Устройство для поддержания давления теплоносителя в контуре системы терморегулирования космического аппарата
Изобретение относится к области космической техники, а именно к устройствам систем обеспечения теплового режима (СОТР), предназначенным для компенсации изменения объема жидкости теплоносителя в системе при поддержании и изменении теплового режима жилых отсеков, приборов и агрегатов космического аппаратов (КА). Устройство для поддержания давления теплоносителя в контуре СТР КА содержит герметичный корпус с трубчатым нагревателем, фазоразделителями, патрубком отвода-подвода теплоносителя, патрубком вывода пара, с установленными радиально тепловыми сетчатыми структурами, контактирующими с внутренней поверхностью корпуса и с поверхностью трубчатого нагревателя, объединенными в секции, которые образуют пространственную сотоподобную структуру, разделяющую рабочий объем устройства на равные зоны. Трубчатый нагреватель закреплен консольно на одном из днищ корпуса, его внешняя поверхность выполнена в виде развитой капиллярной структуры, а внутри него с тепловым контактом к его внутренней поверхности установлены трубчатый же электронагреватель, датчики температуры и тепловая труба, равная по длине трубчатому нагревателю. Фазоразделители в виде перфорированных трубок, заключенных в замкнутые оболочки с выступами, контактирующими с поверхностью корпуса, выполненные из материала с капиллярной структурой, размещены равномерно в объеме устройства в зонах подхода участков радиальных тепловых сетчатых структур к поверхности корпуса и объединены коллектором с патрубком отвода-подвода теплоносителя. Патрубок вывода пара с коллектором объединяет систему трубок отвода пара, размещенных равномерно в объеме устройства. Развитая капиллярная структура поверхности трубчатого нагревателя выполнена в виде нарезанных бороздок или оболочки из материала с капиллярной структурой. Технический результат - улучшение эксплуатационных характеристик: уменьшение времени и повышение качества регулирования, увеличение надежности и гарантийного срока службы, относительное уменьшение массы и габаритов. 1 з.п. ф-лы, 5 ил.
Изобретение относится к области космической техники, а именно к устройствам систем обеспечения теплового режима (СОТР), предназначенным для компенсации изменения объема жидкого теплоносителя в системе при изменениях мощности теплоотвода при поддержании и изменении теплового режима жилых отсеков, приборов, агрегатов и различных конструкций космических аппаратов (КА) при их нахождении на орбите.
Известно устройство для поддержания давления жидкого однофазного теплоносителя в контуре системы терморегулирования (СТР) КА (см. книгу "Космические аппараты" под общей редакцией К.П. Феоктистова. - М.: Военное издательство, 1983 г., стр.197-215, рис.6, 7). Устройство содержит емкость с фазоразделителем - эластичной мембраной, разделяющей полость емкости на газовую и жидкостную, при этом газовая полость соединена трубопроводом с контуром СТР, а замкнутая полость, заполненная газом с заданным уровнем давления, обеспечивает поддержание давления в контуре СТР КА в заданном диапазоне путем расширения газа и вытеснения за счет перемещения мембраны жидкости из жидкостной полости в контур СТР при понижении давления в контуре ниже заданного уровня и сжатии газа и поглощении части жидкости из контура в жидкостную полость при повышении давления в контуре выше заданного уровня. К недостаткам упомянутого устройства следует отнести: - для его работы нужна дополнительная газовая полость, что существенно снижает габариты и массу, весьма существенные для КА; - практическая невозможность перехода на другой диапазон регулирования давления, т. к. объем газовой полости напрямую связан с заданным диапазоном поддерживаемого давления; - ресурс эксплуатации лимитирован количеством перекладок мембраны; - непригодность использования в работе с более эффективными двухфазными теплоносителями. Наиболее близким по технической сущности является известное устройство для поддержания давления теплоносителя в контуре системы терморегулирования космического аппарата, содержащее емкость с источником поддержания давления и фазоразделителем (см. Авт. св. 2117891). Устройство содержит емкость с источником поддержания давления и фазоразделителем, соединенную трубопроводом отбора с контуром СТР, имеющей блок измерения и управления, источник поддержания давления выполнен в виде расположенного вдоль центральной оси емкости трубчатого электронагревателя с перфорированными ребрами, а фазоразделитель - в виде оболочки из материала с мелкоячеистой капиллярной структурой, закрепленной на концах упомянутых ребер и расположенной идентично внутренней поверхности емкости с зазором, при этом в зазор введен выходной конец трубопровода отбора и боковые поверхности ребер снабжены капиллярными канавками, проложенными от вершины до основания ребра, а из центра полости между двумя любыми ребрами выведен дополнительный трубопровод, соединенный с системой очистки паровой фазы теплоносителя. Емкость заправляется теплоносителем, например жидким аммиаком, до определенного уровня с тем, чтобы осталась паровая подушка, необходимая для расширения жидкости при ее нагревании. В космосе через некоторое время после включения СТР в ней устанавливается определенная температура и соответствующее ей давление насыщения двухфазного теплоносителя. Если давление по какой-то причине стало ниже нижнего значения регулируемого диапазона, включается нагреватель, вызывая повышение давления в емкости, и часть жидкости вытесняется в контур СТР, что приводит к увеличению давления. При увеличении тепловой нагрузки на контур СТР температура и давление теплоносителя растут и при превышении верхнего значения регулируемого давления часть жидкости возвращается в емкость. К недостаткам прототипа следует отнести: - декларируемое увеличение сроков его эксплуатации (16 лет) не сочетается с низкой устойчивостью выбранного для электронагревателя с ребрами высокотеплопроводного материала (алюминия) к непрерывному воздействию жидкого аммиака, используемого в качестве базового теплоносителя, стойкие же в аммиаке титан или нержавеющая сталь обладают принципиально худшей теплопроводностью, а неагрессивные по отношению к алюминию теплоносители - принципиально более низкой эффективностью; - деградация алюминия в подогреваемой аммиачной среде, вызывающая образование шламов, еще в большей степени скажется на самой СТР, весьма критичной к загрязнению теплоносителя; - контактирование разнородных металлов (трубчатый нагреватель и мелкоячеистая капиллярная структура) в аммиачной среде - неизбежный источник электрохимической коррозии со всеми ее последствиями для надежности СТР; - не представляется достаточно надежным отвод жидкой фазы из зазора между материалом с мелкоячеистой капиллярной структурой, образующим замкнутую оболочку, и внутренней поверхностью емкости в невесомости при существенном опорожнении емкости; - не предусмотрено мер борьбы с местными осушениями поверхности непосредственно трубчатого электронагревателя в невесомости и при существенном опорожнении емкости;- само устройство способно адекватно реализовать свою функцию только при равномерном распределении газоконденсатной смеси в емкости, что в условиях невесомости совершенно необязательно, поэтому неизбежны задержки при отработке управляющих команд и излишние затраты энергии. Задачей предлагаемого изобретения является обеспечение максимальной надежности и эффективности работы устройства для поддержания давления теплоносителя в контуре системы терморегулирования космического аппарата при изготовлении, испытаниях и на борту КА, увеличении срока его непрерывной эксплуатации при минимальных габаритах и массе. Сущность изобретения заключается в том, что в устройстве для поддержания давления теплоносителя в контуре СТР КА, содержащем герметичный корпус с трубчатым нагревателем, связанным с блоком измерения и управления СТР, фазоразделители, патрубок отвода-подвода теплоносителя, соединенный с контуром СТР, патрубок вывода пара, соединенный с системой очистки паровой фазы теплоносителя, введены установленные радиально тепловые сетчатые структуры, состоящие из заборников конденсата, контактирующих с внутренней поверхностью корпуса, транспортирующих участков и питателей, контактирующих с поверхностью трубчатого нагревателя, объединенные в секции, которые, установленные одна за другой, образуют пространственную сотоподобную структуру, разделяющую рабочий объем устройства на равные зоны, при этом трубчатый нагреватель закреплен консольно на одном из днищ корпуса, его внешняя поверхность выполнена в виде развитой капиллярной структуры, а внутри него с тепловым контактом к его внутренней поверхности установлены трубчатый же электронагреватель, датчики контроля температуры, связанные с блоком измерения и управления СТР, и тепловая труба нагревателя, равная по длине трубчатому нагревателю, фазоразделители в виде перфорированных трубок, заключенных в замкнутые оболочки с выступами, контактирующими с внутренней поверхностью корпуса, выполненные из материала с мелкоячеистой капиллярной структурой, размещены равномерно в объеме устройства в зонах подхода транспортирующих участков радиальных тепловых труб к внутренней поверхности корпуса и объединены коллектором, соединенным с патрубком отвода-подвода теплоносителя, патрубок вывода пара соединен коллектором, объединяющим систему трубок отвода пара, размещенных равномерно в объеме устройства в равноудаленных от границ разделения фаз теплоносителя зонах, причем развитая капиллярная структура внешней поверхности трубчатого нагревателя выполнена в виде нарезанных бороздок или оболочки из материала с капиллярной структурой. Техническим результатом предложенного решения является улучшение эксплуатационных характеристик: уменьшение времени и повышение качества регулирования, увеличение надежности и гарантийного срока службы, относительное уменьшение массы и габаритов. Это достигается тем, что в предложенной конструкции упорядочены и интенсифицированы процессы сбора наличной массы конденсата теплоносителя в зонах радиально расположенных тепловых сетчатых структур, его транспортирования непрерывным потоком к трубчатому нагревателю при любом количестве жидкого теплоносителя в устройстве, более интенсивного и равномерного прогрева поверхности трубчатого нагревателя для стимулирования фазового перехода теплоносителя на его поверхности с капиллярной структурой, процессы теплообмена с целью улучшения динамических параметров организованы по аналогии с теплообменом в тепловой трубе, отвода-подвода теплоносителя, вывода пара, использованы однородные материалы, стойкие в среде химически агрессивного теплоносителя и не создающие между собой соединений и контактных пар, обеспечена возможность контроля температуры в непосредственной близости от зоны фазового перехода теплоносителя, снижены механические напряжения в корпусе устройства от разницы температурных градиентов трубчатого нагревателя и оболочки корпуса, сокращено время реакции устройства на внешнее воздействие за счет улучшения параметров нагревателя и введения радиальных тепловых сетчатых структур с переменным паровым объемом, обладающих наивысшей эффективностью теплопередачи и обеспечивающих наилучшую динамику реакции устройства на внешнее управляющее воздействие. Введение датчиков контроля температуры расширяет возможности СТР в части повышения достоверности контролируемых параметров и оптимизации процессов регулирования. Фиг.1 представляет общий вид устройства;
фиг.2 показывает сечение секции радиальных тепловых сетчатых структур;
фиг. 3 детализирует связь фазоразделителя с радиальной тепловой сетчатой структурой;
фиг.4 детализирует связь радиальной тепловой трубы с внешней поверхностью трубчатого нагревателя;
фиг. 5 показывает связь радиальных тепловых сетчатых структур с внешней поверхностью трубчатого нагревателя и трубчатого электронагревателя с датчиками контроля температуры и тепловой трубы нагревателя с внутренней поверхностью трубчатого нагревателя в плане. Предлагаемое устройство содержит корпус 1, трубчатый нагреватель (ТН) 2, фазоразделители 3, патрубок отвода-подвода телоносителя 4, патрубок вывода пара 5, радиальные тепловые сетчатой структуры (РТСС) 6, состоящие из заборников конденсата 7, транспортирующих участков 8 и питателей 9, объединенных в секции 10, составляющие пространственную сотоподобную структуру 11, разделяющую рабочий объем 12 устройства на равные зоны 13, днище корпуса 14, участок поверхности ТН в виде развитой капиллярной структуры 15, трубчатый электронагреватель (ТЭН) 16, датчики контроля температуры 17, тепловую трубу нагревателя (ТТН) 18, перфорированные трубки 19 и их замкнутые оболочки 20 с выступами 21, образующие фазоразделители, коллектор фазоразделителей 22, коллектор 23 с трубками отвода пара 24, перегородки 25 сетчатой структуры (РТСС), рамки секций 26, дистанционаторы 27, колено 28, хвостовик ТН 29, направляющую 30, электросоединитель 31, теплопроводящую пасту 32, отверстия 33 и полости 34 в перфорированных трубках фазоразделителя, окна 35 в перегородках сетчатых структур (РТCC), прорези 36 в питателях (РТСС), точки соединения 37, например сварные, транспортирующих участков с перегородками сетчатых структур (РТСС). В соответствии с фиг. 1-5 предлагаемое устройство может содержать как любое желаемое число радиальных тепловых сетчатых структур труб РТСС 6 в секции 10, своим строением напоминающей апельсин в его поперечном разрезе, так и самих секций, нанизанных одна за другой на трубчатый нагреватель ТН 2 и образующих пространственную сотоподобную структуру 11. Тепловые сетчатые структуры РТСС 6, например, из сетки 0,4




Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5