×
17.06.2023
223.018.7ed8

Результат интеллектуальной деятельности: Способ создания аккумулятора тепла

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к устройствам для хранения тепла и может быть использовано в автономном солнечном электротеплоснабжении бытовых и производственных помещений, преимущественно лунной базы. Способ создания аккумулятора тепла, преимущественно для лунной базы, состоит в создании полости в грунте и размещении в этой полости теплоемкого материала и теплообменника. В качестве теплоемкого материала используют лунную пыль, в слое которой на глубине 5-10 м размещают теплообменник. Теплообменник закрепляют так, чтобы он не перемещался при плавлении лунной пыли, подают в него теплоноситель с температурой, превышающей температуру плавления лунной пыли. По мере образования вокруг теплообменника расплава стеклянной массы, ее оседания и уплотнения под ней грунта, производят подсыпку с поверхности дополнительного объема лунной пыли до образования необходимого объема стеклянной массы. При реализации предлагаемого решения достигается упрощение и удешевление процесса сооружения аккумулятора тепла для лунной базы. 1 табл.

Изобретение относится к устройствам для хранения тепла и может быть использовано в автономном солнечном электротеплоснабжении бытовых и производственных помещений, преимущественно лунной базы.

Температура на поверхности Луны составляет днем 130°С, а ночью минус 180°С, поэтому помещения базы, кроме электроснабжения, нуждаются в отоплении ночью и отводе тепла днем. Эта задача может быть решена применением аккумуляторов тепла и холода. Такой аккумулятор для практических целей имеет массу порядка сотен тонн, поэтому его целесообразно размещать в грунте вблизи помещения.

Известна энергосберегающая холодильная камера (RU 2732582 С1, опубл. 21.09.2020, бюл. № 27, МПК: F25D 13/00 (2006.01). Она создается путем размещения в грунте герметичного контейнера, заполненного теплоемким материалом, в частности водой.

Известен способ использования тепла приповерхностного грунта (RU 2615678 С1, опубл. 06.04.2017, бюл. № 10, МПК: F24J 2/44 (2006.01)), в котором применяется засыпка котлована слоем гальки, в котором циркулирует жидкий или газообразный теплоноситель.

Наиболее близким к предлагаемому является способ комбинированного использования альтернативных источников энергии (патент RU 2622779 С1, опубл. 20.06.2017, бюл. № 17, МПК: F24D 5/00 (2006.01), F24F 5/00 (2006.01), F24J 2/00 (2014.01), F24J 3/08 (2006.01)), принятый за прототип.

В этом способе грунтовый аккумулятор тепла создают путем гидравлического разрыва пласта. В образовавшиеся трещины закачивают легкоплавкое теплоаккумулирующее вещество - парафин или глауберову соль, и размещают трубы теплообменника.

Недостаток способа состоит в том, что он требует доставки теплоаккумулирующего вещества (сотни тонн) к месту сооружения накопителя, что для лунной базы неприемлемо дорого. Кроме того, этот способ не предусматривает теплоизоляцию аккумулирующего вещества от окружающего грунта.

Задача изобретения состоит в разработке способа создания аккумулятора тепла из местных ресурсов, с минимальным количеством оборудования, доставляемого с Земли.

Техническим результатом предлагаемого решения является упрощение и удешевление процесса сооружения аккумулятора тепла для лунной базы.

Этот результат достигается тем, что в способе создания аккумулятора тепла, состоящем в создании полости в грунте и размещении в этой полости теплоемкого материала и теплообменника, в качестве теплоемкого материала используют лунную пыль, в слое которой на глубине 5-10 м размещают теплообменник и закрепляют его так, чтобы он не перемещался при плавлении лунной пыли, подают в него теплоноситель с температурой, превышающей температуру плавления лунной пыли, затем, по мере образования вокруг теплообменника расплава стеклянной массы, ее оседания и уплотнения под ней грунта, производят подсыпку с поверхности дополнительного объема лунной пыли до образования необходимого объема стеклянной массы.

Сущность предлагаемого способа состоит в том, чтобы использовать в качестве теплоаккумулирующего вещества самый распространенный на Луне материал - лунную пыль. Она состоит, в основном, из двуокиси кремния с примесями окислов железа, алюминия, магния, титана, кальция и др., имеет удельную теплоемкость около 900 Дж/кг⋅К, но, к сожалению, имеет крайне низкую, неприемлемую для аккумулятора теплопроводность порядка 0,01 Вт/м⋅К (Игнатова A.M., Игнатов М.Н. Использование ресурсов реголита для освоения лунной поверхности // Международный журнал экспериментального образования, 2013, № 11-2, с. 101-110, URL: http://expeducation.ru/ru/article/view?id=4325). Однако, если эту пыль расплавить, образовавшаяся стеклянная масса после остывания будет иметь теплопроводность порядка 1,1 Вт/м⋅К, мало меняясь с изменением температуры. Этой величины теплопроводности во многих случаях может быть достаточно для сооружения аккумулятора тепла.

Температура плавления лунной пыли зависит от состава пыли в данном месте Луны и составляет 1400-1600 К, поэтому контактирующий с пылью теплообменник может быть изготовлен, например, из титана (температура плавления 2216 К).

Этот теплообменник должен быть размещен в слое лунной пыли на глубине 5-10 метров, и закреплен так, чтобы он не перемещался при плавлении лунной пыли. Для этого он может быть связан с поверхностными элементами конструкции с помощью, например, тросов. Кроме того, он должен быть связан трубопроводами с источником тепла, имеющим температуру выше температуры размягчения лунной пыли, т.е. выше 1400-1600 К. Этим источником может быть концентратор солнечного излучения параболического типа (например, жесткий многосекционный концентратор из алюминия (Грилихес В.А. и др., Солнечная энергия и космические полеты, М., Наука, 1984 г., с. 37), или транспортабельная ядерная энергоустановка (например, по проекту Kilopower, www.nasa.gov/directorates/spacetech/kilopower), или сочетание этих источников. Теплоноситель от источника тепла подают в теплообменник. Теплоносителем может служить инертный газ (например, гелий) или водород. При подаче горячего теплоносителя прилегающие к теплообменнику слои лунной пыли начинают размягчаться и плавиться. Через некоторое время теплообменник будет окружен расплавленной стеклообразной массой, по форме приближенной к сфере. По мере увеличения количества этой массы она будет оседать, уплотняя нижележащий слой пыли. При этом нижний слой массы, удаляясь от теплообменника, будет затвердевать, образуя своеобразную опорную поверхность, аналог фундамента-плиты. Поскольку при этом верхний слой пыли над теплообменником будет оседать, требуется производить подсыпку с поверхности дополнительного объема лунной пыли до образования необходимого объема стеклянной массы. Эта стеклянная масса вместе с теплообменником и образует аккумулятор тепла. По завершении процесса подачу теплоносителя следует прекратить. Аккумулятор со всех сторон будет окружен лунной пылью, которая является хорошим теплоизолятором. Глубина расположения теплообменника выбирается такой, чтобы после завершения образования стеклянной массы над ней оставался слой пыли толщиной 2-3 м для теплоизоляции. Объем стеклянной массы выбирается исходя из потребной теплоемкости аккумулятора, удельной теплоемкости стекла, равной примерно 900 Дж/кг⋅К и диапазона рабочих температур.

Аккумулятор можно использовать как в твердом состоянии, так и в состоянии расплава. Предпочтительно в составе базы иметь два аккумулятора, один для накопления тепла лунным днем и второй для накопления холода лунной ночью. Такое решение позволит обеспечить не только отопление и охлаждение помещений базы, но и работу тепловой машины для выработки электроэнергии.

В качестве примера практической реализации можно предположить, что аккумулятор должен обеспечить в течение лунной ночи (14 земных суток) помещения базы теплом мощностью 20 кВт и электроэнергией мощностью 10 кВт. Электроэнергия должна вырабатываться двигателем Стерлинга в паре с электрогенератором. Характеристики такой установки, полученные в результате расчета, приведены в таблице 1.

Если применен теплообменник пластинчатого типа, теплообмен происходит по обе стороны панели с теплоносителем. В этом случае общая площадь панелей составит 87 м. Он может состоять из девяти панелей размерами 3×3 м, расположенных на расстоянии 0,5 м друг от друга. Абсолютное давление теплоносителя в теплообменнике не превышает 0,1-0,2 МПа, поэтому теплообменник может быть выполнен из тонкостенного материала, например, из титанового листа толщиной 0,5 мм. В этом случае масса теплообменника составит около 500 кг. Поскольку на Луне есть вода, в качестве теплоносителя может быть применен водород, получаемый из воды в процессе электролиза (ГОСТ 3022-80). Титан также может быть получен из лунного грунта.

Способ создания аккумулятора тепла, преимущественно для лунной базы, состоящий в создании полости в грунте и размещении в этой полости теплоемкого материала и теплообменника, отличающийся тем, что в качестве теплоемкого материала используют лунную пыль, в слое которой на глубине 5-10 м размещают теплообменник и закрепляют его так, чтобы он не перемещался при плавлении лунной пыли, подают в него теплоноситель с температурой, превышающей температуру плавления лунной пыли, затем, по мере образования вокруг теплообменника расплава стеклянной массы, ее оседания и уплотнения под ней грунта, производят подсыпку с поверхности дополнительного объема лунной пыли до образования необходимого объема стеклянной массы.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-30 из 111.
29.05.2018
№218.016.55a4

Щелевая антенна

Изобретение относится к антенной технике, в частности к щелевым антеннам резонаторного типа с полунаправленной диаграммой направленности, и может быть использовано в технике связи, особенно на борту космического объекта. Технический результат - уменьшение габаритов антенны и ее двухчастотное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654346
Дата охранного документа: 17.05.2018
29.05.2018
№218.016.55ca

Способ испытаний изделий на суммарную негерметичность

Изобретение относится к области исследования устройств на герметичность. Сущность: изделие помещают в вакуумную камеру с подключенным к ней течеискателем. Вакуумируют вакуумную камеру. Подают в вакуумную камеру эталонный поток пробного газа. Измеряют приращение парциального давления пробного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654340
Дата охранного документа: 17.05.2018
29.05.2018
№218.016.57ca

Способ определения временной привязки производимых с космического аппарата снимков земной поверхности

Изобретение относится к космической технике и может быть использовано для определения временной привязки снимков земной поверхности с космического аппарата (КА). В способе определения временной привязки производимых с КА снимков земной поверхности осуществляют генерацию на борту значения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654883
Дата охранного документа: 23.05.2018
29.05.2018
№218.016.584e

Способ оценки состояния солнечной батареи космического аппарата с инерционными исполнительными органами

Изобретение относится к системам электроснабжения космических аппаратов (КА) с помощью солнечных батарей (СБ). Способ включает ориентацию СБ на Солнце, измерение на последовательных витках орбиты угла между направлением на Солнце и нормалью к плоскости орбиты КА, а также тока СБ в моменты...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655089
Дата охранного документа: 23.05.2018
09.06.2018
№218.016.5b10

Способ контроля производительности солнечной батареи космического аппарата на бестеневых орбитах

Изобретение относится к эксплуатации солнечных батарей (СБ) космического аппарата (КА). Способ включает ориентацию нормали к рабочей поверхности СБ на Солнце (под углом α) и измерение тока СБ. На последовательных витках орбиты измеряют угол β между направлением на Солнце и плоскостью орбиты КА...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655561
Дата охранного документа: 28.05.2018
09.06.2018
№218.016.5b16

Герметизированное устройство

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано при испытаниях полостей устройств авиационной и ракетной техники, а также в других областях техники. Сущность: устройство содержит корпус (1) с внутренней полостью (2) и расточкой (3). В расточке (3) установлена крышка (4),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655675
Дата охранного документа: 29.05.2018
09.06.2018
№218.016.5b37

Устройство осевой фиксации коаксиальных деталей и способы осевой фиксации и расфиксации коаксиальных деталей

Изобретение относится к машиностроению, а именно к устройствам осевой фиксации деталей в отверстиях. Техническим результатом изобретения является повышение надежности устройства осевой фиксации путем обеспечения стойкости проволочного фиксатора к вибрации и ударным осевым нагрузкам, а также...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655910
Дата охранного документа: 29.05.2018
09.06.2018
№218.016.5b6c

Герметизированное устройство

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано, например, при испытаниях полостей устройств авиационной и ракетной техники. Сущность: устройство содержит корпус (1), с наружного торца (2) которого имеется расточка (3), сообщенная с внутренней полостью (4) корпуса (1). На...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655743
Дата охранного документа: 29.05.2018
09.06.2018
№218.016.5bcd

Способ зондирования верхней атмосферы

Изобретение относится к космической технике и может быть использовано для зондирования верхней атмосферы. Сущность: измеряют и прогнозируют орбиту космического аппарата. Определяют момент времени начала зондирования верхней атмосферы. Выпускают с космического аппарата на тросе капсулу с научной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655645
Дата охранного документа: 29.05.2018
09.06.2018
№218.016.5dc3

Коаксиальный электрохимический компрессор водорода

Изобретение относится к электрохимии, в том числе к «зеленой энергетике», и может использоваться в транспортных энергосистемах и космосе. Компрессор водорода включает корпус с входным и выходным штуцерами, а также пакет электроизолированных мембранно-электродных блоков, состоящих из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656219
Дата охранного документа: 01.06.2018
Показаны записи 11-18 из 18.
30.11.2018
№218.016.a19f

Электролизная ракетная двигательная установка и способ её эксплуатации

Изобретение относится к двигательным установкам (ДУ) космических аппаратов и может быть использовано в кислородно-водородных двигательных установках с электролизным производством этих газов на космическом аппарате (КА). Электролизная ракетная двигательная установка включает электролизер воды с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673640
Дата охранного документа: 28.11.2018
05.12.2018
№218.016.a333

Способ создания реактивной тяги пилотируемого космического аппарата

Изобретение относится к ракетно-космической технике и может использоваться при разработке реактивных двигательных установок (ДУ), предназначенных для маневрирования пилотируемых космических аппаратов (КА). Способ создания реактивной тяги пилотируемого космического аппарата, включающий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673920
Дата охранного документа: 03.12.2018
11.03.2019
№219.016.d620

Боковая ручка управления (варианты)

Изобретение относится к средствам управления самолетом по тангажу и крену. Боковая ручка управления самолетом с двумя вращательными степенями свободы включает рукоятку 11, основание 2 с двумя электроприводами (1а) поперечного канала и (1б) продольного канала, имеющими форму цилиндров и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681462
Дата охранного документа: 06.03.2019
20.03.2019
№219.016.e33e

Способ эксплуатации пилотируемой орбитальной станции

Изобретение относится к управлению полётом и жизнеобеспечению экипажей космических аппаратов (КА), преимущественно орбитальных станций. Способ включает выделение углекислого газа из воздуха обитаемых отсеков КА путем адсорбции, а также последующую десорбцию, охлаждение (с частичным сжижением) и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673215
Дата охранного документа: 22.11.2018
19.04.2019
№219.017.3089

Электрохимический генератор и способ его эксплуатации

Изобретение относится к энергогенерирующим устройствам и может быть использовано в энергетических установках с электрохимическими генераторами. Согласно изобретению электрохимический генератор включает батарею топливных элементов, магистрали топлива и окислителя с клапанами подачи и продувки и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002322731
Дата охранного документа: 20.04.2008
20.04.2023
№223.018.4bab

Магнитоплазменный электрореактивный двигатель

Изобретение относится к космической технике, точнее к электрореактивным двигателям, и может быть использовано в космических аппаратах. Магнитоплазменный электрореактивный двигатель содержит корпус, хотя бы по одному кольцевому магниту и радиочастотной антенне, подключенной к генератору...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002764496
Дата охранного документа: 17.01.2022
15.05.2023
№223.018.5ca7

Суборбитальный космический корабль и способ его торможения в атмосфере

Группа изобретений относится к управлению и конструкции космических кораблей (КК) многократного применения с вертикальным взлетом и посадкой, которые могут быть использованы для космического туризма, высотных парашютных прыжков и др. Суборбитальный КК содержит раму, посадочные опоры,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002759358
Дата охранного документа: 12.11.2021
15.05.2023
№223.018.5ca8

Суборбитальный космический корабль и способ его торможения в атмосфере

Группа изобретений относится к управлению и конструкции космических кораблей (КК) многократного применения с вертикальным взлетом и посадкой, которые могут быть использованы для космического туризма, высотных парашютных прыжков и др. Суборбитальный КК содержит раму, посадочные опоры,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002759358
Дата охранного документа: 12.11.2021
+ добавить свой РИД