亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        航天器深低溫?zé)峁芗夹g(shù)研究現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)

        2018-04-24 03:49:01苗建印張紅星崔麗萍
        真空與低溫 2018年1期
        關(guān)鍵詞:溫區(qū)深冷制冷機(jī)

        何 江,苗建印,張紅星,崔麗萍,王 錄,丁 汀

        (北京空間飛行器總體設(shè)計(jì)部 空間熱控技術(shù)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京 100094)

        0 引言

        針對(duì)天文觀測(cè)、科學(xué)探測(cè)、深空探測(cè)(登陸月球、火星、星際旅行等)及其他未來(lái)宇航任務(wù),越來(lái)越多的航天器部件需要熱控系統(tǒng)具有低溫溫區(qū)的工作能力??臻g深低溫系統(tǒng)包括深低溫獲取和深低溫?zé)峁芾韮刹糠帧I畹蜏責(zé)峁芾砑夹g(shù)是指深低溫區(qū)的熱量收集、傳輸、排散、隔熱等熱管理技術(shù),是深低溫制冷機(jī)和低溫載荷間的橋梁。

        航天器用深低溫?zé)醾鬏敿夹g(shù)主要包括兩類:(1)基于固體材料的導(dǎo)熱傳熱,如柔性熱導(dǎo)索、導(dǎo)熱棒等;(2)基于蒸發(fā)、冷凝過(guò)程的相變傳熱,如熱管技術(shù)。一般后者的等效導(dǎo)熱系數(shù)比前者高1~2個(gè)數(shù)量級(jí),因此是未來(lái)航天器熱控領(lǐng)域重點(diǎn)發(fā)展的技術(shù)。主要介紹了熱管技術(shù)空間應(yīng)用背景、國(guó)內(nèi)外研究發(fā)展現(xiàn)狀以及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。

        1 空間應(yīng)用需求分析

        1.1 天文觀測(cè)和科學(xué)探測(cè)

        在天文觀測(cè)及科學(xué)探測(cè)領(lǐng)域,由于探測(cè)目標(biāo)自身特性,空間紅外天文望遠(yuǎn)鏡以及其他先進(jìn)探測(cè)器和光學(xué)鏡筒均有明確的深低溫需求,一些甚至需要工作在4~5 K的液氦溫區(qū)[1-3]。為了獲得所需的低溫環(huán)境,除了衛(wèi)星常用的輻射散熱外,所能采取的技術(shù)方案包括兩類:(1)消耗式制冷,如液氦蒸發(fā)制冷;(2)機(jī)械制冷機(jī)主動(dòng)制冷。早期任務(wù)多采用消耗式制冷,這是因?yàn)樾l(wèi)星大多運(yùn)行在近地軌道,受地球輻射影響較大,外熱流變化劇烈,而采用消耗式制冷方法更容易獲得整體的深低溫環(huán)境。然而,該方案具有先天的劣勢(shì),如起飛重量過(guò)大、壽命時(shí)間不足(一般為1~2年)、控溫精度差、深低溫流體泄露等。近年來(lái),隨著制冷機(jī)可靠性和壽命的提升以及運(yùn)載技術(shù)的進(jìn)步,后一種方案逐步獲得應(yīng)用。

        然而,為了消除制冷機(jī)機(jī)械振動(dòng)、電磁干擾對(duì)探測(cè)器的影響,一般要求熱傳輸部件具有一定的靈活性,并且壓縮機(jī)部件遠(yuǎn)離探測(cè)器。此外,基于冗余原則的考慮,一個(gè)深低溫器件需配置至少兩臺(tái)制冷機(jī)。此時(shí),處于關(guān)閉狀態(tài)的制冷機(jī)會(huì)通過(guò)導(dǎo)熱方式向系統(tǒng)漏熱,因此通常需要增加一個(gè)熱開(kāi)關(guān)裝置,基本的設(shè)計(jì)方案如圖1所示。

        圖1 深低溫系統(tǒng)熱控方案示意圖Fig.1 Schematic design of thermal control for a cryogenic system

        1.2 大型長(zhǎng)期空間任務(wù)

        未來(lái)大型空間任務(wù),如在軌服務(wù)、長(zhǎng)期性的深空探測(cè)(載人登陸月球、火星等)、星際旅行等需要長(zhǎng)期在軌運(yùn)行,需求使用高比沖的液氫、液氧低溫推進(jìn)劑。低溫推進(jìn)劑貯箱的工作周期要超過(guò)1年,但低溫貯存箱內(nèi)的推進(jìn)劑在任務(wù)期間由于寄生漏熱的影響會(huì)蒸發(fā)消耗掉(如目前液氫存儲(chǔ)的日蒸發(fā)率仍處于2%的量級(jí))[4]。為了實(shí)現(xiàn)20 K溫區(qū)液氫的長(zhǎng)期在軌存儲(chǔ),將需要利用深低溫?zé)醾鬏敿夹g(shù)將制冷機(jī)冷量傳輸至貯箱殼體,實(shí)現(xiàn)大面積的冷卻,即零蒸發(fā)(Zero Boil-off)。NASA Glenn研究中心開(kāi)展了相關(guān)地面驗(yàn)證工作[5],貯箱內(nèi)為液氮工質(zhì),采用機(jī)械泵驅(qū)動(dòng)工質(zhì)在真空容器內(nèi)部流動(dòng)進(jìn)而吸收漏熱,回流的液體工質(zhì)攜帶廢熱進(jìn)入貯箱后,將熱量傳遞至重力熱管(Thermosyphon)底部的換熱翅片,熱量最終由熱管傳遞至制冷機(jī),如圖2(a)為重力熱管將貯箱內(nèi)工質(zhì)攜帶的廢熱傳遞至制冷機(jī)。美國(guó)Naval研發(fā)實(shí)驗(yàn)室與TTH Research公司提出采用環(huán)路熱管技術(shù)代替?zhèn)鹘y(tǒng)的機(jī)械泵驅(qū)動(dòng)工質(zhì)循環(huán)[6],進(jìn)而實(shí)現(xiàn)ZBO,結(jié)構(gòu)原理如圖2(b)采用環(huán)路熱管技術(shù)驅(qū)動(dòng)工質(zhì)進(jìn)行熱量的收集與傳輸。

        圖2 熱管技術(shù)在低溫貯箱零蒸發(fā)(ZBO)領(lǐng)域的典型應(yīng)用案例Fig.2 Typical application case of the heat pipe technology in the Zero Boil-off(ZBO)of cryogenic tank

        1.3 空間超導(dǎo)技術(shù)的應(yīng)用

        空間超導(dǎo)可應(yīng)用于高靈敏度、寬帶高溫超導(dǎo)濾波器、天線的儲(chǔ)能系統(tǒng)等領(lǐng)域,其低溫需求為4.2~65 K。隨著微小衛(wèi)星技術(shù)、在軌服務(wù)技術(shù)和空間對(duì)抗技術(shù)的發(fā)展,航天器編隊(duì)飛行與自主交會(huì)對(duì)接成為研究熱點(diǎn)。采用電磁力/力矩實(shí)現(xiàn)編隊(duì)與對(duì)接控制具有顯著優(yōu)勢(shì)與特點(diǎn),應(yīng)用前景廣闊[7]。Maryland大學(xué)通過(guò)地面實(shí)驗(yàn),研究了采用純固體導(dǎo)熱以及低溫?zé)峁芊绞綄?duì)高溫超導(dǎo)線圈進(jìn)行冷卻的效果,如圖3所示,(a)為超導(dǎo)線圈真空臉孔及低溫?zé)峁埽唬╞)為線圈沿周向不同位置處的溫度分布。結(jié)果表明,采用固體導(dǎo)熱的方式無(wú)法將線圈整體溫度降低至110 K的臨界溫度以下,而采用氮工質(zhì)熱管則能夠?qū)⒕€圈整體溫度維持在90 K左右[8]。

        圖3 Maryland大學(xué)采用氮工質(zhì)熱管對(duì)高溫超導(dǎo)線圈進(jìn)行降溫的地面實(shí)驗(yàn)圖Fig.3 experimental study of high-temperature superconducting coil cooled by nitrogen heat pipe was conducted by Maryland University

        2 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀

        熱管是一種利用工質(zhì)蒸發(fā)、冷凝相變實(shí)現(xiàn)熱量高效傳輸?shù)脑?,由美?guó)Los Alamos國(guó)家實(shí)驗(yàn)室于1964年獨(dú)立提出“熱管”這一概念,并于1968年作為GEOS-II衛(wèi)星儀器設(shè)備的溫度控制手段首次實(shí)現(xiàn)空間應(yīng)用。熱管技術(shù)按照結(jié)構(gòu)形式的不同大體可以分為四種類型:槽道熱管(Grooved Heat Pipe,GHP),環(huán)路熱管(Loop Heat Pipe,LHP)/毛細(xì)泵回路(Capil?lary Pumped Loop,CPL),柔性熱管(Flexible Heat Pipe,F(xiàn)HP),脈動(dòng)熱管(Pulsating Heat Pipe,PHP)。其中,熱管的工作溫區(qū)由其內(nèi)部傳熱工質(zhì)的熱物屬性決定,常用的深低溫工質(zhì)包括:氦(2.0~4.2 K)、氫(15~30 K)、氖(25~40 K)、氮(70~115 K)、氧(60~130 K)、甲烷(100~170 K)、乙烷(180~290 K)。

        2.1 深冷槽道熱管技術(shù)

        2.1.1 國(guó)外研究現(xiàn)狀

        早在1975年,為探索深冷熱管應(yīng)用于空間的可能性,NASA將一套甲烷深冷熱管搭載于Black Brant火箭進(jìn)行了6 min的飛行驗(yàn)證。上世紀(jì)90年代之前,NASA、美國(guó)的一些科研機(jī)構(gòu)和宇航公司在深冷熱管的設(shè)計(jì)方法探索、工質(zhì)物性分析、啟動(dòng)和運(yùn)行特性、地面性能試驗(yàn)測(cè)試方面開(kāi)展了大量工作,使深冷熱管的機(jī)理基本明確、結(jié)構(gòu)形式也日趨完善。上世紀(jì)90年代之后,為推動(dòng)深冷系統(tǒng)在空間飛行器上的應(yīng)用,NASA利用航天飛機(jī)對(duì)適應(yīng)低溫溫區(qū)的不同工質(zhì)熱管進(jìn)行了多次飛行搭載試驗(yàn),以驗(yàn)證其在微重力環(huán)境的工作能力。圖4是搭載于STS-53進(jìn)行飛行驗(yàn)證的深冷熱管集成實(shí)驗(yàn)平臺(tái),對(duì)Hughes和TRW提供的氧軸向槽熱管分別進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。Hughes熱管在80~100 K工作時(shí)傳熱能力為20 W·m,因制冷機(jī)制冷能力的限制,該熱管實(shí)驗(yàn)過(guò)程中溫度范圍為115~145 K,而TRW熱管溫度范圍為60~130 K。飛行驗(yàn)證表明,地面環(huán)境時(shí)的啟動(dòng)優(yōu)于微重力下的啟動(dòng),此外兩個(gè)熱管的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與GAP模型預(yù)測(cè)的結(jié)果吻合的較好[9]。

        圖4 與制冷機(jī)、振動(dòng)隔離器耦合的深冷熱管集成系統(tǒng)圖Fig.4 Acryogenic system integrated by cryogenic heat pipe,cryocooler and vibration isolator

        埃及Atomic Energy Authority設(shè)計(jì)一個(gè)重力驅(qū)動(dòng)的帶有外表鍍金的鋁熱防護(hù)層的氫深冷熱管,如圖5所示。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,帶有外表鍍金的鋁熱防護(hù)層氫深冷熱管較不帶熱防護(hù)層的氫深冷熱管管線的熱輻射寄生漏熱從70 mW減少到0.05 mW。而5 mm鍍金熱管在不包覆多層和包覆多層情況下均能穩(wěn)定運(yùn)行[10]。

        圖5 罩有外表鍍金的鋁熱防護(hù)層的氫深冷熱管圖Fig.5 AHydrogen heat pipe protected by aluminum thermal isolator with golden coating

        2.1.2 國(guó)內(nèi)研究現(xiàn)狀

        從80年代開(kāi)始進(jìn)行深冷熱管的研制,“十二五”期間,完成了液氮和乙烷溫區(qū)槽道熱管樣機(jī),其中氮深冷槽道熱管在80 K溫區(qū)實(shí)現(xiàn)了5 W的傳熱能力,溫差小于2℃,熱管附帶一個(gè)儲(chǔ)氣室,用于滿足高壓超臨界氣體的常溫存儲(chǔ)。“十二五”期間,又開(kāi)發(fā)了丙烯、乙烷深冷槽道熱管,二者的傳熱能力分別為25 W·m@190 K和106 W·m@190 K,如圖6所示。其中,適應(yīng)160~220 K溫區(qū)的乙烷深冷槽道熱管已成功應(yīng)用于硬X射線望遠(yuǎn)鏡和風(fēng)云四號(hào)衛(wèi)星,實(shí)現(xiàn)對(duì)低溫載荷的溫度控制[11-12]。

        圖6 乙烷深冷槽道熱管及應(yīng)用圖Fig.6 Ethane grooved heat pipe and its application in spacecraft

        2.2 深冷環(huán)路熱管技術(shù)

        2.2.1 國(guó)外研究現(xiàn)狀

        由于深冷環(huán)路熱管具有溫差小、傳輸距離遠(yuǎn)、傳熱量大及熱開(kāi)關(guān)特性、管路柔性便于布局等諸多優(yōu)點(diǎn),是目前的重點(diǎn)研究方向。近10多年來(lái),在深低溫?zé)醾鬏斞芯糠较颍绹?guó)重點(diǎn)開(kāi)展針對(duì)空間應(yīng)用的深冷環(huán)路熱管技術(shù)研究,以解決二維柔性轉(zhuǎn)動(dòng)紅外成像儀、望遠(yuǎn)鏡與固定支架上的制冷機(jī)之間低溫?zé)狁詈弦约暗蜏刂评錂C(jī)冗余備份的問(wèn)題。主要開(kāi)展深冷技術(shù)研究的機(jī)構(gòu)包括TTH Research公司、Ther?macore International公司以及Swales宇航公司[15-19]。以下按照具體的應(yīng)用形式進(jìn)行論述。

        (1)“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”熱傳輸

        深低溫區(qū)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的傳熱可以將低溫載荷的發(fā)熱量傳輸?shù)街评錂C(jī)冷指,方便制冷機(jī)與載荷的布局,實(shí)現(xiàn)熱量在低溫區(qū)遠(yuǎn)距離傳輸,其結(jié)構(gòu)形式如圖7(a)所示。Thermacore公司研制的氧工質(zhì)環(huán)路熱管可實(shí)現(xiàn)0.5~9 W熱量的傳輸,并能夠在反重力50 mm條件下實(shí)現(xiàn)超臨界啟動(dòng)。Swales公司研制的氖工質(zhì)環(huán)路熱管可在35 K溫區(qū)實(shí)現(xiàn)250 cm長(zhǎng)度上熱量的傳輸。TTH公司研制的氫工質(zhì)環(huán)路熱管最大傳熱能力約為10 W。

        (2)熱開(kāi)關(guān)功能實(shí)現(xiàn)冗余備份

        為實(shí)現(xiàn)制冷機(jī)冗余設(shè)計(jì)并提高熱傳輸系統(tǒng)性能,Swales Aerospace提出使用深冷環(huán)路熱管替代熱開(kāi)關(guān)和柔性導(dǎo)索的改進(jìn)方案,開(kāi)展了小型深冷環(huán)路熱管的研制工作。深冷環(huán)路熱管可將柔性、熱開(kāi)關(guān)功能集成,如圖7(b)所示,該小型深冷環(huán)路熱管使用氖工質(zhì),工作在35 K附近,傳輸距離為15 cm。

        (3)大面積熱收集

        2014年,NASA的戈達(dá)德空間飛行中心(GSFC)搭建了一套基于氖深冷環(huán)路熱管的大面積熱收集系統(tǒng)(該系統(tǒng)由TTH Research開(kāi)發(fā),Thermocore生產(chǎn)),如圖7(c)所示,工作溫區(qū)為28~43 K,用于應(yīng)對(duì)低溫光學(xué)、探測(cè)器陣列以及低溫推進(jìn)貯箱對(duì)深低溫區(qū)大面積熱收集和傳輸技術(shù)的應(yīng)用需求。其傳熱量為0.25~4 W,副蒸發(fā)器功率為0.5~1.5 W。后續(xù)還將開(kāi)展液氦溫區(qū)(2.5~4.5 K)的實(shí)驗(yàn)研究。

        (4)交叉萬(wàn)向節(jié)柔性熱傳輸

        TTH Research公司和Swales宇航公司研制了可實(shí)現(xiàn)熱傳輸和萬(wàn)向節(jié)功能的深冷環(huán)路熱管,將制冷機(jī)與紅外望遠(yuǎn)鏡分離,提高了指向機(jī)構(gòu)的靈活性。Swales公司研制的深冷環(huán)路熱管如圖7(d)所示。在該結(jié)構(gòu)中將深冷環(huán)路熱管的柔性管路制成了類似彈簧狀的方位角管路和俯仰角管路,該轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)構(gòu)可實(shí)現(xiàn)俯仰角±45°,方位角±180°的二維指向轉(zhuǎn)動(dòng),從而實(shí)現(xiàn)對(duì)可轉(zhuǎn)動(dòng)的深冷部件的熱控制。該深冷環(huán)路熱管使用氮工質(zhì),工作在80~100 K,為低溫制冷機(jī)安裝于轉(zhuǎn)動(dòng)裝置外的深冷系統(tǒng)提供了質(zhì)量輕、扭矩小、導(dǎo)熱性能高的解決方案。

        圖7 深冷環(huán)路熱管四種典型的應(yīng)用形式圖Fig.7 Four types of cryogenic loop heat pipe

        2.2.2 國(guó)內(nèi)研究現(xiàn)狀

        在“十一五”期間,開(kāi)始進(jìn)行80 K溫區(qū)深冷環(huán)路熱管技術(shù)研究,完成了原理樣機(jī)研制,成功實(shí)現(xiàn)了超臨界啟動(dòng)、最大傳熱能力達(dá)到50 W,并具有反重力工作能力。后續(xù)開(kāi)展了小型化、漏熱控制等工程化改進(jìn),并進(jìn)行了基于多制冷機(jī)的熱傳輸回路集成技術(shù)研究。“十二五”期間,完成了80 K溫區(qū)氮深冷環(huán)路熱管的環(huán)境試驗(yàn)測(cè)試(包括力學(xué)、熱沖擊、熱循環(huán)等)和壽命試驗(yàn)驗(yàn)證。開(kāi)展了35 K溫區(qū)氖深冷環(huán)路熱管的研制與試驗(yàn),樣機(jī)能夠順利完成超臨界啟動(dòng),最大傳熱能力可達(dá)4 W@35 K[20],如圖8(a)所示。還開(kāi)展了深低溫?zé)醾鬏敿上到y(tǒng)的應(yīng)用研究,對(duì)多工作模式進(jìn)行了測(cè)試,驗(yàn)證了系統(tǒng)具有隔離振動(dòng)、冗余備份、熱開(kāi)關(guān)等功能?!笆濉逼陂g,完成35 K溫區(qū)深低溫系統(tǒng)的飛行樣機(jī)研制,如圖8(b)所示,包括2臺(tái)脈管制冷機(jī)和1套氖深冷環(huán)路熱管,采用試件表面處理、絕熱支架、冷屏隔熱等方式進(jìn)行了嚴(yán)格的漏熱控制,系統(tǒng)傳輸能力2 W@35 K,將于2017年7月搭載新技術(shù)驗(yàn)證四號(hào)衛(wèi)星進(jìn)行在軌驗(yàn)證。此外,已完成20 K溫區(qū)氫深冷環(huán)路熱管的樣機(jī)研制和試驗(yàn)驗(yàn)證,實(shí)現(xiàn)了2 W@20 K的傳熱能力。

        圖8 五院總體部完成的深冷環(huán)路熱管樣機(jī)圖Fig.8 Prototypes of cryogenic loop heat pipe produced by Beijing Institute of Spacecraft System Engineering

        南京理工大學(xué)和中科院理化所分別開(kāi)展了液氮溫區(qū)(80 K)深冷環(huán)路熱管原理樣機(jī)的研制,開(kāi)展了控溫方式的研究和分析[21-22]。北京航空航天大學(xué)開(kāi)展了80 K溫區(qū)、35 K溫區(qū)深冷環(huán)路熱管的超臨界啟動(dòng)建模、穩(wěn)態(tài)仿真分析[23-24]。上海技物所開(kāi)展了乙烷溫區(qū)和液氮溫區(qū)深低溫環(huán)路熱管的原理樣機(jī)研制與地面測(cè)試工作[25-26]。

        2.3 深冷柔性熱管技術(shù)

        2.3.1 國(guó)外研究現(xiàn)狀

        為適應(yīng)低溫溫區(qū)及柔性連接的要求,美國(guó)Rock?well公司設(shè)計(jì)兩種柔性深冷熱管[27]。一種工作在100~200 K,工質(zhì)為甲烷或乙烷,設(shè)計(jì)目標(biāo)為最大化傳熱量,并對(duì)工作在110~140 K范圍內(nèi)甲烷熱管進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì);另一種工作在15~100 K,工質(zhì)為氮或氧,設(shè)計(jì)目標(biāo)為最大化靈活度,對(duì)工作在75~90 K范圍內(nèi)氧熱管進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)。

        美國(guó)Sigma和Rockwell公司設(shè)計(jì)一個(gè)工作在100 K時(shí)傳熱能力為20 W的甲烷柔性深冷熱管,熱管示意圖如圖9所示。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,在柔性熱管彎曲半徑為1 m且蒸發(fā)器熱負(fù)荷在15~30 W變化時(shí),蒸發(fā)器和冷凝器對(duì)應(yīng)的相同位置處與熱管不彎曲時(shí)的溫度偏差在2~3 K以內(nèi)。

        圖9 甲烷柔性熱管示意圖(Rockwell)Fig.9 Methane flexible heat pipe(Rockwell)

        2.3.2 國(guó)內(nèi)研究現(xiàn)狀

        為適應(yīng)活動(dòng)載荷的低溫區(qū)熱量傳輸,總體部研制了乙烷深冷柔性熱管,使用乙烷工質(zhì)開(kāi)展了性能試驗(yàn)驗(yàn)證。深冷柔性熱管選用金屬軟管作為柔性熱關(guān)節(jié),采用柔性毛細(xì)芯連接蒸發(fā)器和冷凝器,蒸發(fā)器/冷凝器為鋁集熱座-不銹鋼殼體一體化結(jié)構(gòu)。試驗(yàn)結(jié)果顯示,深冷柔性熱管在彎曲±30°情況下,傳熱能力大約為10~25 W。

        2.4 脈動(dòng)熱管技術(shù)

        2.4.1 國(guó)外研究現(xiàn)狀

        采用氫、氖、氮作為工質(zhì)的深低溫脈動(dòng)熱管技術(shù)已經(jīng)被Mito等[28]證明,等效熱導(dǎo)率分別可以達(dá)到500~3 000 W/m·K、1 000~8 000 W/m·K、10 000~18 000 W/m·K。實(shí)驗(yàn)過(guò)程中,蒸發(fā)器長(zhǎng)度30 mm,絕熱段長(zhǎng)度100 mm,冷凝器長(zhǎng)度30 mm,如圖10所示。

        圖10 乙烷深冷柔性熱管圖Fig.10 Ethane flexible heat pipe

        近年來(lái),多家機(jī)構(gòu)開(kāi)展了氦脈動(dòng)熱管的研究工作。INAC報(bào)道了成功研制氦脈動(dòng)熱管,并且在姿態(tài)角0~40°范圍內(nèi)開(kāi)展了研究工作。結(jié)果顯示,在40°姿態(tài)角條件下,傳熱能力可以達(dá)到145 mW@4.2 K,在10°姿態(tài)角條件下傳熱能力為75 mW@4.2 K[29]。Wisconsin-Madison大學(xué)開(kāi)展了氦工質(zhì)脈動(dòng)熱管的地面實(shí)驗(yàn)研究工作,結(jié)果顯示,樣機(jī)可以在3~5.2 K溫區(qū)正常工作,傳熱距離為300 m,等效熱導(dǎo)率可以達(dá)到60 000 W/m·K[30],如圖11所示。

        圖11 氦工質(zhì)脈動(dòng)熱管實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)示意圖Fig.11 Schematic of a helium pulsating heat pipe

        2.4.2 國(guó)內(nèi)研究現(xiàn)狀

        浙江大學(xué)開(kāi)展了液氫溫區(qū)脈動(dòng)熱管的實(shí)驗(yàn)研究工作,如圖12所示。結(jié)果顯示,隨著加熱功率的增加,該樣機(jī)能夠保持溫度的穩(wěn)定,在加熱功率10 W條件下,等效的熱導(dǎo)率可達(dá)到57 910 W/m·K,表明脈動(dòng)熱管在遠(yuǎn)距離熱傳輸領(lǐng)域具有潛在的應(yīng)用前景[31]。

        圖12 氫工質(zhì)脈動(dòng)熱管實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)示意圖Fig.12 Schematic of a hydrogen pulsating heat pipe

        3 未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

        基于國(guó)外已有的研究成果,結(jié)合未來(lái)國(guó)際上擬開(kāi)展的航天任務(wù),空間深低溫?zé)峁芗夹g(shù)的發(fā)展趨勢(shì)可概括三個(gè)方面:

        (1)要求在更低溫區(qū)實(shí)現(xiàn)熱量的傳輸。對(duì)于紅外探測(cè)器,工作溫度越低,成像精度越高。此外,對(duì)于一些深空探測(cè)科學(xué)儀器,工作溫度需要盡可能接近絕對(duì)零度。因此,“開(kāi)發(fā)更低溫區(qū)的熱傳輸設(shè)備”始終是專業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)。以NASA為例,計(jì)劃最早在2019年研制出4 K溫區(qū)的氦工質(zhì)熱管。

        (2)對(duì)于寄生漏熱的控制要求越來(lái)越高。在更低溫區(qū),一方面寄生漏熱增加;另一方面由于工質(zhì)品質(zhì)因數(shù)降低以及熱力循環(huán)偏離理想過(guò)程,熱傳輸、熱獲取設(shè)備的能力減小。二者綜合結(jié)果,寄生漏熱對(duì)于深低溫系統(tǒng)影響變得顯著。通過(guò)被動(dòng)熱控方式(如采用更先進(jìn)多層隔熱材料和低熱導(dǎo)率的支撐材料,或是對(duì)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化)實(shí)現(xiàn)對(duì)寄生漏熱的控制是未來(lái)發(fā)展的重要趨勢(shì)。

        (3)深低溫系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)需要滿足更為復(fù)雜和苛刻的應(yīng)用條件。如為了滿足探測(cè)器鏡頭旋轉(zhuǎn)的要求而開(kāi)發(fā)出的具有二維指向的萬(wàn)向節(jié)深冷環(huán)路熱管,或是為了對(duì)整體結(jié)構(gòu)制冷而開(kāi)發(fā)出的具有“大面積、多點(diǎn)熱源收集”能力的深冷環(huán)路熱管。

        4 結(jié)論

        針對(duì)空間應(yīng)用背景,分析了未來(lái)宇航任務(wù)對(duì)深低溫?zé)峁芗夹g(shù)的需求情況。介紹了國(guó)內(nèi)外研究機(jī)構(gòu)近年來(lái)在深低溫槽道熱管、深低溫環(huán)路熱管、深低溫柔性熱管和深低溫脈動(dòng)熱管領(lǐng)域的研究進(jìn)展。通過(guò)分析國(guó)內(nèi)外研究工作的現(xiàn)狀,提出了深低溫?zé)峁芗夹g(shù)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。

        參考文獻(xiàn):

        [1]WilsonRK,ScottCP.NASA’sSpitzerSpaceTelescope’sop?erational mission experience and lesson’s learned[C]//SPIE 2006Conference,Orlando,F(xiàn)lorida,2006:6270.

        [2]Heske A,Wright G S.MIRI on JWST-challenges in science,technology and partnership[C]//Aerospace Conference,2010 IEEE,2010:1-8.

        [3]張?jiān)?,周峰,阮寧娟,?空間紅外天文望遠(yuǎn)鏡低溫制冷技術(shù)綜述[J].航天返回與遙感,2013,34(5):46-55.

        [4]Brown T M,Ryan R.NASA Technology Roadmaps,TA 14:Thermal Management Systems,Communication and Naviga?tionFinal[DB/OL].(2015-05)http://www.nasa.

        [5]Plachta D.Results of an Advanced Development Zero Boil-OffCryogenicPropellantStorageTest[R].AIAA,2004.

        [6]Zakar D R,Baldauff R W,Hoang T T.Cryogenic Loop Heat Pipe for Zero-Boil-Off Cryogen Storage[C]//53rd AIAA Aero?spaceSciencesMeeting,2015:0472.

        [7]王龍,楊樂(lè)平,許軍校.電磁編隊(duì)飛行與電磁交會(huì)對(duì)接關(guān)鍵技術(shù)及進(jìn)展[J].裝備指揮技術(shù)學(xué)院學(xué)報(bào),2009,20(1):74-78.

        [8]Kwon D W,Sedwick R J.Cryogenic Heat Pipe for Cooling High-Temperature Superconducting Coils[J].Journal of Ther?mophysicsandHeatTransfer,2009,23(4):732.

        [9]Prenger F C,Stewart W F,Runyan J E.Development of a cryo?genic heat pipe[M]//Advances in cryogenic engineering.Springer,Boston,MA,1994:1707-1714.

        [10]Abdel-Samad S,Abdel-Bary M,Kilian K,et al.Cryogenic target with very thin “gold finger” heat pipe[J].Nuclear In?struments and Methods in Physics Research Section A:Ac?celerators,Spectrometers,Detectors and Associated Equip?ment,2006,556(1):20-23.

        [11]邵興國(guó),范含林,苗建印,等.熱管技術(shù)在航天領(lǐng)域應(yīng)用和發(fā)展前景[C]//第十屆全國(guó)熱管會(huì)議論文集,貴陽(yáng),2006.

        [12]周宇鵬,趙欣,崔麗,等.乙烷深冷熱管技術(shù)在低能X射線望遠(yuǎn)鏡中的應(yīng)用[C]//第十四屆全國(guó)熱管會(huì)議論文集,北京,2015:475-480.

        [13]張利紅,梁驚濤,巨永林,等.液氮溫區(qū)小型軸向槽道熱管的實(shí)驗(yàn)研究[J].真空與低溫,2009,9(3):163-166.

        [14]焦波,邱利民,張洋.低溫重力熱管傳熱性能的理論與實(shí)驗(yàn)研究[J].浙江大學(xué)學(xué)報(bào)(工學(xué)版),2008,42(11):1966-1972.

        [15]Bugby D,Marland B,Stouffer C,et al.Advanced components and techniques for cryogenic integration[J].SAE transac?tions,2001,110(1):127-134.

        [16]HoangTT,O’ConnellTA,KuJ,etal.Designoptimizationof a hydrogen advanced loop heat pipe for space-based IR sen?soranddetectorcryocooling[C]//ProcofSPIE,2003.

        [17]Bugby D C,Marland B C,Stouffer C J,et al.Development of advanced tools for cryogenic integration[C].AIP Conference Proceedings,2004,710(1):1914-1922.

        [18]Hoang T T,O’Connell T A,Khrustalev D K.Development of a flexible advanced loop heat pipe for across-gimbal cryo?cooling[C]//ProcofSPIE,2003.

        [19]Ku J,Robinson F L.Testing of a Neon Loop Heat Pipe for Large Area Cryocooling[C]//Spacecraft Thermal Control Workshop,the Aerospace Corporation,EI Segundo,Califor?nia,2014:25-27.

        [20]HeJ,GuoY,ZhangH,etal.Designandexperimentalinvesti?gation of a neon cryogenic loop heat pipe[C]//Heat and Mass Transfer,2017:1-11.

        [21]Bai L,Zhang L,Lin G,et al.Development of cryogenic loop heat pipes:a review and comparative analysis[J].Applied ThermalEngineering,2015,89:180-191.

        [22]Guo Y,Lin G,Bai L,et al.Experimental study on the super?critical startup of cryogenic loop heat pipes with redundancy design[J].Energy Conversion and Management,2016,118:353-363.

        [23]李強(qiáng),馬路,宣益民.低溫環(huán)路熱管(CLHP)的實(shí)驗(yàn)研究[J].工程熱物理學(xué)報(bào),2010,31(1):120-123.

        [24]莫青,梁驚濤,蔡京輝,等.液氮溫區(qū)重力輔助深冷回路熱管的實(shí)驗(yàn)研究[J].低溫工程,2005(1):49-52.

        [25]楊帆,董德平,劉成志.基于新型冷凝器的液氮溫區(qū)低溫環(huán)路熱管設(shè)計(jì)與實(shí)驗(yàn)[C]//第十屆全國(guó)熱管會(huì)議,2010:143-149.

        [26]劉成志,董德平,楊帆.乙烷溫區(qū)低溫環(huán)路熱管設(shè)計(jì)與實(shí)驗(yàn)[J].低溫工程,2011(6):57-59.

        [27]Donabedian M,Gilmore D G.Spacecraft thermal control handbook[J].Cryogenics,2002,2:603.

        [28]MitoT,NatsumeK,YanagiN,etal.Developmentofhighlyef?fective cooling technology for a superconducting magnet us?ing cryogenic OHP[J].IEEE Transactions on Applied Super?conductivity,2010,20(3):2023-2026.

        [29]Bonnet F,Gully P,Nikolayev V.Development and test of a cryogenic pulsating heat pipe and a pre-cooling system[J].AIPConferenceProceedingsAIP,2012,1434(1):607-614.

        [30]JohnP,DiegoFL,F(xiàn)ranklinM.Thermalperformanceofaheli?umpulsatingheatpipe[C]//The14thCryogenics2017IIRIn?ternationalConference,2017:414-419.

        [31]鄧皓仁.液氫溫區(qū)脈動(dòng)熱管在不同充液率條件下的試驗(yàn)研究[D].杭州:浙江大學(xué),2016.

        猜你喜歡
        溫區(qū)深冷制冷機(jī)
        深冷處理對(duì)鑄態(tài)鋁錠組織與性能的影響
        PPRTs 偏差方程外推至-189.344 2~156.598 5 ℃溫區(qū)的研究
        變參數(shù)對(duì)深冷煙氣脫硫效果的影響
        質(zhì)子交換爐溫控系統(tǒng)的模糊解耦預(yù)測(cè)控制
        天然氣深冷裝置雙級(jí)膨脹與單級(jí)膨脹制冷工藝對(duì)比分析
        化工管理(2017年12期)2017-05-12 08:38:37
        深冷股份業(yè)績(jī)“蹦極”有預(yù)兆
        航空配餐樓中溫區(qū)空調(diào)系統(tǒng)設(shè)計(jì)探討
        制冷機(jī)的制造與改造廣州圣嘉機(jī)電設(shè)備有限公司
        雙溫區(qū)雙冷指斯特林制冷機(jī)連管的設(shè)計(jì)
        真空與低溫(2015年4期)2015-06-18 10:47:26
        基于Regen3.3的45K斯特林制冷機(jī)分層結(jié)構(gòu)回?zé)崞鞯膬?yōu)化
        真空與低溫(2015年4期)2015-06-18 10:47:22
        91精品国产自拍视频| 日韩免费小视频| 四虎国产精品成人影院| 久久精品亚洲热综合一本色婷婷| 国产精品久久久久久人妻无| 国产精品久久久久av福利动漫| 亚洲精品亚洲人成在线下载| 免费人妻精品区一区二区三 | 一二三四视频社区在线| 啪啪视频一区二区三区入囗| 一区二区在线观看日本免费| 国产精品亚洲精品日韩已方| 久久久久久人妻毛片a片| 欧美精品一区二区精品久久| 国产精品美女一区二区av| 亚洲av色欲色欲www| 欧美性狂猛xxxxx深喉| 最新亚洲无码网站| 亚洲国产精品av麻豆网站| 一本色道久久88亚洲精品综合| 精品视频一区二区三三区四区| 麻豆av一区二区天堂| 亚洲av五月天一区二区| 亚洲国产精品第一区二区| 2021年国产精品每日更新| 开心五月激动心情五月| 久久精品国产亚洲av果冻传媒 | 日韩精品资源在线观看免费| 亚洲精品国产精品乱码在线观看| 欧洲成人午夜精品无码区久久| 亚洲av高清在线观看三区| 亚洲一区二区三区成人网| 中文字幕日本人妻久久久免费| 中文字幕欧美一区| 国产一区二区三区经典| 久久无码潮喷a片无码高潮 | 日日碰狠狠添天天爽超碰97久久| 日韩精品无码av中文无码版| 日韩中文字幕无码av| 亚洲黄片av在线播放| 女人被爽到呻吟gif动态图视看|