×
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 51-60 из 111.
11.10.2018
№218.016.8fce

Герметизированное устройство

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано, например, при испытаниях полостей устройств авиационной и ракетной техники. Сущность: устройство содержит корпус (1), состоящий из стационарной (5) и съемной (6) частей, между которыми размещено эластомерное уплотнение (19). С...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669161
Дата охранного документа: 08.10.2018
11.10.2018
№218.016.8fdd

Способ управления передвижением космонавта к идентифицируемым объектам на космической станции и система для его осуществления

Изобретение относится к космической технике. Способ управления передвижением космонавта к идентифицируемым объектам на космической станции включает определение параметров текущего положения космонавта и формирование команд на передвижение космонавта к идентифицируемым объектам. Дополнительно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669155
Дата охранного документа: 08.10.2018
11.10.2018
№218.016.9004

Способ подачи топлива из бака в камеру сгорания жидкостного ракетного двигателя космического аппарата

Изобретение относится к области космической техники. Способ подачи топлива из бака в камеру сгорания жидкостного ракетного двигателя (ЖРД) космического аппарата (КА) включает вытеснение топлива из сжимающей полости, образованной эластичной перегородкой бака, внешним механическим давлением газа...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669243
Дата охранного документа: 09.10.2018
11.10.2018
№218.016.906f

Способ тарировки датчика микроускорений в условиях космического полета

Изобретение относится к космической технике и может быть использовано при тарировке датчика микроускорений на космическом аппарате (КА) в условиях штатного космического полета. Сущность изобретения заключается в том, что в способе тарировки датчика микроускорений в условиях космического полета...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669164
Дата охранного документа: 08.10.2018
13.10.2018
№218.016.91b0

Бесконтактный электродвигатель постоянного тока

Изобретение относится к области электротехники, в частности к бесконтактному электродвигателю постоянного тока, и может быть использовано в составе агрегатов терморегулирования и приводов изделий космической техники. Технический результат – снижение массы, повышение технологичности и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669373
Дата охранного документа: 11.10.2018
23.11.2018
№218.016.a011

Спутниковый ретранслятор

Изобретение относится к технике связи и может использоваться для ретрансляции информации через спутниковые ретрансляторы. Технический результат состоит в увеличении пропускной способности межспутникового тракта за счет применения лазерной связи. Для этого в спутниковый ретранслятор, содержащий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673060
Дата охранного документа: 22.11.2018
23.11.2018
№218.016.a02b

Способ прогнозирования работоспособности термоэмиссионного электрогенерирующего элемента с вентилируемым твэлом

Изобретение относится к космической атомной энергетике, к разработке способов прогнозирования работоспособности термоэмиссионных электрогенерирующих элементов при их создании и наземной отработке. Способ прогнозирования работоспособности термоэмиссионного электрогенерирующего элемента с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673061
Дата охранного документа: 22.11.2018
23.11.2018
№218.016.a06c

Способ обнаружения кометного вещества и идентификации его с источником происхождения

Изобретение относится к исследованиям космической среды на борту, в частности, орбитальных станций. Согласно способу выполняют отбор проб-мазков с поверхности станции посредством стерилизованного и гермоизолированного на Земле пробоотборника. Затем последний гермоизолируют в вакууме и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673128
Дата охранного документа: 22.11.2018
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
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