JP5282283B2 - 宇宙船に搭載される熱制御装置 - Google Patents
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Description
−冷媒を循環させる手段と、
−冷媒を循環させるための手段を備える蒸発領域と、
−圧縮領域と、
−少なくとも1つの放熱パネルを備える凝縮領域であって、当該放熱パネルが少なくとも2つの部分を備え、その各部分が前記冷媒を循環させる手段の並列する分岐流路に連結されており、前記各部分内で前記分岐流路の幾つかが前記各放熱パネルの熱交換面の面積を変化させるように当該幾つかの分岐流路の中で前記冷媒の循環を可能にし又は阻止する手段を備える凝縮領域と、
−冷媒を循環させる手段を備える減圧領域と
を含む、宇宙船上の熱放散装置により生成される熱を排出するように意図された熱制御装置である。
冷媒は標準の幾何学的特性、又は局所的に設計されるべき幾何学的特性を有する管の内側の蒸発領域内で循環する。管は有利なことに、(平滑管の構成に比べて)熱交換係数を増加させることが必要な場合、溝加工されることができる。最適な直列/並列の流体図式の設計はシステムの制約(運ばれるべきエネルギー、温度範囲、制御されるべき装置の配置)に依存するが、又選択される冷媒にも依存する。図2は各々がそれぞれの放散要素11と12に連結された、2つの蒸発領域Z11及びZ12を有する構成を例示する。
圧縮領域は、有利なことに幾つかの圧縮段を含む。圧縮領域の多段化は人工衛星又は装置が異なる温度レベルに調整されることを可能にする。これらのレベルは特に、考えられる装置のタイプ又は関連する人工衛星の領域に依存する。この可能性は圧縮機の電力消費量が最適化されることを可能にする。図2は従って2つの圧縮領域Z21及びZ22を含む二段構成のためのシステムを例示する。冷媒に対するその機械的作用を通じて、システム全体を通る冷媒の循環を確保するのは圧縮領域であることが注目され得る。
冷媒は標準の寸法特性、又は局所的に設計されるべき寸法特性を有する管内部でラジエータの凝縮領域の中を循環する。
−第一に、宇宙船の各ラジエータを通る冷媒の循環の通路は、熱的システムの熱流力的機能における非対称の環境の悪影響を制限する。−この交差した循環システムは最善の場合、事例ごとに調査される。−(ラジエータの数が増すに従い比較的複雑になり得る)最終的選択は、凝縮器システムに対する環境の影響に大いに依存する。通信衛星の場合、(便宜上、2つのラジエータの場合に単純化された)ラジエータR31とR32にそれぞれ連結されている2つの凝縮領域Z31とZ32を含む図2の場合を参照すると、1つのラジエータの半分における循環は、その他のラジエータの半分における循環が生じる前に簡単に起こり得る(そしてこれは並列の二本のラインに当てはまる)。
−第二に、凝縮器の様々な分岐における自動弁のシステムは、使用されるべきラジエータ面の一部分のみが熱の放散を排出することを可能にする。これは、蒸発領域が最低限の受け入れ可能な温度レベルに保たれ得ることを意味する。一般的に言えば、ラジエータに対する中程度に冷たい熱的環境の連結、及び運ばれるべき減少している熱負荷(冷却エネルギー)は、各ラジエータにおける冷媒の循環を遮断するために、(熱流力的安定性のため、対称性が尊重されるべき)各ラジエータの或る分岐の入口に位置する弁の閉鎖を要求する。
減圧領域はサーモスタット式減圧弁を含み得る。この減圧領域を構成する減圧弁は、多段圧縮がある場合には蒸発領域に対して直列又は並列に配置され得る。
−所定のペイロードの温度範囲に対して、宇宙空間へ放熱され得るエネルギー(中間的な大きさのプラットフォームに対して非常に放散的な飛行任務が考えられる)に関する、その壁の放出容量の増加と、
−拡張できるラジエータの必要性の除去及び、従って温度制御により生じる追加の体積及び質量の制限と、
−現在に関連するプラットフォームの壁により排出され得る、熱エネルギーの倍増を可能にする北と南のパネルにおける約100℃での放熱と、
−極度に放散的なペイロードの場合に、東と西の壁、又は(アンテナ・モジュールがない場合)地球面と反地球面の壁さえも使用する可能性と、
−人工衛星のペイロード容量/kgの増加とである。
12 放散要素
B−P バイパス
Mc 通信モジュール
MLI 多層絶縁材
mr ラジエータ
Ms 機械船
PN 放熱板
PS 放熱板
R31 ラジエータ
R32 ラジエータ
V31 ラジエータ組立品
V32 ラジエータ組立品
X11 加熱領域
X12 加熱領域
Z1 蒸発領域
Z11 蒸発領域
Z12 蒸発領域
Z2 圧縮領域
Z21 圧縮領域
Z22 圧縮領域
Z3 凝縮領域
Z31 凝縮領域
Z32 凝縮領域
Z4 減圧領域
Claims (15)
- 多くの面を備える宇宙船において熱放散装置により生成される熱を排出するように意図された熱制御装置であって、
−冷媒を循環させる手段と、
−前記冷媒を循環させる手段を備える蒸発領域(Z1)と、
−圧縮領域(Z2)と、
−少なくとも1つの放熱パネルを備える凝縮領域(Z3)であって、当該放熱パネルが少なくとも2つの部分を備え、その各部分が前記冷媒を循環させる手段の並列する分岐流路に連結されており、前記各部分内で前記分岐流路の幾つかが前記各放熱パネルの熱交換面の面積を変化させるように当該幾つかの分岐流路の中で前記冷媒の循環を可能にし又は阻止する手段を備える凝縮領域(Z 3 )と、
−前記冷媒を循環させる手段を備える減圧領域(Z4)と
を含む熱制御装置。 - 前記凝縮領域が少なくとも2つの放熱パネルを備え、各放熱パネルが幾つかの部分からなり、第一の放熱パネルの一部分に属する前記冷媒を循環させる手段が、第二の放熱パネルの一部分に属する前記冷媒を循環させる手段と、又は前記減圧領域と直列に取り付けられることを特徴とする請求項1に記載の熱制御装置。
- 放熱パネル当たりの部分の数nが放熱パネルの数nに等しく、n個の放熱パネルがn−1個の循環手段により直列に接続され、n個の部分が同一の放出領域を有する前記冷媒によって通過されることを特徴とする、請求項1又は2に記載の熱制御装置。
- 前記分岐流路が溝加工された内面を有する管からなることを特徴とする請求項1〜3のいずれか一項に記載の熱制御装置。
- 各放熱パネルにおいて前記凝縮領域が、前記放熱パネルの面の全部又は一部分を、熱を排出するために使用可能にする自動弁のシステムを備えることを特徴とする請求項1〜4のいずれか一項に記載の熱制御装置。
- 前記蒸発領域が集中加熱の手段を更に備えることを特徴とする、請求項1〜5のいずれか一項に記載の熱制御装置。
- 前記蒸発領域が1つの温度レベル又は幾つかの異なる温度レベルにおいて制御される、1つ以上の装置を備えることを特徴とする請求項1〜6のいずれか一項に記載の熱制御装置。
- 前記圧縮領域が幾つかの圧縮段を含み、段数が制御されるべき蒸発器の温度レベルの数に等しいことを特徴とする、請求項1〜7のいずれか一項に記載の熱制御装置。
- 前記圧縮領域が少なくとも1つの磁気軸受式遠心圧縮機を備えることを特徴とする、請求項1〜8のいずれか一項に記載の熱制御装置。
- 前記圧縮領域の出口を、前記圧縮領域の入口に、又は圧縮が多段の場合には圧縮の最終段の入口に連結可能にし、そして前記圧縮領域を出る冷媒の温度を調整可能にする、バイパスシステムを前記圧縮領域と前記凝縮領域との間に備えることを特徴とする請求項1〜9のいずれか一項に記載の熱制御装置。
- 請求項1〜10のいずれか一項に記載の熱制御装置を含むことを特徴とする宇宙船。
- 北と南の面に固定され、前記熱制御装置の凝縮領域を備える外部の放熱パネルを含み、前記放熱パネルがこれらの北と南の面から導電的及び放熱的に切り離されていることを特徴とする、一般に北と南と呼ばれる面を示す請求項11に記載の通信衛星。
- 前記通信衛星の内部に蒸発領域、圧縮領域、及び減圧領域を備えることを特徴とする、請求項12に記載の通信衛星。
- 通信モジュールと機械船とを備え、前記外部の放熱パネルが前記通信モジュールに位置することを特徴とする、請求項11〜13のいずれか一項に記載の通信衛星。
- 一般に東、西、地球、及び反地球面パネルと呼ばれるパネルに固定され、それらに平行な外部の放熱パネルを備えることを特徴とする、請求項11〜14のいずれか一項に記載の通信衛星。
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