基于热力学排气的液氮贮箱控压技术研究(英文)

基于热力学排气的液氮贮箱控压技术研究(英文)

论文摘要

液氢、液氧等低温推进剂在漏热影响下在轨贮箱压力将逐渐升高,采用热力学排气技术的低温贮箱在常重力环境下开展了压力控制原理验证试验,在对试验系统及热力学排气原理进行分析的基础上,贮箱内压力和液相温度随着时间的变化曲线在混合和并行模式中分别给出,测试结果显示在混合模式中单次控压循环时间逐渐缩短,而在并行模式中随试验开展时间逐渐增加,与混合模式阶段相比,液相温度的上升速率明显降低,验证了热力学排气在控制低温贮箱压力方面的效能。

论文目录

  • 1 Introduction
  • 2 Analytical approaches
  •   2.1 Analysis of heat leaks
  •     (1)The heat leak from solid heat conduction is calculate by
  •     (2)The heat transferred between two surfaces is calculate by heat radiation correlation
  •     (3)The radiation heat transfer can be reduced through vacuuming the inter layer and adding adsorbing material,but some residual gas exists unavoidably. The heat conduction of the residual gas between inter layer is calculated by
  •   2.2 Computation of the liquid temperature
  • 3 Experimental results
  •   3.1 Ullage pressure and liquid temperature
  •   3.2 Increase rate of the liquid temperature
  • 4 Conclusions
  • 文章来源

    类型: 期刊论文

    作者: 周振君

    关键词: 热力学排气,低温贮箱,运行模式

    来源: 低温工程 2019年06期

    年度: 2019

    分类: 工程科技Ⅱ辑

    专业: 航空航天科学与工程

    单位: 航天低温推进剂技术国家重点实验室,中国运载火箭技术研究院

    分类号: V233

    页码: 68-72

    总页数: 5

    文件大小: 736K

    下载量: 22

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