一种热量收集存储器
    61.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103591824B

    公开(公告)日:2015-08-19

    申请号:CN201310526293.2

    申请日:2013-10-30

    CPC classification number: Y02E60/145

    Abstract: 一种热量收集存储器,涉及热控技术领域。它包括两个相变蓄热装置、仪器安装板、预埋热管和环路热管辐射器;所述仪器安装板的上表面的中间部位承载发出热量的仪器,所述预埋热管整体嵌入仪器安装板内部,预埋热管的两端分别靠近仪器安装板的两个相对的侧边;所述两个相变蓄热装置固定于仪器安装板的上表面且分别位于预埋热管的两端的正下方,用于吸收和存储预埋热管的两端传递的热量;所述环路热管辐射器固定连接于仪器安装板的下表面并位于预埋热管的端部的正下方,用于收集和排散预埋热管端部吸收的热量。本发明可以使仪器设备发出的热量及时有效的收集存储,同时收集的热量也可以高效的传递到远距离的热沉进行排散。

    一种热量收集存储器
    62.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103591824A

    公开(公告)日:2014-02-19

    申请号:CN201310526293.2

    申请日:2013-10-30

    CPC classification number: Y02E60/145

    Abstract: 一种热量收集存储器,涉及热控技术领域。它包括两个相变蓄热装置、仪器安装板、预埋热管和环路热管辐射器;所述仪器安装板的上表面的中间部位承载发出热量的仪器,所述预埋热管整体嵌入仪器安装板内部,预埋热管的两端分别靠近仪器安装板的两个相对的侧边;所述两个相变蓄热装置固定于仪器安装板的上表面且分别位于预埋热管的两端的正下方,用于吸收和存储预埋热管的两端传递的热量;所述环路热管辐射器固定连接于仪器安装板的下表面并位于预埋热管的端部的正下方,用于收集和排散预埋热管端部吸收的热量。本发明可以使仪器设备发出的热量及时有效的收集存储,同时收集的热量也可以高效的传递到远距离的热沉进行排散。

    一种适应于空间核热推进系统的热控装置

    公开(公告)号:CN110963084B

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN201911056682.7

    申请日:2019-10-31

    Abstract: 一种适应于空间核热推进系统的热控装置,包括低温绝热防护结构、低温贮氢罐、第一换热器、空间发电模块、辐射散热器和低温制冷机。低温绝热防护结构包覆于低温贮氢罐外围;低温贮氢罐内的工质氢一路直接进入核热反应堆,另一路对核热发动机喷管冷却后再进入核热反应堆;核热反应堆堆芯内的热量传递给第一换热器;第一换热器将堆芯余热传入空间发电模块;空间发电模块利用一部分热量进行发电,剩余热量传输给辐射散热器进行空间辐射散热;空间发电模块发电的电能控制低温制冷机制冷,保证低温贮氢罐内工质维持低温贮存状态。本发明既具有可靠性高(无运动部件)、传热散热效果好的优点,又具有结构简单、综合热管理的特点,具有极大的应用前景。

    一种适应于空间核热推进系统的热控装置

    公开(公告)号:CN110963084A

    公开(公告)日:2020-04-07

    申请号:CN201911056682.7

    申请日:2019-10-31

    Abstract: 一种适应于空间核热推进系统的热控装置,包括低温绝热防护结构、低温贮氢罐、第一换热器、空间发电模块、辐射散热器和低温制冷机。低温绝热防护结构包覆于低温贮氢罐外围;低温贮氢罐内的工质氢一路直接进入核热反应堆,另一路对核热发动机喷管冷却后再进入核热反应堆;核热反应堆堆芯内的热量传递给第一换热器;第一换热器将堆芯余热传入空间发电模块;空间发电模块利用一部分热量进行发电,剩余热量传输给辐射散热器进行空间辐射散热;空间发电模块发电的电能控制低温制冷机制冷,保证低温贮氢罐内工质维持低温贮存状态。本发明既具有可靠性高(无运动部件)、传热散热效果好的优点,又具有结构简单、综合热管理的特点,具有极大的应用前景。

    一种肋片式相变蓄热装置优化设计方法

    公开(公告)号:CN103593503A

    公开(公告)日:2014-02-19

    申请号:CN201310485384.6

    申请日:2013-10-16

    Abstract: 一种肋片式相变蓄热装置优化设计方法,(1)确定肋片相变蓄热装置下底板热流密度及装置截面面密度上限;(2)将肋片式相变蓄热装置相邻两个肋片沿装置高度方向的对称轴之间的部分作为典型分析单元,将典型分析单元的一半作为设计中的一个分析单元;(3)建立一个分析单元的二维传热模型;(4)初始化W,根据二维传热模型计算相变蓄热材料完全熔化时分析单元的温差,以该温差最小作为优化目标进行优化,得到优化后的相邻两个肋片间距离的一半W;(5)根据优化后的W计算肋片的厚度S2,进而确定装置截面面密度ρ,并判断ρ是否大于ρ1;若大于,则增加优化后的W,从步骤(4)开始优化;否则,按照优化后的W及S2设计肋片式相变蓄热装置。

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