Analysis for Combustion Characteristics of Hybrid Rocket Motor

하이브리드 로켓의 연소특성 해석

  • Published : 2002.03.01

Abstract

Hybrid propulsion systems provide many advantages in terms of stable operation and safety. However, classical hybrid rocket motors have lower fuel regression rate and combustion efficiency compared to solid propellant rocket motor. The recent research efforts are focused on the improvement of volume limitation and regression rate in the hybrid rocket engine. The present study has numerically investigated the combustion processes in the hybrid rocket engine. The turbulent combustion is represented by the eddy breakup model and Hiroyasu and Nagle and Strickland-Constable model are used for soot formation and soot oxidation. Radiative heat transfer is modeled by finite volume method. To reduce the uncertainties for convective heat transfer near solid fuel surface having strong blowing effect, the Low Reynolds number $\kappa-\varepsilon$ turbulent model is employed. Based on numerical results, the detailed discussion has been made for the turbulent combustion processes in the vortex hybrid rocket engine.

하이브리드 연소 시스템은 안정된 작동조건이나 안전성 면에서 많은 장점을 가지고 있는 반면 기존의 하이브리드 모터는 고체 추진 로켓모터보다 낮은 연료 regression율과 연소효율은 갖는 단점이 있다. 따라서 최근의 연구들은 하이브리드 로켓모터의 연소실 체적의 제한과 연료의 regression율을 향상시키는데 그 초점을 맞추고 있다. 본 연구는 하이브리드 로켓 엔진의 연소과정을 수치적으로 해석하였다. 난류연소는 eddy breakup 모델을 이용하였으며 soot의 생성 및 산화를 다루기 위하여 Hiroyasu와 Nagle and Strickland-Constable 모델을 적용하였다. 복사열전달은 유한체적법을 이용하여 계산하였으며 고체 연료 벽면에서의 분출 효과로 야기되는 대류열전달의 불확실성을 줄이기 위하여 낮은 레이놀즈 수 $\kappa-\varepsilon$ 난류모델을 적용하였다. 계산된 수치결과를 토대로 선회 유동을 가지는 하이브리드 로켓 엔진의 난류연소과정에 대하여 상세히 기술하였다.

Keywords

References

  1. Nagle, J. and Strickland-Constable, R. F., 1962,Proc. Fifth Carbon Conf., vol.l, pp.538-548
  2. Chang, K. C., Hsieh, W. D. and Chen, C. S.,1995, 'A Modified Low-Reynolds-NumberTurbulence Model Applicable to RecirculatingFlow in Pipe Expansion,' Journal of FluidEngineering, vol. 117, pp.417-423
  3. Chiavehni, M. J., Harting, G. C., Lu, Y. C.,Kuo, K. K., Peretz, A., Jones, S., Wygle,B., and Arves, J. P., 1997, 'PyrolysisBehavior of Hybrid Rocket Solid FuelsUnder Rapid Heating Conditions,'AIAA97-3078, Seattle
  4. Hiroyasu, H. and Nishida, K., 1989, 'SimplifiedThree dimensional Modeling of MixtureFormation and Combustion in a DI DieselEngine,' SAE Technical Paper 890269
  5. Belardini, P., Bertoli, C., Ciajolo, A., D'Anna, A., andDelGiacomo, N., 1992, 'Three Dimensional Calculations of DI Diesel Engine Combustion andComparison with In-Cylinder Sampling ValveData,' SAE Technical Paper 922225
  6. Dua, S. S., and Cheng, P., 1973,'Multi-Dimensional Radiative Transfer inNon-isothermal Bounding Walls,' InternationalJournal of Heat and Mass Transfer, vol. 18,pp.245-259 https://doi.org/10.1016/0017-9310(75)90157-X
  7. http://www.ca.sandia.gov/tdf/Workshop/Submodels.html
  8. Kent, J. H., and Honnery, D. R,, 1990, 'A SootFormation Rate Map for a Laminar EthyleneDiffusion Flame,' Combust. and Flame, vol. 79,pp.287-298 https://doi.org/10.1016/0010-2180(90)90140-M
  9. Chakravarthy, S. R., and Osher, S., 1985,AIAA-85-0363, 23rd Aerospace Sciences Meeting, Reno, NV
  10. Kim, Y. M., Chen, C. P., Ziebarth, J. P., andChen, Y. S., 1994, Numerical Heat Transfer,vo1.25, pp.21-42 https://doi.org/10.1080/10407789408955934
  11. Knuth, W. J., Cramer, D. J., Chiaverini, M. J.,Sauer, J. A., Whitesands, R. H., and Dill, RA., 1998, 'Preliminary CFD Analysis of theVortex Hybrid Rocket Chamber and NozzleFlow Field,' AIAA98-35193, Cleveland