RU2412373C2 - Стенд для испытания электроракетного двигателя на йоде и способ испытания на стенде электроракетного двигателя, работающего на рабочем теле йоде - Google Patents

Стенд для испытания электроракетного двигателя на йоде и способ испытания на стенде электроракетного двигателя, работающего на рабочем теле йоде Download PDF

Info

Publication number
RU2412373C2
RU2412373C2 RU2008137447/06A RU2008137447A RU2412373C2 RU 2412373 C2 RU2412373 C2 RU 2412373C2 RU 2008137447/06 A RU2008137447/06 A RU 2008137447/06A RU 2008137447 A RU2008137447 A RU 2008137447A RU 2412373 C2 RU2412373 C2 RU 2412373C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cryopanel
iodine
target
engine
hatch
Prior art date
Application number
RU2008137447/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008137447A (ru
Inventor
Валерий Георгиевич Островский (RU)
Валерий Георгиевич Островский
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" filed Critical Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева"
Priority to RU2008137447/06A priority Critical patent/RU2412373C2/ru
Publication of RU2008137447A publication Critical patent/RU2008137447A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2412373C2 publication Critical patent/RU2412373C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Testing Of Engines (AREA)
  • Compressors, Vaccum Pumps And Other Relevant Systems (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электроракетных двигателей и стендов для их испытаний. Стенд для испытания электроракетного двигателя на йоде, состоящий из вакуумной камеры, подвижного кронштейна с установленным на нем электроракетным двигателем и системы торможения и конденсации истекающей из двигателя струи плазмы, включающей мишень и криопанель, которые дополнительно снабжены нагревателями и герметично связаны друг с другом, причем криопанель снабжена люком, имеющим дистанционный привод, люк имеет герметично прикрепленный к его внутренней поверхности эластичный мешок, соединенный с баллоном, содержащим инертный газ, например аргон, причем герметичный отсек, образованный криопанелью, мишенью и люком, через разъемное соединение герметично связан с емкостью для утилизации йода, снабженной системой охлаждения и нагревателем. Способ испытания на стенде электроракетного двигателя, работающего на рабочем теле йоде, заключается в том, что истекающее рабочее тело затормаживают на мишени и осаждают на криопанели, при этом криопанель и мишень охлаждают до температуры (минус 60… минус 70)°С, причем после выключения двигателя закрывают люк, увеличивают давление в вакуумной камере прекращением подачи криоагента в криопанель и мишень до (10-3…10-2) мм рт.ст., нагревают мишень и криопанель до температуры (100…110)°С, при этом емкость для утилизации йода охлаждают до температуры, не превышающей минус 50°С, подают инертный газ, нагретый до температуры (100…110)°С, в эластичный мешок, выдерживают паузу, прекращают откачку стенда вакуумной системой, открывают вакуумную камеру, отстыковывают разъемное соединение емкости для утилизации йода, с помощью ее подогрева повторно используют собранный йод. Изобретение позволяет снизить стоимость отработки электроракетных двигателей. 2 н.п.ф-лы, 1 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к области электроракетных двигателей (ЭРД).
Электроракетные двигатели такие, как стационарные плазменные двигатели (СПД), двигатели с анодным слоем (ДАС), ионные двигатели (ИД) традиционно используют плазмообразующие вещества с большим атомным весом и низким потенциалом ионизации.
В настоящее время во всем мире предпочтение отдают инертным газам в качестве рабочего тела указанных выше ЭРД, в частности ксенону, имеющему наибольший атомный вес (131,3) и сравнительно низкий потенциал ионизации (12,1 эВ). По своим физическим свойствам и складированию он превосходит все остальные газы (при давлении 760 мм рт.ст. и температуре 20°С плотность составляет 0,00589 г/см2), при этом значительно уступая металлам. Он химически инертен и не конденсируется на элементах конструкции КА. Однако ксенон высокой чистоты является одним из самых дорогих рабочих тел. Кроме того, мировое производство ксенона составляет около 20 т в год. При развертывании широкомасштабных космических программ, таких как полет к Марсу, может возникнуть острый дефицит ксенона.
Особенностью функционирования рассматриваемых ЭРД является эксплуатация их в условиях глубокого вакуума не выше 10-4 мм рт.ст., при этом откачка вакуумной камеры, в которой работает ЭРД при наземной отработке, должна быть безмасляной, поскольку наличие паров масла снижает тяговые характеристики ЭРД и может привести к отказу двигателя. В связи с этим система откачки ксенона должна быть криогенной. Причем, учитывая физические свойства ксенона, (давление насыщенного пара ксенона 10-5 мм рт.ст. при температуре 63К) требуется установка гелиевых криопанелей, что значительно удорожает и усложняет особенно ресурсные испытания рассматриваемых ЭРД.
За прототип предлагаемого изобретения принят стенд для ресурсных испытаний ионных двигателей, работающих на ксеноне (Y.Hayakawa, K.Miyazaki, S.Kitamura and H.Yoshida, Y.Yamamoto, K.Akai. Endurance test of 35-cm Xenon ion thruster. AIAA 2000-3530. 36 th AIAA/ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference and Exhibit. 16-19 July 2000/ Huntsville, Alabama). Стенд состоит из основной и вспомогательной камер, разделенных клапаном. Двигатель устанавливается на подвижном кронштейне. Большая часть истекающей из двигателя плазменной струи тормозится и частично адсорбируется на ионной мишени, выполненной в виде алюминиевого диска, на котором смонтированы титановые пластины, образующие ячейки, подобно коробке для яиц. Ионная мишень охлаждается основным холодильником. Отраженная от ионной мишени часть истекающей из двигателя струи плазмы адсорбируется цилиндрическими криопанелями, охлаждаемыми криогенераторами до температур (50-100) К.
За прототип способа обеспечения работы электроракетного двигателя (Y.Hayakawa, K.Miyazaki, S.Kitamura and H.Yoshida, Y.Yamamoto, K.Akai. Endurance test of 35-cm Xenon ion thruster. AIAA 2000-3530. 36 th AIAA/ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference and Exhibit. 16-19 July 2000 / Huntsville, Alabama), принят способ, реализованный на данном стенде и заключающийся в том, что истекающее рабочее тело затормаживают на мишени и осаждают на криопанели. После работы двигателя стенд развакуумируют, выпуская ксенон в атмосферу.
К недостаткам стенда для испытаний двигателей, работающих на ксеноне, является необходимость охлаждения ионной мишени и криопанелей до очень низких температур (50-100) К, что значительно удорожает особенно ресурсные испытания двигателей. Причем затраты резко возрастают с увеличением мощности испытываемого двигателя.
Недостатком способа испытаний является выброс в атмосферу большого количества дорогостоящего ксенона.
Известна электроракетная двигательная установка (ЭРДУ) (Островский В.Г. Заявка на патент RU №2005102446, МПК F03H 1/00. Электроракетная двигательная установка и способ ее эксплуатации. Изобретения, 2006, №19), работающая на йоде. Йод значительно дешевле ксенона и имеет большую плотность, годовой объем добычи йода в ~500 раз превышает добычу ксенона.
Задачей предлагаемого изобретения является снижение стоимости преимущественно ресурсных испытаний и утилизация рабочего тела (йода).
Задача решается следующим образом.
В стенде для испытания электроракетного двигателя на йоде, состоящем из вакуумной камеры, системы вакуумирования, подвижного в продольном направлении кронштейна с установленным на нем электроракетным двигателем и системы торможения и конденсации истекающей из двигателя струи плазмы, включающей мишень и криопанель, снабженные системой подачи криоагента, мишень и криопанель дополнительно снабжены нагревателями и герметично связаны друг с другом, причем криопанель со стороны, обращенной к двигателю, снабжена люком, имеющим дистанционный привод и открытым при работе двигателя, а при закрытии - образующим герметичный отсек, при этом люк имеет герметично прикрепленный к его внутренней поверхности эластичный мешок, соединенный с баллоном, содержащим инертный газ, например аргон, причем герметичный отсек, образованный криопанелью, мишенью и люком, через разъемное соединение герметично связан с емкостью для утилизации йода, снабженной системой охлаждения и нагревателем.
В способе испытания на стенде электроракетного двигателя, работающего на рабочем теле - йоде, заключающемся в том, что истекающее рабочее тело затормаживают на мишени и осаждают на криопанели, при работе электроракетного двигателя криопанель и мишень охлаждают до температуры (минус 60… минус 70)°С, причем после выключения двигателя закрывают люк, увеличивают давление в вакуумной камере прекращением подачи криоагента в криопанель и мишень до (10-3…10-2) мм рт.ст., нагревают мишень и криопанель до температуры (100…110)°С, при этом емкость для утилизации йода охлаждают до температуры, не превышающей минус 50°С, подают инертный газ, нагретый до температуры (100…110)°С, в эластичный мешок, выдерживают паузу, прекращают откачку стенда вакуумной системой, открывают вакуумную камеру, отстыковывают разъемное соединение емкости для утилизации йода и с помощью ее подогрева повторно используют собранный йод.
На чертеже представлен стенд для испытания электроракетного двигателя на йоде.
В вакуумной камере 1 на подвижном в продольном направлении кронштейне 2 установлен электроракетный двигатель 3. Система торможения и конденсации истекающей из двигателя плазменной струи включает герметично связанные между собой мишень 4 и криопанель 5, охлаждаемые с помощью криогенератора жидкого азота (на чертеже не показан). Вход и выход жидкого азота в мишень и криопанель изображены стрелками 6. В качестве нагревателей криопанели 5 и мишени 4 могут быть использованы трубки 6, если по ним подавать нагретый теплоноситель (жидкий или газообразный). При этом криопанель 5 со стороны, обращенной к двигателю, снабжена люком 7, имеющим дистанционный привод 8 и открытым при работе двигателя, а при закрытии - образующим герметичный отсек. Люк 7 с внутренней стороны снабжен герметично прикрепленным к нему эластичным мешком 9, соединенным с баллоном, содержащим инертный газ, например аргон, вход которого в мешок 9 показан стрелкой 10. Герметичный отсек, образованный криопанелью 5, мишенью 4 и люком 7, герметично связан с емкостью для утилизации йода 11, снабженной разъемным соединением 12, системой охлаждения жидким азотом 13 и нагревателем 14. Вакуумная камера 1 снабжена вакуумными насосами 15.
Работа стенда осуществляется следующим образом.
Электроракетный двигатель монтируют в вакуумной камере 1. С помощью вакуумных насосов 15, а также охлажденным азотом из криогенератора 6 мишени 4 и криопанели 5 создают давление в вакуумной камере 1 порядка 10° мм рт.ст. Устанавливают двигатель 3 на подвижном в продольном направлении кронштейне 2 и перемещают его так, что при поднятом (как показано на чертеже) люке 7 выходное сечение двигателя обращено к мишени 4. Включают двигатель 3 и затормаживают и конденсируют истекающую из двигателя струю йодной плазмы на мишени 4 и криопанели 5, температуру которых поддерживают в диапазоне (минус 60 - минус 70)°С. После выключения двигателя с помощью подвижного кронштейна 2 отводят двигатель 3 от криопанели 5 и с помощью привода 8 закрывают люк 7. Прекращают подачу жидкого азота на вход 6 криопанели 5 и мишени 4, увеличивая при этом давление в вакуумной камере до (10-3…10-2) мм рт.ст. На вход 6 подают в трубопроводы криопанели и мишени жидкий или газообразный теплоноситель, нагретый до температуры (100-110)°С; при этом емкость для утилизации йода 11 охлаждают до температуры, не превышающей минус 50°С. Подают инертный газ, нагретый до температуры (100-110)°С, в эластичный мешок 9. Выдерживают паузу, достаточную для испарения йода в полости, образованной криопанелью 5, мишенью 4 и люком 7, и вытеснения его с помощью эластичного мешка 9 через разъемное соединение 12 в емкость для утилизации йода 11, в которой происходит конденсация йода при указанной температуре. Отстыковывают разъемное соединение 12 и демонтируют емкость для утилизации йода 11, содержащую йод. Остатки йода на элементах вакуумной камеры растворяют этанолом и удаляют из камеры. С помощью последующего подогрева емкости 11, содержащей йод, нагревателем 14 осуществляют его повторное использование.
К преимуществам предлагаемого изобретения можно отнести следующее:
отсутствует необходимость в гелиевых криогенераторах, способных охлаждать криопанели до температур до 50 К (криопанели охлаждаются жидким азотом до 213-203 К), что значительно удешевляет особенно ресурсные испытания электроракетных двигателей;
утилизация йода (с его дальнейшим использованием) также существенно снижает стоимость отработки электроракетных двигателей.

Claims (2)

1. Стенд для испытания электроракетного двигателя на йоде, состоящий из вакуумной камеры, системы вакуумирования, подвижного в продольном направлении кронштейна с установленным на нем электроракетным двигателем и системы торможения и конденсации истекающей из двигателя струи плазмы, включающей мишень и криопанель, снабженные системой подачи криоагента, отличающийся тем, что мишень и криопанель дополнительно снабжены нагревателями и герметично связаны друг с другом, причем криопанель со стороны, обращенной к двигателю, снабжена люком, имеющим дистанционный привод и открытым при работе двигателя, а при закрытии - образующий герметичный отсек, при этом люк имеет герметично прикрепленный к его внутренней поверхности эластичный мешок, соединенный с баллоном, содержащим инертный газ, например аргон, причем герметичный отсек, образованный криопанелью, мишенью и люком, через разъемное соединение герметично связан с емкостью для утилизации йода, снабженной системой охлаждения и нагревателем.
2. Способ испытания на стенде электроракетного двигателя, работающего на рабочем теле йоде, заключающийся в том, что истекающее рабочее тело затормаживают на мишени и осаждают на криопанели, отличающийся тем, что при работе электроракетного двигателя криопанель и мишень охлаждают до температуры (минус 60… минус 70)°С, причем после выключения двигателя закрывают люк, увеличивают давление в вакуумной камере прекращением подачи криоагента в криопанель и мишень до (10-3…10-2) мм рт.ст., нагревают мишень и криопанель до температуры (100…110)°С, при этом емкость для утилизации йода охлаждают до температуры, не превышающей минус 50°С, подают инертный газ, нагретый до температуры (100…110)°С, в эластичный мешок, выдерживают паузу, прекращают откачку стенда вакуумной системой, открывают вакуумную камеру, отстыковывают разъемное соединение емкости для утилизации йода, с помощью ее подогрева повторно используют собранный йод.
RU2008137447/06A 2008-09-18 2008-09-18 Стенд для испытания электроракетного двигателя на йоде и способ испытания на стенде электроракетного двигателя, работающего на рабочем теле йоде RU2412373C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008137447/06A RU2412373C2 (ru) 2008-09-18 2008-09-18 Стенд для испытания электроракетного двигателя на йоде и способ испытания на стенде электроракетного двигателя, работающего на рабочем теле йоде

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008137447/06A RU2412373C2 (ru) 2008-09-18 2008-09-18 Стенд для испытания электроракетного двигателя на йоде и способ испытания на стенде электроракетного двигателя, работающего на рабочем теле йоде

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008137447A RU2008137447A (ru) 2010-03-27
RU2412373C2 true RU2412373C2 (ru) 2011-02-20

Family

ID=42137967

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008137447/06A RU2412373C2 (ru) 2008-09-18 2008-09-18 Стенд для испытания электроракетного двигателя на йоде и способ испытания на стенде электроракетного двигателя, работающего на рабочем теле йоде

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2412373C2 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2509228C2 (ru) * 2012-04-02 2014-03-10 Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" Модель стационарного плазменного двигателя
RU2561801C1 (ru) * 2014-07-16 2015-09-10 Открытое акционерное общество "Конструкторское бюро химавтоматики" Способ испытания эрд и стенд для его реализации
RU2641983C2 (ru) * 2016-04-18 2018-01-23 Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" Стенд для испытания электроракетного двигателя, работающего на рабочем теле иоде, и способ испытания на стенде электроракетного двигателя, работающего на рабочем теле иоде
RU2677439C1 (ru) * 2017-12-28 2019-01-16 Акционерное общество "Конструкторское бюро химавтоматики" Способ испытания эрд и стенд для его реализации
RU2729857C1 (ru) * 2020-01-23 2020-08-12 Закрытое акционерное общество "СуперОкс" (ЗАО "СуперОкс") Вакуумная установка для испытаний электрических ракетных двигателей

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU314919A1 (ru) * В. В. Пукас, Ю. С. Безрук, В. В. Царев, М. В. Бабкин, А. Ю. Блюмин, Н. А. Трощановский , В. В. Браткевич Способ испытаний эжекционных систем охлаждения двигателей внутреннего сгорания
RU2308610C2 (ru) * 2005-02-01 2007-10-20 Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им. С.П. Королева" Электроракетная двигательная установка и способ ее эксплуатации
RU2312316C1 (ru) * 2006-02-20 2007-12-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное объединение прикладной механики им. академика М.Ф. Решетнева" Способ измерения тяги электрореактивных двигателей и устройство для его реализации

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU314919A1 (ru) * В. В. Пукас, Ю. С. Безрук, В. В. Царев, М. В. Бабкин, А. Ю. Блюмин, Н. А. Трощановский , В. В. Браткевич Способ испытаний эжекционных систем охлаждения двигателей внутреннего сгорания
SU345403A1 (ru) * В. М. Архангельский, В. В. Перекатов , С. С. Эпштейн Московский автомобильно дорожный институт Испытания транспортных двигателей
RU2308610C2 (ru) * 2005-02-01 2007-10-20 Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им. С.П. Королева" Электроракетная двигательная установка и способ ее эксплуатации
RU2312316C1 (ru) * 2006-02-20 2007-12-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное объединение прикладной механики им. академика М.Ф. Решетнева" Способ измерения тяги электрореактивных двигателей и устройство для его реализации

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Y.HAYAKAWA. Endurance test of 35-cm Xenon ion thruster 36 th AIAA/ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference and Exhibit. 16-19 July 2000 / Huntsville, Alabama. *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2509228C2 (ru) * 2012-04-02 2014-03-10 Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" Модель стационарного плазменного двигателя
RU2561801C1 (ru) * 2014-07-16 2015-09-10 Открытое акционерное общество "Конструкторское бюро химавтоматики" Способ испытания эрд и стенд для его реализации
RU2641983C2 (ru) * 2016-04-18 2018-01-23 Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" Стенд для испытания электроракетного двигателя, работающего на рабочем теле иоде, и способ испытания на стенде электроракетного двигателя, работающего на рабочем теле иоде
RU2677439C1 (ru) * 2017-12-28 2019-01-16 Акционерное общество "Конструкторское бюро химавтоматики" Способ испытания эрд и стенд для его реализации
RU2729857C1 (ru) * 2020-01-23 2020-08-12 Закрытое акционерное общество "СуперОкс" (ЗАО "СуперОкс") Вакуумная установка для испытаний электрических ракетных двигателей

Also Published As

Publication number Publication date
RU2008137447A (ru) 2010-03-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2412373C2 (ru) Стенд для испытания электроракетного двигателя на йоде и способ испытания на стенде электроракетного двигателя, работающего на рабочем теле йоде
CN105067293B (zh) 一种离子推力器寿命地面试验设备
CN105000202B (zh) 一种离子推力器试验设备的真空抽气系统
US20160023157A1 (en) Method and device for separating off carbon dioxide from a gas mixture
JP6138957B2 (ja) 冷媒循環装置、冷媒循環方法および酸抑制方法
JP6343156B2 (ja) 圧縮式冷凍機
KR102264967B1 (ko) 크라이오 펌프, 진공 처리 장치
US9623982B2 (en) On-board aircraft nitrogen enriched air and cooling fluid generation system and method
Gusev Thermodynamic peculiarities of low-temperature regeneration of cryosorption devices in heat-insulation cavities of hydrogenous cryogenic tanks
FR2775026A1 (fr) Procede, cryopompe et module electronique pour la condensation et le degivrage selectifs de gaz
RU2526505C1 (ru) Способ создания потока газа в гиперзвуковой аэродинамической трубе и аэродинамическая труба
Muscatello et al. Atmospheric processing module for Mars propellant production
RU2308610C2 (ru) Электроракетная двигательная установка и способ ее эксплуатации
JP2007010149A (ja) 低温液化ガスの充填方法
RU2677439C1 (ru) Способ испытания эрд и стенд для его реализации
ES2544536T3 (es) Dispositivo para comprimir un fluido gaseoso o compuesto por componentes gaseosos y líquidos, así como un submarino con tal dispositivo
US3119243A (en) Vacuum device
Gupta et al. Performance testing of the liquid nitrogen cooled sorption cryopump for application in SST-1 Tokamak
US20250101571A1 (en) Evaporation pump
RU2641983C2 (ru) Стенд для испытания электроракетного двигателя, работающего на рабочем теле иоде, и способ испытания на стенде электроракетного двигателя, работающего на рабочем теле иоде
Batracov et al. Neon cryovacuum system for endurance tests of electrojet propulsion systems
RU2561801C1 (ru) Способ испытания эрд и стенд для его реализации
Amamchyan et al. The economics of cryosorption pumping. The practice of using a cryosorption pump in an industrial pumping system
JP2007309184A (ja) クライオポンプ及びその再生方法
Ketsdever Design considerations for cryogenic pumping arrays in spacecraft-thruster interaction facilities

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180919