극저온 유체의 무배기 충진 기술에 대한 연구Investigation on no-vent fill of cryogen

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dc.contributor.advisor정상권-
dc.contributor.advisorJeong, Sang Kwon-
dc.contributor.author김영철-
dc.contributor.authorKim, youngcheol-
dc.date.accessioned2016-04-01T19:31:52Z-
dc.date.available2016-04-01T19:31:52Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.urihttp://library.kaist.ac.kr/search/detail/view.do?bibCtrlNo=628925&flag=dissertationen_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10203/202629-
dc.description학위논문(석사) - 한국과학기술원 : 기계공학과, 2015.8 ,[v, 70 p. :]-
dc.description.abstract본 논문에서는 무배기 충진에 영향을 미치는 저장 탱크의 초기 벽면 온도, 극저온 유체의 주입 온도, 질량 유량, 공급 압력의 효과를 독립적으로 살펴보기 위한 실험장치가 제작되었다. 실험 장치는 우주 환경을 모사하기 위해서 진공 챔버 내부에 설치가 되어있다. 실험 장치는 공급 탱크, 저장 탱크, 질량 유량 조절 밸브, 이송배관, 극저온 냉동기로 구성되어있다. 공급 탱크는 작동 유체를 액화시키고 무배기 충진 실험 전, 작동 유체의 열역학적 상태를 제어하는 역할을 한다. 저장 탱크는 초기 벽면 온도를 균일하게 만들기 위해서 열 전도도가 좋은 구리 재질로 제작되었으며 극저온 냉동기를 이용한 전도 냉각 방식으로 저장 탱크 초기 벽면 온도를 제어하였다. 질량 유량은 이송배관에 위치한 질량 유량 조절 밸브의 개도를 바꾸는 방식으로 조절하였다. 극저온 유체의 공급 압력은 공급 탱크의 압력으로 조절 하였다. 본 논문에서는 차세대 액체 추진제로 각광 받고있는 액체 메탄(LCH4)를 모사하기 위해서 사불화탄소(CF4)를 작동 유체로 선정하였다. 선정 이유는 사불화탄소(CF4)의 분자 구조가 메탄(CH4)과 유사하고 끓는 점 및 어는점이 유사하기 때문이다. 실험 결과 저장 탱크의 초기 벽면 온도와 주입되는 극저온 유체의 온도가 무배기 충진 과정 중 열역학적 비 평형 상황을 만드는 중요한 요인이며, 질량 유량은 단지 무배기 충진의 지속 시간에만 영향을 미치는 것을 확인하였다. 공급 탱크의 압력이 무배기 충진 과정에서 저장 탱크 내부의 기체를 응축시키는 중요한 요소 중 하나임을 확인하였다. 목표한 충진률을 달성하기 위해서 에너지 평형식 기반의 무차원화 지도가 제안되었다. 본 논문에서 수행 된 무배기 충진 실험 결과 및 액체 질소를 이용한 선행 연구의 실험 결과와 비교를 통해 목표한 충진률 달성을 위한 무차원화 지도의 정확성을 검증하였다.-
dc.languagekor-
dc.publisher한국과학기술원-
dc.subject극저온 액체 추진제-
dc.subject무배기 충진-
dc.subject극저온 유체 이송-
dc.subject저중력-
dc.subject무차원화 지도-
dc.subjectCryogenic propellant-
dc.subjectNo-vent fill-
dc.subjectCryogenic fluid transfer-
dc.subjectmicro gravity-
dc.subjectNon-dimensional map-
dc.title극저온 유체의 무배기 충진 기술에 대한 연구-
dc.title.alternativeInvestigation on no-vent fill of cryogen-
dc.typeThesis(Master)-
dc.identifier.CNRN325007-
dc.description.department한국과학기술원 :기계공학과,-
dc.contributor.localauthor정상권-
dc.contributor.localauthorJeong, Sang Kwon-
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ME-Theses_Master(석사논문)
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