A Study on Combustion Characteristic with the Variation of Oxidizer phase in Hybrid Rocket Motor using PE/$N_2O$

PE/$N_2O$ 하이브리드 로켓에서의 산화제 상 변화에 따른 연소특성 연구

  • 이정표 (한국항공대학교 항공우주 및 기계공학과) ;
  • 김기훈 (한국항공대학교 항공우주 및 기계공학부) ;
  • 김수종 (한국항공대학교 항공우주 및 기계공학과) ;
  • 김학철 (한국항공대학교 항공우주 및 기계공학부) ;
  • 문희장 (한국항공대학교 항공우주 및 기계공학과) ;
  • 성홍계 (한국항공대학교 항공우주 및 기계공학부) ;
  • 김진곤 (한국항공대학교 항공우주 및 기계공학과)
  • Received : 2010.03.11
  • Accepted : 2010.04.13
  • Published : 2010.04.30

Abstract

The purpose of this paper is to study combustion characteristics with the different phase of oxidizer in hybrid rocket combustion. HDPE(High Density Polyethylene) as fuel and $GN_2O$(Gas $N_2O$), $LN_2O$(Liquid $N_2O$) as oxidizer were used to perform the experiments. An investigation was performed for a change of the regression rate, pressure of combustion chamber and combustion efficiency according to the variation of oxidizer phase. In case of using $LN_2O$ as oxidizer, the regression rate is not significantly different from using $GN_2O$ as oxidizer. It is considered that combustion energy is much larger than latent heat energy which was used in the evaporation of liquid oxidizer. However propulsion performance efficiency for $LN_2O$ showed lower value than for $GN_2O$. By increasing the flow rate of liquid oxidizer, heat transfer needed for vaporization of liquid oxidizer was increased, which resulted in the growth of combustion instability.

본 연구에서는 하이브리드 추진 연소에서 산화제의 상(Phase)에 따른 연소특성 변화를 연구하였다. 산화제는 $GN_2O$$LN_2O$를 사용하고 고체연료는 HDPE(High Density PolyEthlene)를 적용하여 연소실험을 수행하였고, 상에 따른 고체연료의 후퇴율과 압력선도, 연소효율의 변화 등을 조사하였다. $LN_2O$를 적용할 경우 액체 산화제의 기화에 필요한 잠열이 화염에서 발생되는 연소에너지에 비해 무시할 정도로 작아 $GN_2O$를 산화제로 사용했을 때의 고체연료 후퇴율과는 큰 차이가 없었지만, 추진 성능효율이 낮아짐을 확인하였고, 액체 산화제의 유량이 증가할수록 산화제의 기화에 필요한 열전달 증가로 인 해 연소 불안정성이 커짐을 확인하였다.

Keywords

References

  1. 김기훈, "원통형 멀티 포트 그레인을 적용한 PE/N2O 하이브리드 로켓의 연소 특성 연구", 한국항공대학교 석사학위 논문, 2010
  2. 조성봉, "Single-Port Hybrid Rocket Motor의 산화제 종류에 따른 연소 특성에 관한 연구", 한국항공대학교 석사학위 논문, 2008
  3. Humble, R. W., "Space Propulsion Analysis and Design", McGrawHill, 1995
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  5. Sutton, P. G., and Biblarz, O., "Rocket Propulsion Elements," John Wiley & Sons, Inc., Seventh Ed., 2000
  6. Gordon, S., and McBride, B.J. 1976. "Computer program for calculation of complex chemical equilibrium compositions, rocket performance, incident and reflected shocks, and Chapman-Jouguet detonations", NASA SP-273, Interim Revision, March