×
03.10.2018
218.016.8def

Результат интеллектуальной деятельности: Способ работы капельного холодильника-излучателя

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способам отвода тепла от космических аппаратов и применяется для работы капельного холодильника-излучателя. В способе работы капельного холодильника-излучателя, включающем нагрев теплоносителя капельного холодильника-излучателя в энергетической системе космического аппарата, преобразование жидкого теплоносителя в поток капель, их охлаждение излучением в космическое пространство, сбор капель теплоносителя, подачу собранного теплоносителя в энергетическую систему, на поток капель воздействуют потоком ультрафиолетового излучения, вызывающего внешний фотоэффект на поверхности капель теплоносителя. Техническим результатом изобретения является снижение потерь массы потока капель теплоносителя за счет уменьшения отклонения траекторий капель теплоносителя от прямолинейных, повышение эффективности работы капельного холодильника-излучателя. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к способам отвода тепла от космических аппаратов (КА) и применяется для работы капельного холодильника излучателя (КХИ). КХИ работает по следующему циклу: теплоноситель нагревается внутри КА, потом теплоноситель перекачивается в зону генерации капельного потока, где создаются капельные потоки, летящие свободно через космическое пространство. В пространстве за счет излучения капли теплоносителя охлаждаются, затем капельные потоки попадают в зону сбора, где перекачиваются во внутреннею систему КА. При движении капель КХИ в космическом пространстве за счет различных факторов на них происходит накопление статического заряда, как правило, отрицательного. Накопление заряда за счет электростатических сил расталкивания одноименных зарядов приводит к отклонению траекторий капель от прямолинейных и затрудняет их попадание в зону сбора капель.

Существует ограниченное количество публикаций и патентов, затрагивающих проблему отклонения капель КХИ от прямолинейной траектории за счет накопленного заряда на каплях. Известно несколько способов уменьшения отклонения траекторий капель КХИ от прямолинейной траектории под действием электростатических сил, возникающих из-за накопления заряда на каплях КХИ. Некоторые из способов уменьшения отклонения капель изложены в патенте РФ №2532629, опубликованном 10.11.2014, который является наиболее близким аналогом (прототипом) предлагаемого изобретения. В прототипе раскрыто 4 способа, каждый из которых предлагает решение проблемы по уменьшению силы электростатического расталкивания и, как следствие, уменьшения отклонения траекторий капель КХИ от прямолинейных.

Первый способ согласно прототипу, включает в себя нагрев теплоносителя капельного холодильника-излучателя в энергетической системе космического аппарата, преобразование жидкого теплоносителя в поток капель, их охлаждение излучением в космическое пространство, сбор капель теплоносителя, подачу собранного теплоносителя в энергетическую систему. На поток капель в космическом пространстве воздействуют внешним электрическим полем, при этом параметры электрического поля изменяют по траектории полета космического аппарата. Недостатком такого способа является сложная дополнительная конструкция электродов, которая позволит создать внешнее электрическое поле.

Второй способ включает в себя нагрев теплоносителя капельного холодильника-излучателя в энергетической системе космического аппарата, преобразование жидкого теплоносителя в поток капель, их охлаждение излучением в космическом пространстве, сбор капель теплоносителя, подачу собранного теплоносителя в энергетическую систему. На поток капель в космическом пространстве воздействуют потоком заряженных частиц, при этом параметры электрического поля изменяют по траектории полета космического аппарата. Недостатком такого способа является необходимость создать дополнительную конструкцию источника положительно заряженных частиц и необходимость создавать дополнительный расход массы, так как излучаемые положительно заряженные частицы будет потеряны для корабля.

Третий способ включает в себя нагрев теплоносителя капельного холодильника-излучателя в энергетической системе космического аппарата, преобразование жидкого теплоносителя в поток капель, их охлаждение излучением в космическом пространстве, сбор капель теплоносителя, подачу собранного теплоносителя в энергетическую систему. В поток капель вблизи их сбора впрыскивают газ с низкой электрической прочностью через интервалы времени, соответствующие времени накопления заряда на капле, при этом частоту впрыскивания газа изменяют по траектории полета космического аппарата. Недостатком такого способа является расход массы (потери вспрыскиваемого газа) и необходимость создания устройства для впрыскивания газа и создание устройства для впрыскивания газа.

Четвертый способ включает в себя нагрев теплоносителя капельного холодильника-излучателя в энергетической системе космического аппарата, преобразование жидкого теплоносителя в поток капель, их охлаждение излучением в космическом пространстве, сбор капель теплоносителя, подачу собранного теплоносителя в энергетическую систему. В жидком теплоносителе растворяют газ с низкой электрической прочностью. Недостатком данного способа является безвозвратная потеря массы растворенного в теплоносителе газа, так как он должен испаряться в космическом пространстве, и необходимость создания дополнительного устройства по насыщению газом теплоносителя.

Задача предлагаемого изобретения состоит в повышении эффективности работы КХИ.

Техническим результатом является снижение потерь массы потока капель теплоносителя за счет уменьшения отклонения траекторий капель теплоносителя от прямолинейных.

Заявленный технический результат обеспечивается тем, что в способе работы капельного холодильника-излучателя, включающем нагрев теплоносителя капельного холодильника-излучателя в энергетической системе космического аппарата, преобразование жидкого теплоносителя в поток капель, их охлаждение излучением в космическое пространство, сбор капель теплоносителя, подачу собранного теплоносителя в энергетическую систему, на поток капель воздействуют потоком ультрафиолетового излучения, вызывающего внешний фотоэффект на поверхности капель теплоносителя.

Внешним фотоэффектом (фотоэлектронной эмиссией) называется испускание электронов веществом под действием ультрафиолетового излучения.

В качестве источника ультрафиолетового излучения может быть использована эксимерная лампа.

Изобретение поясняется чертежами.

На фиг. 1 изображена схема экспериментальной установки.

На фиг. 2 изображен график зависимости смещения капельного потока в зависимости от интенсивности потока заряжающих электронов, через который летят капли при воздействии ультрафиолетового излучения и без воздействия излучения.

На фиг. 1 представлена схема экспериментальной установки, с помощью которой можно осуществить предлагаемый способ. Установка состоит из камеры 1, внутри которой находится генератор капельных потоков 2, разгонные пластины 4, источник электронов 5, расположенный в верхней части разгонных пластин 4, и источника ультрафиолетового (фотоионизационного) излучения 6, представляющего из себя эксимерную лампу, заполненную аргоном.

В качестве практической реализации заявленного способа проведен эксперимент с применением экспериментальной установки (фиг. 1).

Камеру 1 вакуумируют до 10-5 Па. С помощью генератора капельных потоков 2 создают капельный поток 3, для создания которого используют жидкий теплоноситель - вакуумное масло ВМ-5. Капельный поток 3, состоящий из капель размером 0,3-0,4 мм, пролетая между разгонными пластинами 4, располагающимися друг от друга на расстоянии 6 см и с подведенной к ним разностью потенциалов 4-10 KB, заряжается отрицательным зарядом электронов, испускаемых источником электронов

5 (источник электронов 5 создает поток заряженных электронов, разгоняющихся между разгонными пластинами 4. Интенсивность потока заряженных электронов возрастает в ходе эксперимента возрастает. Источник электронов 5 установлен в верхней части одной из разгонных пластин 4, к которой подсоединен отрицательный полюс. Под действием электрического поля, создаваемого разгонными пластинами 4, заряженные капли капельного потока 3 отклоняются от вертикальной траектории полета, по величине отклонения вычисляется заряд, накопленный на каплях капельного потока 3. Для уменьшения величины отклонения заряженных капель от вертикальной траектории в камеру 1 встроен источник фотоионизационного излучения 6, представляющий из себя эксимерную лампу с торцевым выходом, испускающую фотоны с разной интенсивностью (максимальная интенсивность эксимерной лампы, используемой в эксперименте составляет 10 мВт). Такие лампы называют барьерными лампами с торцевым выходом. Лампу заполняют аргоном. Эксимерная лампа с торцевым выходом 6 создает излучение с наибольшей интенсивностью излучения в диапазоне длин волн 115-140 нм. Энергии такого излучения достаточно для возникновения внешнего фотоэффекта на масле ВМ-5. Периодичность включения и выключения эксимерной лампы 6 зависит от интенсивности работы источника электронов 5: чем выше интенсивность потока электронов, испускаемого источником электронов 5, тем чаще происходит включение и выключение эксимерной лампы 6. При каждом включении и выключении эксимерной лампы 6 фиксируется отклонение капельного потока 3 от вертикальной траектории. Включение эксимерной лампы 6 вызывает внешний фотоэффект на остатках воздуха в зазоре между разгонными пластинами 4 и усиливает интенсивность потока заряжающих электронов.

Результаты проведенного эксперимента представлены на фиг. 2. На графике приведены зависимости отклонений капельных потоков от вертикали от интенсивности потока заряжающих электронов. Из графика видно, что воздействие фотоионизационного излучения уменьшает отклонение капельного потока под действием разгонных пластин по сравнению с отклонением капельного потока без воздействия ультрафиолета, что вызвано уменьшением отрицательного заряда на каплях капельного потока.


Способ работы капельного холодильника-излучателя
Способ работы капельного холодильника-излучателя
Способ работы капельного холодильника-излучателя
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 31-40 из 120.
29.08.2018
№218.016.80f9

Способ динамического контроля конфликтных ситуаций в сложных технических системах со средой облачных вычислений

Изобретение относится к области кибернетики. Технический результат заключается в расширении арсенала средств того же назначения. Способ динамического контроля конфликтных ситуаций в сложной технической системе со средой облачных вычислений, заключающийся в том, что в структуре сложной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665224
Дата охранного документа: 28.08.2018
01.09.2018
№218.016.8249

Испаритель для системы терморегулирования космического аппарата

Изобретение относится к теплообменным устройствам с разомкнутым циклом, при котором испарение жидкого хладагента происходит непосредственно в окружающую среду (в т.ч. в космос), благодаря чему оно может быть использовано в космической технике. Предлагается испаритель для системы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665565
Дата охранного документа: 31.08.2018
01.09.2018
№218.016.8266

Двухзеркальная антенна с механическим нацеливанием

Изобретение относится к антенной технике, в частности к антеннам космических аппаратов. Двухзеркальная антенна с механическим нацеливанием содержит систему поворотных зеркал, где зеркало контррефлектора расположено под углом 45° к оси вращения в горизонтальной плоскости, а зеркало рефлектора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665495
Дата охранного документа: 30.08.2018
14.09.2018
№218.016.8793

Способ сборки космической головной части

Изобретение относится к ракетно-космической технике. В способе сборки космической головной части (КГЧ), содержащей полезную нагрузку, переходной отсек, головной обтекатель (ГО), соединенные между собой в вертикальном положении, перед сборкой ГО на каждый из верхних полубандажей створок ГО...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002667005
Дата охранного документа: 13.09.2018
22.09.2018
№218.016.88bb

Система терморегулирования на базе двухфазного теплового контура

Изобретение относится к области теплотехники, в частности к системам терморегулирования на базе двухфазного теплопередающего контура в виде замкнутой испарительно-конденсационной системы с капиллярным насосом, и может быть использовано в различных теплопередающих устройствах, применяемых в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002667249
Дата охранного документа: 18.09.2018
25.09.2018
№218.016.8b35

Устройство для защиты космического аппарата от столкновения с активно сближающимся объектом

Изобретение относится к космической технике. Защиту космического аппарата от столкновения с активно сближающимся объектом осуществляют по регистрации непрерывной последовательности сигналов с нарастающей амплитудой в оптическом диапазоне спектра, что позволяет определить пространственную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002667673
Дата охранного документа: 24.09.2018
03.10.2018
№218.016.8d91

Способ предотвращения контакта космического аппарата с активно сближающимся объектом

Изобретение относится к космической технике. В способе предотвращения контакта космического аппарата (КА) с активно сближающимся объектом с использованием приемных датчиков регистрации внешнего излучения на внутренней стороне оболочки, выполненной в виде тела вращения вокруг КА, или ее части,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668378
Дата охранного документа: 28.09.2018
04.10.2018
№218.016.8eef

Способ горячего прессования труднодеформируемых сплавов

Изобретение относится к области обработки металлов давлением и может быть использовано при горячем прессовании прутков из труднодеформируемых сплавов, в частности из порошковых алюминиевых труднодеформируемых сплавов. Способ включает прессование заготовки из труднодеформируемого сплава,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668646
Дата охранного документа: 02.10.2018
11.10.2018
№218.016.904f

Устройство удержания и освобождения трансформируемых механических систем космического аппарата

Изобретение относится к ракетно-космической технике. Устройство удержания и освобождения трансформируемых механических систем КА содержит замок на основе болтового соединения, состоящий из стационарной и отделяемой частей. Стационарная часть включает в себя корпус, разрезную гайку, сепаратор,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669246
Дата охранного документа: 09.10.2018
17.10.2018
№218.016.92db

Устройство автоматической стыковки космических аппаратов в операциях орбитального обслуживания

Изобретение относится к системам автоматической стыковки космических аппаратов (КА). Устройство автоматической стыковки КА в операциях орбитального обслуживания содержит штырь на обслуживающем КА и коническое гнездо на обслуживаемом КА. В центре конического гнезда находится подвижный стержень,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669763
Дата охранного документа: 15.10.2018
Показаны записи 11-20 из 20.
25.08.2017
№217.015.9fc2

Средство для стимуляции репаративного остеогенеза

Изобретение относится к медицине, а именно к применению препарата «Винфар» в качестве средства для стимуляции репаративного остеогенеза при лечении открытых переломов костей конечностей с помощью интрамедуллярного остеосинтеза. Вышеописанное решение позволяет стимулировать репаративный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002606257
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.c1f1

Капельный холодильник-излучатель

Изобретение относится к устройствам отвода низкопотенциального тепла от систем космических аппаратов. Капельный холодильник-излучатель содержит теплоноситель с системой его хранения и подачи, генератор капель, перекачивающие насосы, трубопроводы, нагреватели элементов и коллектор капель....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617868
Дата охранного документа: 28.04.2017
25.08.2017
№217.015.c295

Капельный холодильник-излучатель

Изобретение относится к устройствам отвода низкопотенциального тепла от систем космических аппаратов. Капельный холодильник-излучатель содержит теплоноситель с системой его хранения и подачи, генератор капель, перекачивающие насосы, трубопроводы, нагреватели элементов и коллектор капель,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617872
Дата охранного документа: 28.04.2017
26.08.2017
№217.015.e2c1

Способ замещения посттравматического дефекта большеберцовой кости

Изобретение относится к травматологии и ортопедии и может быть применимо для возмещения посттравматического дефекта большеберцовой кости. Выполняют остеотомию берцовых костей на одном уровне или остеотомию малоберцовой кости на уровне перелома большеберцовой кости. При растяжении костных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626146
Дата охранного документа: 21.07.2017
09.06.2018
№218.016.5f8d

Способ лечения перипротезного перелома большеберцовой кости при остеопорозе

Изобретение относится к области медицины, в частности к травматологии и ортопедии, и предназначено для использования при лечении перипротезного перелома большеберцовой кости при остеопорозе. Осуществляют костную пластику фрагментом малоберцой кости путем его дозированного перемещения с помощью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656766
Дата охранного документа: 06.06.2018
11.01.2019
№219.016.aea1

Способ оперативного лечения хронического остеомиелита

Изобретение относится к области медицины, в частности к травматологии и ортопедии Стенки остеомиелитической полости Z-образно пересекают от ее верхнего до нижнего полюса. При этом одномоментно осуществляют ликвидацию остеомиелитической полости путем сближения ее противоположных стенок до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676650
Дата охранного документа: 09.01.2019
19.04.2019
№219.017.33c2

Способ определения относительных фазовых проницаемостей в пористой среде

Изобретение относится к исследованию процессов многофазной фильтрации жидкостей и газов в пористой среде, в частности к вытеснению нефти водой, и может быть использовано для нахождения относительных фазовых проницаемостей (ОФП) и функции Баклея. Способ определения относительных фазовых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002442133
Дата охранного документа: 10.02.2012
29.04.2019
№219.017.461e

Способ обнаружения движущихся объектов через непрозрачные преграды

Изобретение относится к радиотехнике и может использоваться в спасательных и иных работах для обнаружения живых движущихся людей. Достигаемый технический результат от использования изобретения заключается в повышении вероятности обнаружения движущегося объекта на фоне шумовых помех, повышении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002441252
Дата охранного документа: 27.01.2012
23.08.2019
№219.017.c2f1

Способ замещения посттравматического дефекта большеберцовой кости с наличием дефекта мягких тканей

Изобретение относится к медицине, а именно к травматологии и ортопедии, и может быть использовано для замещения посттравматического дефекта большеберцовой кости с наличием дефекта мягких тканей. Способ включает фиксацию костных отломков с помощью аппарата внешней фиксации, выполнение остеотомии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698087
Дата охранного документа: 21.08.2019
29.08.2019
№219.017.c49e

Способ микрохирургического шва сухожилия

Изобретение относится к медицине, а именно к травматологии и хирургии, и может быть использовано при выполнении микрохирургического шва сухожилий конечностей. Шов выполняется двойной нитью толщиной 4/0 с иглами на ее концах. Первый вкол иглы проводят в месте разрыва через точку, расположенную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698439
Дата охранного документа: 26.08.2019
+ добавить свой РИД