Установка для инжекции плазмы в ионосферу

 

Использование, ракетно-космическая техника, установки для космических экспериментов . Сущность изобретения: торцовой плазменный ускоритель, входящий в состав установки для инжекции плазмы в ионосферу , содержит анод, полый катод, экзотермический стартовый нагреватель в герметичном корпусе, установленный вплотную к внешней поверхности полого катода. В герметичном корпусе установлена по меньшей мере одна разрушаемая заглушка с температурой разрушения (300-400)°С. Жидкостная полость газовытеснительной системы хранения и подачи рабочего тела заполнена сплавом щелочных металлов с температурой плавления ниже -20°С и соединена с полым катодом через трубопровод-дроссель . Разделительный элемент газовытеснительной системы выполнен из эластичного материала, в качестве которого может использоваться фторокаучуковая резина. Блок управления подключен к блоку электропитания через предохранительное реле, настроенное на значение атмосферного давления, которое соответствует высоте 100 км под уровнем моря. 2 з.п. ф-лы, 1 ил. сл С

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51)5 Н 05 Н 1/54

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) " (/ Щ@ „1 д !

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4872248/25 (22) 11,10.90 (46) 30.11.92. Бюл. ¹ 44 (71) Научно-исследовательский институт тепловых процессов (72) С,П.Гордиенко, А.С.Коротеев, С.А.Солодченкова, Ю.А,Уткин и В.В.Чилан (56) Борисов Б.С. и др. Плазменная установка "Эпикур" для космических эксперимен. тов. УП Всесоюзная конференция по плазменным ускорителям и ионным инжек.торам. Тезисы докладов. Харьков, 1989, с.263, 264.

Гаркуша B,È. и др. Плазменный ускоритель для натурных экспериментов в космосе. Там же, с.300, 301. (54) УСТАНОВКА ДЛЯ ИНЖЕКЦИИ ПЛАЗМЫ В ИОНОСФЕРУ (57) Использование: ракетно-космическая техника, установки для космических экспериментов, Сущность изобретения: торцовой плазменный ускоритель, входящий в состав

Изобретение относится к области ракетно-космической техники, а именно к установкам для инжекции плазмы в ионосферу, Известна плазменная установка, состоящая из двух идентичных генераторов плазмы, блоков коммутации и управления, запускающих режим генерации плазмы, Недостатком этой плазменной установки является низкая концентрация заряженных частиц, сложное управление, При использовании этой установки для ионосферных экспериментов возникают трудности с ее запуском за короткое время, а также поток плазмы с низкой концентрацией эаряжен„„Я „„1 778916 А1 установки для инжекции плазмы в ионосферу, содержит анод, полый катод, экзотермический стартовый нагреватель в герметичном корпусе, установленный вплотную к внешней поверхности полого катода. В герметичном корпусе установлена по меньшей мере одна разрушаемая заглушка с температурой разрушения (300 — 400) С. Жидкостная полость газовытеснительной системы хранения и подачи рабочего тела заполнена сплавом щелочных металлов с температурой плавления ниже -20 С и соединена с полым катодом через трубопровод-дроссель. Разделительный элемент газовытесФ нительной системы выполнен из эластичного материала, в качестве которого может использоваться фторокаучуковая резина.

Блок управления подключен к блоку электропитания через предохранительное реле, настроенное на значение атмосферного давления, которое. соответствует высоте . 100 км под уровнем моря. 2 э,п. ф-лы. 1 ил. ных частиц не позволяет оказать заметное влияние на ионосферу.

Также известна установка для экспериментов "Комби-плазма" по исследованию взаимодействия плазменной струи с ионосферой, состоящая из инжектора плазмы, имеющего анод, полый катод, пассивную капиллярную систему подачи рабочего. тела (цезия) и экзотермические нагреватели анодного и катодного узлов, и систем электропитания и управления.

Недостатком этой установки является также низкая концентрация заряженных частиц вследствие малого расхода рабочего тела 0,03-0,05 г/с.

1778916

35

45

55

Целью настоящего изобретения является увеличение концентрации заряженных частиц в инжектируемом потоке плазмы.

Укаэанная цель достигается тем, что в герметичном корпусе нагревателя установлена, по крайней мере, одна разрушаемая заглушка с температурой разрушения

300...400 С в полом катоде со стороны подачи рабочего тела расположен испаритель, выполненный из микропористого тугоплавкого материала с размером пор от 10 мкм до

100 мкм, при этом система хранения и подачи рабочего тела выполнена в виде газовытеснительной системы с эластичной разделительной мембраной, причем жидкостная полость газовытеснительной системы заполнена сплавом щелочных металлов с температурой плавления ниже — 20 С и соединена с полым катодом через трубопровод-дроссель, а газовая полость подключена к ресиверу с газом.

С целью упрощения конструкции, разделительная эластичная мембрана выполнена из фторокаучуковой резины.

С целью повышения безопасности эксплуатации установки дополнительно содержит предохранительное реле, настроенное на заданное значение атмосферного давления и подключенное между блоком управления и блоком электропитания.

На чертеже изображена блок-схема установки. Установка состоит из торцевого плазменного ускорителя 1 с полым катодом

2, анодом 3, экзотермическим стартовым нагревателем 4, в корпусе которого установлены разрушаемые заглушки 5 с температурой разрушения 300...400 С, испарителем рабочего тела 6 из тугоплавкого микропористого материала, трубопровода-дросселя 7, системы хранения и подачи рабочего тела 8, заправленной сплавом щелочных металлов с температурой плавления ниже минус 20 С, 9, разделительной мембраной

10. ресивера с газом 11, блока питания 12, блока управления 13, блока высотных реле 14, выключателя 15, клапана системы подачи 16, Работа установки начинается с замыкания ключа 15 и подачи электропитания на блок управления 13. Однако, это возможно только при замыкании контактов блока высотных реле 14, которые замыкаются при давлении, которое соответствует высоте 10 км над уровнем моря.

После включения блока управления 13, oH, llo заданной циклограмме, подает напряжение на полый катод 2 и анод 3 плазменного ускорителя, приводит в действие экзотермический стартовый нагреватель 4 с заглушками 5, предотвращающими выход гсрячих газов из корпуса нагревателя B течение 2...3 с, тем самым повышают теплопередачу от нагревателя к катоду, и открывает клапан 16, который открывает доступ рабочего тела к испарителю 6 из тугоплавкого микропористого материала с размером flop от 10 мкм до 100 мкм, что позволяет испарить без кипения внутри пор сплава щелочных металлов без изменения соотношения компонентов сплава в паре. Рабочее тело испаряется, а затем поступает в разрядную полость между анодом 3 и катодом 2, где загорается электрическая дуга, и образовавшаяся плазма инжектируется через сопло анода.

Формула изобретения

1. Установка для инжекции плазмы в ионосферу, содержащая торцевой плазменный ускоритель с анодом, полым катодом, коаксиально которому, вплотную к его внешней поверхности, установлен экзотермический стартовый нагреватель в герметичной корпусе, систему хранения и подачи рабочего тела, содержащего щелочные металлы, соединенную с полым катодом, блоки электропитания и управления, о т л ич а ю щ а я с я тем, что, с целью увеличения концентрации заряженных частиц в инжектируемом потоке плазмы, в герметичном корпусе нагревателя установлена, по меньшей мере, одна разрушаемая заглушка с температурой разрушения (300-400) С, в полом катоде со стороны подачи рабочего тела расположен испаритель, выполненный из микропористого тугоплавкого материала с размером пор от 10 мкм до 100 мкм, при этом система хранения и подачи рабочего тела выполнена в виде газовытеснительной системы с эластичной разделительной мембраной, причем жидкостная полость газовытеснительной системы заполнена сплавом щелочных металлов с температурой плавления ниже — 20 С и соединена с полым катодом через трубопровод-дроссель, а ra:.oâàÿ полость подключена к ресиверу с газом.

2, Установка по п.1, о т л и ч а ю щ а яс я тем, что, с целью упрощения конструкции, разделительная эластичная мембрана выполнена из фторокаучуковой резины.

3. Установка по п,1, о т л и ч а ю щ а яс я тем, что. с целью повышения безопасности эксплуатации, дополнительно содержит предохранительное реле, настроенное на заданное значение атмосферного давления и подключенное между блоком управления и блоком электропитания.

1778916

Составитель С. Гордиенко

Техред М.Моргентал Корректор С. Юско

Редактор

Заказ 4202 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва. Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Установка для инжекции плазмы в ионосферу Установка для инжекции плазмы в ионосферу Установка для инжекции плазмы в ионосферу 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электронно-ионному оборудованию технологического назначения и может быть использовано в качестве генератора металлосодержащей плазмы для обработки поверхностей изделий с целью повышения коррозионной стойкости, увеличения твердости и создания декоративных покрытий, а также повышения износостойкости режущего инструмента в различных отраслях техники и в качестве источника ионов

Изобретение относится к технике получения потока заряженных частиц и предназначено для создания источников плазмы

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано для получения плазмы в магнитогидродинамических генераторах электрических станций с целью повышения качества сжигания

Изобретение относится к импульсной плазмодинамике, в частности к кумулятивным процессам при косых симметричных столкновениях, и может найти применение в разработке устройств генерации гиперскоростной металлической плазмы с высокой удельной плотностью энергии

Изобретение относится к плазменной технологии с использованием плазменных ускорителей для очистки поверхностей, травления, нанесения тонких покрытий и т.д

Изобретение относится к электротехнике

Изобретение относится к генерации потоков гамма-квантов и может быть применено в термоядерных исследованиях

Изобретение относится к космической технике, в частности к электрореактивным двигательным установкам и к технологии плазменной обработки материалов

Изобретение относится к плазменной технике, а более конкретно к устройствам для ускорения заряженных частиц, и может быть использовано, в первую очередь, для обработки высокоэнергетическими плазменными потоками металлических поверхностей с целью повышения таких их характеристик как чистота поверхности, микротвердость, износостойкость, коррозионная стойкость, жаростойкость, усталостная прочность и др

Изобретение относится к системам тепловой защиты из огнеупорного композитного материала, которые охлаждаются потоком жидкости, и более точно касается конструкции тепловой защиты для отражателя камеры удерживания плазмы в установке термоядерного синтеза, охлаждающего элемента, который использован в конструкции тепловой защиты, и способа изготовления такого охлаждающего элемента

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для получения электрической энергии путем преобразования тепловой энергии плазмы в электрическую

Изобретение относится к области технологии очистки и обезвреживания отходящих газов, газовых выбросов различных производств и процессов, а также плазмохимического синтеза химически активных соединений с использованием электрических методов, в частности к устройству газоразрядных камер, в которых производят процесс детоксикации и очистки
Наверх