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载人航天:载人航天器气体贮存系统
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载人航天器上贮存氧气和氮气设备的组合。由于航天员的代谢消耗、密闭舱的泄漏以及应急情况下恢复舱压的需要,载人航天器必须设有氧气、氮气贮存系统。
贮存方法有常温高压气态贮存、超临界压力单相低温贮存、亚临界压力两相低温贮存、固态贮存和化学贮存。常温高压气态贮存简单可靠,能长期贮存备用。低温贮存有较低的贮存压力和高的流体密度,可降低贮罐的重量和容积,其中超临界压力单相低温贮存系统在任何重力下都能正常供气。 亚临界压力两相低温贮存系统具有更低的重量,但由于气液混合并存,尚存在难以解决的相分离技术。固态氧贮罐具有最大的贮存密度又无需承压壳体,但气化控制相当困难。 利用碱金属和碱土金属的过氧化物和超氧化物的化学贮存具有特殊的优点,它既能贮存氧气又能在释氧的同时吸收二氧化碳,使密闭舱内大气得到再生和调节。 3公斤超氧化钾能产生1公斤的氧和吸收定量的二氧化碳和水。此外电解水也可以产生氧气,但耗电甚大。高压气态贮存、超临界压力单相低温贮存和碱土金属超氧化物的化学贮存是现代载人航天器的主要气体贮存方法。 注意:本栏目部分文章来源于网络,如果其中涉及了您的版权,请及时联系我们,我们在核实后将在第一时间予以删除! 为减少服务器的外部调用流量负载,本网所有的pdf,rar,caj,zip格式的文件,均使用防盗链技术保护文件。 如何下载保存此附件? 请直接点击下载连接进入文件下载页面.
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