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第五百五十一章:解决真空散热难题的方法(3/6)

常情况下可以看做真空环境,这种环境下没有空气、泥土、水等这些常规物质作为导体,就无法通过热传导和热对流与外界交换能量,只能通过热辐射这种手段。

    但偏偏热辐射散热的速度很慢,效率很低。

    而磁场和屏蔽材料进行相互作用,以及航天飞机在运行的的时候,是会产生大量热量的,这些热量如果不传递出去,会极大的影响航天飞机的安全。

    因此散热是航天飞机中的重大问题。

    听到这个常规性质的问题,翁筠宗也没多想,只当这位可能不太了解航天方面东西,点了点头他开口道:

    “散热方面东西这些是航天必须考虑的,而考虑到的热辐射散热的速度较慢,航天飞机中又有大量设备运行不断地产生热量等问题,目前的做法是通过增加大量的散热片向外辐射能量从而对设备进行降温。”

    “与此同时,参考空间站和米国那边航天飞机的配置,通过冷却剂循环系统对热量进行转移。”

    徐川摇了摇头,开口道:“常规的热辐射散热方式,我想恐怕很难解决掉磁场屏蔽层+航天飞机本身的热量传递散发问题。”

    “如果说常规的空间站与航天飞机的热产生数值是一,那对于应用小型化可控核聚变反应堆的航天飞机来说,热产生数值恐怕不会低于十。”

    “无论是冷却外场线圈过程中所诞生的热量,还是磁屏蔽的热量,恐怕都不是那么好解决的。”

    闻言,翁筠宗皱起了眉头。

    对于真空散热来说,辐射这块除了改善材料和变着法的增发比表面积,目前来说其实并没有什么太好的其他办法。

    黑体辐射(完全热辐射)频率只与温度有关,而不同材料影响的只是物体对电磁波的反射和折射等,总体上辐射频率只与温度有关。

    国际空间站就是类似的方案,通过堆面积来解决辐射散热方案。

    而且关键是散热板的温度也不能提太高,毕竟制冷机两热库温差越大制冷机效率越低,所以其实散热板温度不会比热源温度高太多。

    如果说散热板无法解决这个问题的话,麻烦就大了。

    对于徐川说的这个问题,航天研究所是考虑过的,但却没有想到这种方式会远

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