Город МОСКОВСКИЙ
00:43:11

Радиационный теплообмен. Терморегулирование на космическом аппарате

Аватар
PythonExpress
Просмотры:
38
Дата загрузки:
03.12.2023 23:43
Длительность:
00:43:11
Категория:
Технологии и интернет

Описание

Алдошкин Ю. Г. Новые пути и результаты в физике
Радиационный теплообмен. Терморегулирование на космическом аппарате

Рассмотрена задача теплообмена между системами заряженных частиц при электромагнитном взаимодействии заряженных частиц. В практическом примере описаны принципы обеспечения теплового режима на космическом аппарате.
Приведены результаты математического моделирования выравнивания температур взаимодействующих систем заряженных частиц. Представлен спектр энергии систем в установившемся состоянии.
Дано описание принципов работы полупроводникового фотодиода как ключевого элемента солнечной батареи. Описание основано на теории электромагнитного взаимодействия заряженных частиц, изложенной в лекции 3.
Рассмотрены принципы работы системы обеспечения теплового режима (системы терморегулирования) космического аппарата.
Показано, что теплоотвод для космического аппарата реализуется через электромагнитное взаимодействие тепловых электронов (электронов проводимости) в радиаторе системы терморегулирования с заряженными частицами в космическом пространстве. Последними являются электроны и протоны частиц межзвездного газа (в основном, водорода), а также свободные электроны и протонами с низкой энергией.
ВЫВОД: Без заряженных частиц в космическом пространстве было бы невозможно создание космических аппаратов с длительным сроком активного существования.

Алдошкин Юрий Григорьевич

Radiation heat transfer. Thermal control on a spacecraft

The problem of heat transfer between systems of charged particles in the electromagnetic interaction of charged particles is considered. In a practical example, the principles of ensuring the thermal regime on a spacecraft are described.
The results of mathematical modeling of temperature equalization of interacting systems of charged particles are presented. The steady state energy spectrum of the systems is presented.
A description of the principles of operation of a semiconductor photodiode as a key element of a solar battery is given. The description is based on the theory of electromagnetic interaction of charged particles presented in Lecture 3.
The principles of operation of the thermal control system (thermal control system) of the spacecraft are considered.
It is shown that the heat removal for the spacecraft is realized through the electromagnetic interaction of thermal electrons (conduction electrons) in the radiator of the thermal control system with charged particles in outer space. The latter are electrons and protons of particles of interstellar gas (mainly hydrogen), as well as low-energy free electrons and protons.
CONCLUSION: Without charged particles in outer space, it would be impossible to create spacecraft with a long period of active existence.