Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Охлаждение с помощью жидкого теплоносителя

В современных скафандрах распространено применение водяного белья, совмещающего функции одежды и теплообменника. Это белье изготавливается из трикотажной сетки или полотна с нашитыми на них с нужным шагом трубочками, по которым с помощью насоса циркулирует вода. Проходя вблизи тела человека, вода аккумулирует тепло, которое затем сбрасывается через радиатор.

Как показывают расчеты и эксперименты, в случае костюма водяного охлаждения оптимален расход 1,5 – 2 л/мин.

При таком расходе для теплосъема с тела человека 350 – 460 Вт перепад температуры воды на входе и выходе из костюма составляет 2 – 3оС. Расчет показывает, что потребуется трубки длиной 100м. Расход воды 100 – 150 л/ч. Мощность насоса – 2,5 Вт, что на порядок меньше мощности вентилятора в вентиляционной системе. Поэтому основное преимущество СТР, использующих жидкий теплоноситель, - возможность обеспечения комфортного теплового режима человека при высоких метаболических нагрузках при сравнительно небольшой массе источника энергии. Однако дополнительное увеличение массы и габаритов СТР за счет применения костюма, насоса и дополнительных агрегатов является недостатком.

Разрабатываемые в настоящее время теплообменники можно разделить на 3 группы:

- ТО, построенные по разомкнутому циклу, в котором рабочее вещество, поглотив тепло, в результате фазовых превращений затем сбрасывается в космос;

- ТО, построенные по замкнутому циклу;

- ТО, построенные по полузамкнутому циклу, в котором часть рабочего вещества сбрасывается в космос, а часть – восстанавливается на борту ПКК для последующего использования.

При суммарном времени пребывания человека в скафандре в открытом космосе, измеряемом несколькими десятками часов, целесообразны по объемно-массовым и энергетическим свойствам ТО с разомкнутым циклом.

Для экономии запаса рабочего тела, повышения надежности и исключения неблагоприятного воздействия ТО на другие системы скафандра и ПКК предпочтительны схемы, в которых исключается выброс жидкой фазы рабочего тела в переходных режимах при изменении тепловой нагрузки, определяемой метаболическими выделениями человека в широком диапазоне от 100 Вт до 700 Вт. Это возможно при схеме, использующей фазовые превращения рабочего тела. Например, испарительный ТО с подводом воды к поверхности нагрева с помощью капиллярно-пористого тела или сублимационный ТО, в котором сублимация льда происходит в порах металлокерамического элемента.

Одна из конструкций такого ТО содержит трубки с водой, нагретой после прохождения вблизи тела человека, находящиеся в полости, заполненной капиллярно-пористым материалов. Оболочка этой полости при такой конструкции обычно является и емкостью для хранения запаса воды на время одиночного выхода космонавта. Необходимое абсолютное давление во внутренней полости ИТО 57 – 70 мм вод. ст. поддерживается с помощью специального клапана, что обеспечивает температуру кипения воды 1 – 4оС.

Такая схема ИТО обладает рядом достоинств:

- капиллярно-пористое тело связывает воду, залитую во внутреннюю полость ТО, что особенно важно при работе в невесомости;

- отпадает необходимость в специальных устройствах подачи воды к теплоотдающей поверхности, так как транспортировка воды осуществляется за счет капиллярных сил;

- обеспечивается саморегулирование подачи воды, идущей на испарение;

- при правильном конструктивном оформлении ТО можно практически исключить выброс капельной влаги.

Основные элементы сублимационного ТО – металлокерамическая пластина и ТО. Наружная поверхность металлокерамической пластины обращена в вакуум. Между пластиной и ТО существует сублимационный зазор. Вода, подаваемая в сублимационный зазор, проникает в поры пластины, замерзает в них, и затем образовавшийся лед сублимирует в космос с поглощением тепла, что приводит к охлаждению жидкого и газообразного теплоносителя, циркулирующего по каналам ТО.

Процесс сублимации в единичном микрокапилляре носит нестационарный периодический характер. Однако наличие в металлокерамической пластине микропор, значительно отличающихся своими геометрическими характеристиками, приводит к тому, что аналогичные процессы в различных порах сдвигаются во времени, в результате чего пульсации сглаживаются и можно говорить о стационарном режиме работы ТО с постоянными во времени параметрами.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Охлаждение с помощью вентиляционного газа | Понятие, виды и особенности социальных норм
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 412; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.013 сек.