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Effect of Suction Nozzle Configurations on the Performance of a Jet Pump
Putra Rahmadio Catur,Hak-Sun Kim(김학선),Youn-Jea Kim(김윤제) 대한기계학회 2018 대한기계학회 춘추학술대회 Vol.2018 No.12
A jet pump is a type of pump which transfers energy from a primary fluid to a secondary fluid. For many years, this pump has been studied through experiments and numerical analysis by using mass flow ratio, pressure ratio, and efficiency as parameters to measure the performance improvement of the jet pump. This study presents investigation about the correlation of suction nozzle angle and the spacing from mixing chamber to motive nozzle on the jet pump performance. Three different angles and three different spacings are used as design parameters for suction nozzle and motive nozzle, respectively.
하이드로사이클론 내벽 헬리컬 패턴 최적 설계에 따른 미세 입자 집진 효율 향상 연구
정국진(Kuk Jin Jung),Rahmadio Catur Putra,김윤제(Youn-Jea Kim) 대한기계학회 2020 大韓機械學會論文集B Vol.44 No.5
하이드로사이클론은 서로 다른 밀도의 상을 중력과 원심력을 이용하여 분리하는 장치이다. 간단한 구동 원리와 손쉬운 유지 보수로 인해 많은 분야에서 활용되고 있다. 그러나 산업 현장에서 미세 먼지 등으로 인한 많은 문제가 발생하고 해당 장치는 미세 입자 분리에는 한계를 보인다. 따라서 본 연구에서는 미세 입자 분리 효율 향상을 위해 내벽에 헬리컬 패턴의 설계안을 제시하고 검증 후 분리 효율에 대한 최적 설계안을 도출하였다. 물과 구형으로 가정한 지름 1μm 아스팔트에 관하여 수치 해석적 연구를 진행하였으며, 실험계획법과 반응표면법을 통하여 최적 설계를 진행하였다. 내벽 특성에 대해 각각의 인자에 따른 영향도를 분석하고 효율 상승 원인을 고찰하였다. A hydrocyclone is a device that separates phases of different densities using gravity and centrifugal force. It is used in a wide range of applications owing to its simple driving principle and easy maintenance. However, the fine particle separation occurring in industrial sites is limited. To address this limitation, a helical-patterned design was applied to the inner wall of the hydrocyclone. In this study, numerical research and optimal design were conducted on water and 1-μm asphalt particles, which were assumed to be spherical, using a hydrocyclone with a modified configuration. The optimal design targeted the diameter, pitch, and roughness of the helical pattern, and utilized the response surface method using genetic algorithm and design of experiment. As a result, the helical pattern characteristics and roughness were derived for optimum fine particle collection efficiency, and the cause was determined.