一种用于碘工质电推力器冷凝产物清除的热辐射阳极结构

    公开(公告)号:CN111561431B

    公开(公告)日:2021-03-12

    申请号:CN202010312361.5

    申请日:2020-04-20

    Abstract: 本发明提供了一种用于碘工质电推力器冷凝产物清除的热辐射阳极结构,包括电磁铁、导体、热辐射板、套在电推力器阳极上的滑套、触点和套在滑套上的铁磁性环,在电磁铁前方的电推力器阳极上设有绝缘夹层,导体套设在绝缘夹层上,热辐射板的首部与电推力器阳极的首部铰接,热辐射板的尾部通过连杆与触点铰接,触点固定在滑套的后端面上,在绝缘夹层与滑套之间的电推力器阳极上设有弹簧,通电时,电磁铁产生磁性吸引铁磁性环沿电推力器阳极的轴线移动,触点与导体连通,并通过连杆带动所述热辐射板绕与电推力器阳极的首部的连接处旋转,扩大热辐射面积。本发明清除了电推力器阳极供气通道与放电通道上碘工质的冷凝产物,且不影响电推力器的工作性能。

    一种用于空间引力波探测的组合式电推进装置及控制方法

    公开(公告)号:CN112373728A

    公开(公告)日:2021-02-19

    申请号:CN202011155196.3

    申请日:2020-10-26

    Abstract: 本发明提出了一种用于空间引力波探测的组合式电推进装置及控制方法,属于航天电推进技术领域。解决了现有单一推力器在偏离最佳工作区间工作过程中,效率和比冲等性能参数下降的问题。推进装置及控制方法,推进装置包括推力机构和控制机构,所述推力机构控制机构互通讯连接,所述推力机构包括储供系统、压力调节模块、流量调节模块、气体工质电推力器、液体工质电推力器和中和器,所述储供系统与压力调节模块相连,所述气体工质电推力器和液体工质电推力器各连接一个流量调节模块,两个流量调节模块均与压力调节模块相连,所述气体工质电推力器和液体工质电推力器均与中和器相连。它主要用于空间引力波探测。

    基于低阶燃料自催化作用的两段低温气化装置及方法

    公开(公告)号:CN107502388B

    公开(公告)日:2020-07-07

    申请号:CN201710813286.9

    申请日:2017-09-11

    Abstract: 基于低阶燃料自催化作用的两段低温气化装置及方法,属于低阶燃料的清洁能源利用领域。热解反应器与流化床气化器及旋风分离器连通,旋风分离器依次连通一级回料管、螺旋回料器、二级回料管及热解反应器。在无载气通入的移动床热解系统内,高碱金属和碱土金属低阶燃料通过与热载体混合受热发生热解,其中部分热解产物发生气化和重整;热解产物直接输送至流化床气化系统内进行原位低温气化,大部分焦炭及全部焦油参与反应;流化床气化系统出口的热载体和合成气通过旋风分离系统分离,热载体进入移动床热解系统,合成气则被排出。本发明利用热解焦原位催化裂解部分焦油及复吸碱金属和碱土金属催化焦炭低温气化,实现了低阶燃料的高效低温自催化气化。

    一种变截面通道构型的圆柱形霍尔推力器

    公开(公告)号:CN109707584A

    公开(公告)日:2019-05-03

    申请号:CN201910145968.6

    申请日:2019-02-27

    Abstract: 本发明提供的一种变截面通道构型的圆柱形霍尔推力器,包括:永磁体、内磁芯、导磁底座、导磁件、出口磁极、陶瓷通道和阳极,永磁体、导磁件和出口磁极均为环形件且同轴,内磁芯竖直设置且位于永磁体的内部,内磁芯的上下两端分别连接陶瓷通道和导磁底座,出口磁极、导磁件和导磁底座由上至下依次连接,出口磁极滑动连接于导磁件和陶瓷通道的上沿,陶瓷通道位于导磁件的内部,陶瓷通道的上游部分为直通道,下游部分为变截面通道,阳极设置于陶瓷通道的底部。本发明在不影响工质电离程度的基础上,解决了现有的圆柱形霍尔推力器等离子体与壁面作用加剧导致性能下降的问题,延长了推力器寿命,且相对现有的圆柱形霍尔推力器大幅减重。

    一种煤粉旋流燃烧器
    145.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107575860B

    公开(公告)日:2018-07-20

    申请号:CN201710858888.6

    申请日:2017-09-21

    Abstract: 本发明公开一种煤粉旋流燃烧器,包括预燃室和燃烧器,燃烧器包括中心风管、一次风管和二次风管,燃烧器的前端伸入至预燃室内部,通过在一次风管的一次出风口设置沿气流方向为渐扩式的圆台型钝体,延长了二次风管的二次风气流与煤粉气流的混合时间,压缩了一次风管口处煤粉燃烧形成的火焰长度,有利于低氮燃烧,同时圆台型钝体的设置使得二次风管的二次风气流在二次出风口形成强烈的回流区,降低了预燃室内的燃烧温度,有效避免了预燃室内结焦现象的产生;而且由于圆台型钝体与预燃室的配合使用,圆台型钝体能够卷吸炉内高温烟气,预燃室能够提高燃烧时的抗干扰能力,进而提高了煤粉的稳燃性能。

    会切场-霍尔组合型推力器

    公开(公告)号:CN106382195A

    公开(公告)日:2017-02-08

    申请号:CN201611103276.8

    申请日:2016-12-05

    CPC classification number: F03H1/0075

    Abstract: 会切场-霍尔组合型推力器,属于航天技术和低温等离子体技术领域,本发明为解决现有会切场推力器难以满足技术要求的问题。本发明在屏蔽罩中同时设置会切场推力单元和霍尔推力单元,屏蔽罩为向上开口的桶状结构,在屏蔽罩的中心位置设置会切场推力单元,霍尔推力单元设置在会切场推力单元的外部;会切场推力单元包括一号会切场永磁铁、二号会切场永磁铁、会切场陶瓷通道、导磁环和三号会切场永磁铁;本发明充分利用会切场的强磁场、霍尔推力器圆环形结构内部空间以及提高会切场推力器的效率。

    一种小功率会切磁场等离子体推力器的变截面通道结构

    公开(公告)号:CN105736272A

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201610153168.5

    申请日:2016-03-17

    CPC classification number: F03H1/0081

    Abstract: 一种小功率会切磁场等离子体推力器的变截面通道结构,涉及会切磁场等离子体推力器领域。本发明是为了解决现有会切磁场等离子体推力器在小功率工况下,通流密度较低时电离不足导致性能下降,而通流密度较高时等离子体与壁面作用加剧同样导致性能下降的问题。该通道由陶瓷通道和永磁铁构建,陶瓷通道为一体件结构,分为通道上游部分和通道下游部分两段,从通道上游部分到通道下游部分渐扩的通道结构,陶瓷通道的外壁面用于与永磁铁内壁面实现间隙配合。该结构提高上游电离区的原子密度和电离率,同时电离产生的离子加速喷出过程中降低了与通道壁面作用,延长推力器寿命。它用于会切磁场等离子体推力器小功率工况下。

    多级会切磁场等离子体推动器的变截面通道

    公开(公告)号:CN103835905B

    公开(公告)日:2016-06-15

    申请号:CN201410074742.9

    申请日:2014-03-03

    Abstract: 多级会切磁场等离子体推动器的变截面通道,本发明属于会切磁场等离子体推动器领域,尤其涉及会切磁场等离子体推动器的变截面通道。本发明是为了解决现有会切磁场等离子体推动器直通道壁面容易出现气体工质逸漏的问题。等离子体推动器的陶瓷通道内侧壁沿陶瓷通道的轴向方向嵌固有n个圆环形的凸台,n个凸台的内侧壁均为圆柱面,或n个凸台的轴向截面的内侧壁均呈拱形,其中n为正整数,本发明通过在通道内部增加凸台来改变截面,使等离子体推动器的陶瓷直通道壁面呈现出变截面的形式,这就使得气体工质在壁面处能够充分电离,防止壁面气体逸漏,从而消除出口可能存在的二次羽流。本方发明适用于会切磁场等离子体推动器中。

    多级会切磁场等离子体推力器用辐射散热装置

    公开(公告)号:CN103790794B

    公开(公告)日:2016-06-01

    申请号:CN201410074568.8

    申请日:2014-03-03

    Abstract: 多级会切磁场等离子体推力器用辐射散热装置,它涉及一种辐射散热装置,以解决多级会切磁场等离子体推力器的阳极温度较高,以及出口处的高温和陶瓷内壁由于粒子的碰撞引起的磁分界面处高温,这些造成推力器通道内壁和阳极受热短时间内急剧增强,这些热量传导严重影响了永磁铁的磁性,以及推力器工作稳定性和可靠性差、使用寿命短的问题,它包括散热圆筒、散热板、两个散热锥筒和两个散热器,推力器壳体布置在两个散热锥筒之间,推力器壳体的上部和下部分别套装有一个所述散热器,推力器壳体上套装有散热板,散热板位于两个散热器之间,散热圆筒的封闭端与推力器壳体固接。本发明用于多级会切磁场等离子体推力器。

    多级尖端会切磁场等离子体推力器分段陶瓷通道

    公开(公告)号:CN103775297B

    公开(公告)日:2016-06-01

    申请号:CN201410075274.7

    申请日:2014-03-04

    Abstract: 多级尖端会切磁场等离子体推力器分段陶瓷通道,涉及等离子推进领域。它是为了解决多级尖端会切磁场等离子体推力器出口区羽流震荡,羽流发散角较大,陶瓷通道壁面温度过高,电离率较的问题。本发明陶瓷通道前段为挡板式结构,减小电子对推力器前端面腐蚀,同时与出口永磁铁构成磁回路,具有一定屏蔽作用,减小出口羽流区的磁场强度,电子更容易进入通道进行电离,电势降集中在出口磁分界面,减小羽流发散角;中段氮化硼陶瓷具有较低二次电子发射系数,电子温度较高,电离率较高;近阳极区后段隔热陶瓷减少了通道对阳极热量吸收,阳极热量通过阳极底面导热散出,减少了对永磁铁的散热,避免永磁铁因温度过高而退磁。本发明适用于等离子推进领域。

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