Июнь 17th, 2013
Поток электронов во внешней цепи создает электрический ток. Суммарная реакция такова:Н2+ (0,5) 02-Н20+электроэнергия+теплота.И, наконец, в космических системах используют еще один источник энергии — ядерные реакторы. Энергоустановка на основе ядерного реактора (SNAP-10A) была запущена на орбиту искусственного спутника Земли в 1965 г. Реактор тепловой мощностью 40 кВт охлаждался жидкометаллическим теплоносителем Na (22%) — К (78%).При использовании в качестве источника энергии ядерного реактора или радионуклидного генератора преобразование энергии может быть машинным (паросиловой цикл Ренкина или газовый цикл Брайтона), термоэлектрическим, термоэмиссионным или магнитогидродинамическим. На рис. 1.11 показаны приблизительные области использования космических энергоустановок разных типов. При малых ресурсах работы целесообразно применение химических источников энергии. Но в этом случае при необходимости иметь большие мощности может потребоваться ядерный источник энергии.При ресурсе работы до 1 мес и мощностях до сотни киловатт потребности в энергии хорошо удовлетворяются электрохимическими генераторами с водородно-кислородными топливными элементами.Если время работы энергоустановки велико, то в области малых мощностей могут применяться радионуклидные источ-ЯЭУ —ядерная энергетическая установка; ГТУ — газотурбинная установка; ХИМ — химический источник энергии; ХИТ — химический источник тока; ЭХГ — электрохимический генератор; ТЭ — топливный элемент; СЭУ — солнечная энергоустановка; ТЭП — термоэмиссионный преобразователь; ТЭГ — термоэлектрический генератор; ПТУ — паротурбинная установка; ФЭП — фотоэлектрический преобразователь; РНЭГ — радионуклид-ный электрогенераторники энергии, совмещенные с термоэлектрическими или термоэмиссионными преобразователями.