RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Теплофизика высоких температур // Архив

ТВТ, 2002, том 40, выпуск 5, страницы 810–825 (Mi tvt1956)

Эта публикация цитируется в 1 статье

Высокотемпературные аппараты и конструкции

Космические энергетические и транспортные системы, основанные на МГД-методе преобразования энергии

В. С. Славин, В. В. Данилов, И. А. Кузоватов, К. А. Финников, К. Ю. Литвинцев, Т. А. Миловидова, А. А. Гаврилов

Красноярский государственный технический университет

Аннотация: Рассматривается возможность создания космических энергетических и транспортных систем, в которых в качестве источника электрюэнергии предлагается использовать МГД-генератор на неоднородных газоплазменных потоках инертного газа. Плазма токовых слоев может находиться в состоянии "замороженной ионизации", когда степень ионизации превышает равновесный уровень и тем самым обеспечивается эффективное МГД-взаимодействие с коэффициентом преобразования энтальпии $0.4$ и адиабатическим КПД $0.8$. Такая плазма устойчива по отношению к диссипативным неустойчивостям (ионизационной и перегревной) и сохраняет свои положительные свойства при давлении торможения порядка $1$ МПа. Оценка массогабаритных характеристик солнечной космической МГД-установки замкнутого цикла показала, что удельная мощность установки может составить $500$ Вт/кг. В качестве двигательной установки предлагается электрический ракетный двигатель на базе МГД-ускорителя, где в виде рабочего тела используется неоднородный газоплазменный поток, в котором азимутальные плазменные кольца ($T$-слои) индуктивно связаны с источником электроэнергии. В потоке с $T$-слоями достигается скорость истечения порядка $40$ км/с. При массовом расходе $50$ г/с двигатель может развивать тяговое усилие $2000$ Н.

УДК: 533.95

Поступила в редакцию: 11.10.2000


 Англоязычная версия: High Temperature, 2002, 40:5, 754–768

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024