Теплоноситель богданова капельного теплообменника - излучателя
Использование: в области космической техники, а конкретнее в системах охлаждения космических энергоустановок. Сущность изобретения теплоноситель капельного теплообменника-излучателя содержит вещество, которое является жидкостью при максимальной рабочей температуре капельного теплообменника-излучателя, например, жидкий металл, в котором в виде взвеси находятся твердые частицы вещества, температура плавления которого выше этой температуры, и которое не смачивается первым веществом в диапазоне температур от этой температуры до температуры плавления первого вещества, то есть краевой угол при их контакте превышает 90 градусов, теплоноситель выполнен из жидкого алюминия и содержит частицы размером 40 микрон диборида циркония, а максимальная рабочая температура составляет 1040 градусов Кельвина. Плотности веществ, составляющих теплоноситель, находящихся в твердой и жидкой фазах при максимальной рабочей температуре, различаются при ней более чем на пять процентов. Коэффициент теплового излучения твердых частиц превышает аналогичный параметр другой компоненты теплоносителя в диапазоне рабочих температур теплообменника-излучателя. Один из линейных размеров твердой частицы существенно, например, более чем в два раза, больше или меньше остальных ее линейных размеров, например, она имеет форму вытянутого стержня или сплюснутой пластины. 3 з.п. ф-лы.
Изобретение относится к области космической техники, а конкретнее к системам охлаждения космических энергоустановок.
Наиболее близким аналогом является жидкий теплоноситель капельного теплообменника-излучателя, то есть состоящий из вещества, являющегося жидкостью при температуре входа капельного теплообменника-излучателя. Этот теплоноситель испытывает прямой тепловой контакт с охлаждаемым объектом за счет теплопроводности, забирает у него тепло, выбрасывается генератором капель через сопло в космическое пространство, образуя при этом капли с формой, близкой к сферической, перемещается по направлению к коллектору, радиационно охлаждаясь, при этом захватывается коллектором, и цикл повторяется (Мэттик А. Т. Тауссиг Р.Т. Системы с капельным радиатором для терморегулирования в космической технике. Недостатками этого теплоносителя является малый коэффициент теплового излучения капли, формируемой из него генератором капель (невозможность формирования из него капель с радиусом меньше 50 микрон), а также малое отношение мощности капельного теплообменника-излучателя, использующего этот теплоноситель, к его весу. Технической задачей изобретения является увеличение отношения мощности капельного теплообменника-излучателя к его весу. Задача решается тем, что теплоноситель капельного теплообменника-излучателя, содержащий вещество, являющееся жидкостью при максимальной рабочей температуре капельного теплообменника-излучателя, например, жидкий металл, снабжен твердыми частицами другого вещества, находящегося в нем в виде взвеси, температура плавления которого выше этой температуры и которое не смачивается первым веществом в диапазоне рабочих температур от этой температуры до температуры плавления первого вещества, то есть краевой угол при их контакте превышает 90 градусов, например, он содержит жидкий алюминий и частицы размером 40 микрон диборида циркония, находящиеся в жидком алюминии в виде взвеси, а максимальная рабочая температура составляет 1040 градусов Кельвина. Плотность веществ, составляющих теплоноситель и находящихся в твердой и жидкой фазе при максимальной рабочей температуре, различаются при ней более чем на 5 процентов. Коэффициент теплового излучения твердых частиц превышает аналогичный параметр другой компоненты теплоносителя в диапазоне рабочих температур теплообменника-излучателя. Один из линейных размеров частицы твердого вещества существенно, например, более чем в два раза больше или меньше остальных ее линейных размеров, например, она имеет форму вытянутого стержня или сплюснутой пластины. Такое выполнение теплоносителя капельного теплообменника-излучателя позволит увеличить коэффициент теплового излучения капель теплоносителя и дополнительно дает возможность отделения от сформированных капель теплоносителя во время их радиационного охлаждения в космическом пространстве отдельных частиц твердого вещества, которые также радиационно охлаждаются, что значительно увеличивает общую, суммарную с каплями поверхность радиационного излучения тепла без увеличения массы теплоносителя. Эти два фактора приводят к увеличению мощности капельного теплообменника-излучателя без увеличения его веса. Твердые частицы изготавливаются плазменным напылением порошков через маски. Маски изготавливают методом фотолитографии. Частицы изготавливаются такими, чтобы один из их линейных размеров был существенно, например, более чем в два раза больше или меньше остальных их линейных размеров. Например, изготавливаются узкие вытянутые пластины треугольного сечения с размерами: длина 40 микрон, ширина 15 микрон, толщина 5 микрон. Углы пластин сделаны округлыми, сглаженными. В случае, если твердые частицы сильно вытянуты, они могут иметь линейные размеры не только меньше выходного диаметра сопла генератора капель теплообменника-излучателя, но и больше этой величины. В последнем варианте сечение сопла сделано суживающимся по направлению к выходу и на его оси установление перегородка в виде пластины, соединяющей его края. Длина твердой частицы в этом случае не превышает двух диаметров сопла. Оптимальное соотношение по объему присутствующих в теплоносителе первого вещества и твердых частиц выбирается экспериментальным методом последовательного подбора. Ориентировочное соотношение две части первого вещества и одна часть твердых частиц. Частицы твердого вещества находятся в первом веществе в виде взвеси, которая, например, может быть получена перемешиванием этих веществ в центрифуге. Частицы твердого вещества могут быть также изготовлены из материалов, обладающего эффектом сохранения памяти, выражающегося в том, что при температуре входа теплообменника-излучателя частицы из этого материала, в виде длинных тонких стержней, сворачиваются в виде спирали или пружины, а при понижении температуры распрямляются. Длина частиц в распрямленном состоянии превышает незначительно два диаметра сопла, а в сжатом состоянии несколько меньше радиуса сопла (имеется в виду расстояние между концами пружины или спирали). С одного конца частицы чуть толще или шире при одинаковой толщине, чем с другого (стержень имеет конусность порядка градуса). Теплоноситель работает следующим образом. Его нагревают до температуры плавления первого вещества, и когда оно расплавится, теплоноситель заливают в контур охлаждения космической энергоустановки (охлаждаемого объекта), в котором она испытывает с ней прямой тепловой контакт за счет теплопроводности, забирает у нее тепло, охлаждает ее и сам нагревается при этом дополнительно. Из контура охлаждения космической энергоустановки (охлаждаемого объекта) теплоноситель под давлением поступает на генератор капель капельного теплообменника-излучателя, через сопло которого теплоноситель выдавливается в космическое пространство. На расстоянии примерно 4,5 диаметра сопла от него образуется капля теплоносителя диаметров примерно два диаметра сопла, которая за счет вибрации генератора капель отделяется от струи теплоносителя и направляется к коллектору. Некоторая часть твердых частиц внутри капли теплоносителя соприкасается с ее внешней поверхностью и часть их поверхности выходит наружу этой поверхности. Поскольку материала твердых частиц не смачивается первым веществом (краевой угол при их контакте превышает 90 градусов), то на поверхности этих твердых частиц появляется область, свободная от первого вещества. Внутри капли силами поверхностного натяжения первого вещества поддерживается давление, равное:

Формула изобретения
1. Теплоноситель капельного теплообменника-излучателя, содержащий вещество, которое является жидкостью при максимальной рабочей температуре капельного теплообменника-излучателя, например жидкий металл, отличающийся тем, что он снабжен твердыми частицами другого вещества, находящегося в нем в виде взвеси, температура плавления которого выше этой температуры и которое не смачивается первым веществом в диапазоне рабочих температур от этой температуры до температуры плавления первого вещества, то есть краевой угол при их контакте превышает 90o, например, он содержит жидкий алюминий и частицы размером 40 мкм диборида циркония, находящиеся в жидком алюминии в виде взвеси, а максимальная рабочая температура составляет 1040 К. 2. Теплоноситель по п.1, отличающийся тем, что плотности веществ, составляющих теплоноситель и находящихся в твердой и жидкой фазах при максимальной рабочей температуре, различаются при ней более чем на 5% 3. Теплоноситель по п. 1, отличающийся тем, что коэффициент теплового излучения твердых частиц превышает аналогичный параметр другой компоненты теплоносителя в диапазоне рабочих температур теплообменника-излучателя. 4. Теплоноситель по п.1, отличающийся тем, что один из линейных размеров твердой частицы существенно, например, более чем в два раза, больше или меньше остальных ее линейных размеров, например, она имеет форму вытянутого стержня или сплюснутой пластины.