RU2531542C2 - Криогенный бак и космическая пусковая установка, включающая такой бак - Google Patents

Криогенный бак и космическая пусковая установка, включающая такой бак Download PDF

Info

Publication number
RU2531542C2
RU2531542C2 RU2011136693/11A RU2011136693A RU2531542C2 RU 2531542 C2 RU2531542 C2 RU 2531542C2 RU 2011136693/11 A RU2011136693/11 A RU 2011136693/11A RU 2011136693 A RU2011136693 A RU 2011136693A RU 2531542 C2 RU2531542 C2 RU 2531542C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
volume
tank
tank according
partition
hand
Prior art date
Application number
RU2011136693/11A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011136693A (ru
Inventor
Жером ЛАКАПЕР
Джеймс БАТТЕРВОРТ
Original Assignee
Л`Эр Ликид Сосьете Аноним Пур Л`Этюд Э Л`Эксплуатасьон Де Проседе Жорж Клод
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 Л`Эр Ликид Сосьете Аноним Пур Л`Этюд Э Л`Эксплуатасьон Де Проседе Жорж Клод filed Critical Л`Эр Ликид Сосьете Аноним Пур Л`Этюд Э Л`Эксплуатасьон Де Проседе Жорж Клод
Publication of RU2011136693A publication Critical patent/RU2011136693A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2531542C2 publication Critical patent/RU2531542C2/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64GCOSMONAUTICS; VEHICLES OR EQUIPMENT THEREFOR
    • B64G1/00Cosmonautic vehicles
    • B64G1/22Parts of, or equipment specially adapted for fitting in or to, cosmonautic vehicles
    • B64G1/40Arrangements or adaptations of propulsion systems
    • B64G1/402Propellant tanks; Feeding propellants
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64GCOSMONAUTICS; VEHICLES OR EQUIPMENT THEREFOR
    • B64G1/00Cosmonautic vehicles
    • B64G1/22Parts of, or equipment specially adapted for fitting in or to, cosmonautic vehicles
    • B64G1/40Arrangements or adaptations of propulsion systems
    • B64G1/402Propellant tanks; Feeding propellants
    • B64G1/4021Tank construction; Details thereof
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
    • F17CVESSELS FOR CONTAINING OR STORING COMPRESSED, LIQUEFIED OR SOLIDIFIED GASES; FIXED-CAPACITY GAS-HOLDERS; FILLING VESSELS WITH, OR DISCHARGING FROM VESSELS, COMPRESSED, LIQUEFIED, OR SOLIDIFIED GASES
    • F17C13/00Details of vessels or of the filling or discharging of vessels
    • F17C13/08Mounting arrangements for vessels
    • F17C13/088Mounting arrangements for vessels for use under microgravity conditions
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
    • B65DCONTAINERS FOR STORAGE OR TRANSPORT OF ARTICLES OR MATERIALS, e.g. BAGS, BARRELS, BOTTLES, BOXES, CANS, CARTONS, CRATES, DRUMS, JARS, TANKS, HOPPERS, FORWARDING CONTAINERS; ACCESSORIES, CLOSURES, OR FITTINGS THEREFOR; PACKAGING ELEMENTS; PACKAGES
    • B65D88/00Large containers
    • B65D88/02Large containers rigid
    • B65D88/12Large containers rigid specially adapted for transport
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02KJET-PROPULSION PLANTS
    • F02K9/00Rocket-engine plants, i.e. plants carrying both fuel and oxidant therefor; Control thereof
    • F02K9/74Rocket-engine plants, i.e. plants carrying both fuel and oxidant therefor; Control thereof combined with another jet-propulsion plant
    • F02K9/76Rocket-engine plants, i.e. plants carrying both fuel and oxidant therefor; Control thereof combined with another jet-propulsion plant with another rocket-engine plant; Multistage rocket-engine plants
    • F02K9/766Rocket-engine plants, i.e. plants carrying both fuel and oxidant therefor; Control thereof combined with another jet-propulsion plant with another rocket-engine plant; Multistage rocket-engine plants with liquid propellant
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
    • F17CVESSELS FOR CONTAINING OR STORING COMPRESSED, LIQUEFIED OR SOLIDIFIED GASES; FIXED-CAPACITY GAS-HOLDERS; FILLING VESSELS WITH, OR DISCHARGING FROM VESSELS, COMPRESSED, LIQUEFIED, OR SOLIDIFIED GASES
    • F17C2223/00Handled fluid before transfer, i.e. state of fluid when stored in the vessel or before transfer from the vessel
    • F17C2223/01Handled fluid before transfer, i.e. state of fluid when stored in the vessel or before transfer from the vessel characterised by the phase
    • F17C2223/0146Two-phase
    • F17C2223/0153Liquefied gas, e.g. LPG, GPL
    • F17C2223/0161Liquefied gas, e.g. LPG, GPL cryogenic, e.g. LNG, GNL, PLNG
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
    • F17CVESSELS FOR CONTAINING OR STORING COMPRESSED, LIQUEFIED OR SOLIDIFIED GASES; FIXED-CAPACITY GAS-HOLDERS; FILLING VESSELS WITH, OR DISCHARGING FROM VESSELS, COMPRESSED, LIQUEFIED, OR SOLIDIFIED GASES
    • F17C2270/00Applications
    • F17C2270/01Applications for fluid transport or storage
    • F17C2270/0186Applications for fluid transport or storage in the air or in space
    • F17C2270/0194Applications for fluid transport or storage in the air or in space for use under microgravity conditions, e.g. space
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T137/00Fluid handling
    • Y10T137/8593Systems
    • Y10T137/86187Plural tanks or compartments connected for serial flow
    • Y10T137/86212Plural compartments formed by baffles
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T137/00Fluid handling
    • Y10T137/8593Systems
    • Y10T137/86348Tank with internally extending flow guide, pipe or conduit

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Filling Or Discharging Of Gas Storage Vessels (AREA)

Abstract

Изобретение относится к космонавтике, а именно к бакам для хранения компонентов ракетного топлива. Космическая пусковая установка содержит криогенный бак, содержащий оболочку, одну перегородку (ограничивающую верхний и нижний объём текучей среды) с центральным проёмом (связывающий верхний и нижний объём текучей среды), вентиляционный канал с корпусом, удерживающим барьером (стенка) или механическим ограничителем, и проходами в перегородке. Проходы в перегородке способствуют перемещению пара из нижнего объёма в верхний объём, предотвращают или ограничивают подъём жидкости из нижнего объёма в верхний объём. Изобретение позволяет устранить утечки текучей среды в верхней части бака, образующийся пар в нижней части бака. 2 н. и 19 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к криогенному баку для космической пусковой установки и космической пусковой установке, содержащей такой бак.
В баллистической фазе, или во время переходной фазы выведения спутника, ракетное топливо может увлажнять все стенки бака. Это ведет к чрезвычайно значительному испарению криогенной жидкости в баке и сильному охлаждению газообразного свода, расположенного над жидкой частью бака. Решения этой проблемы известны для не криогенного ракетного топлива (называемое хранящимся топливом). Эти решения основаны на действии капиллярных сил. Топливо удерживается в нижней части бака (закрыто для выхода жидкости) капиллярами. Для криогенных жидкостей эти решения трудно применить из-за термо-капилярной нестабильности и возможного испарения близко к капиллярным системам и в результате происходит осушение систем и поэтому теряется эффективность.
Предпочтительно, согласно изобретению, для решения этой проблемы, обеспечивают промежуточную перегородку в объеме хранения таким образом, чтобы с одной стороны допускать течение жидкости самотеком из верхнего объема бака в нижний объем бака через один из центральных проемов, образованных в промежуточной перегородке, и с другой стороны, чтобы предотвращать подъем жидкости из нижнего объема в верхний объем через центральный проем или проемы под действием сил ускорения.
Этот тип решения весьма удовлетворительный. Однако, при заправке бака, или при определенных полетных ситуациях, испарение криогенной жидкости (особенно на внутренней поверхности объема хранения) может создавать пар, который удерживается под упомянутой перегородкой. Этот удерживаемый пар под перегородкой может неблагоприятно повлиять на рабочие характеристики бака во время полета.
Для решения этой проблемы, добавление в перегородке отверстий позволило бы удалять паровые пузырьки, но в результате появлялась бы утечка жидкости в направлении верхней части бака при фазах крена. Эти утечки жидкости необходимо избегать, чтобы ограничить увлажнение стенок бака и повышенного парообразования.
Целью изобретения является смягчить недостатки прежних решений.
Для этого бак согласно изобретению, также соответствующий общему определению, данному ему в вышеизложенной преамбуле, отличается главным образом тем, что содержит оболочку, ограничивающую объем хранения для криогенной жидкости и по меньшей мере одну перегородку, расположенную в объеме хранения, упомянутая перегородка ограничивает верхний и нижний объемы для текучей среды в баке, упомянутые верхний и нижний объемы связаны по меньшей мере через один свободный центральный проем, образованный в перегородке; перегородка проходит от стенки бака к центру объема хранения с наклоном в направлении нижнего конца бака к центральному проему или проемам так, чтобы, с одной стороны, допускать течение жидкости самотеком из верхнего объема в нижний объем через центральный проем или проемы и, с другой стороны, предотвращать или ограничивать подъем текучей среды из нижнего объема в верхний объем через центральный проем или проемы под действием сил ускорения; бак также содержит, по меньшей мере, один вентиляционный канал, образующий по меньшей мере один проход в перегородке, отдельный от центрального проема или проемов, и обеспечивающий связь текучей среды между верхним и нижним объемами, проход вентиляционного канала выполнен с возможностью, с одной стороны, способствовать перемещению пара из нижнего объема в верхний объем и, с другой стороны, предотвращать или ограничивать подъем жидкости из нижнего объема в верхний объем.
Вентиляционный канал конструктивно выполнен так, чтобы удалять пузырьки пара в направлении верхней части бака (выше перегородки), в то же время это позволяет держать жидкость ниже перегородки во время фазы крена или во время так называемых фаз с помехами (сильная или слабая гравитация).
Кроме того, варианты реализации изобретения могут содержать одно или более следующих признаков:
- вентиляционный канал имеет в проходе удерживающий барьер или механический ограничитель для жидкости в направлении ее подъема от нижнего объема к верхнему объему,
- вентиляционный канал или каналы расположены на перегородке между оболочкой бака и центральным проемом или проемами,
- вентиляционный канал или каналы расположены так, чтобы быть рядом с оболочкой бака,
- вентиляционный канал имеет по меньшей мере одну стенку, образующую выступ для жидкости в направлении подъема от нижнего объема к верхнему объему,
- вентиляционный канал имеет по меньшей мере одну стенку, образующую ограничитель для жидкости в вертикальном направлении от нижнего объема к верхнему объему,
- проход в вентиляционном канале открыт в верхний объем в направлении, перпендикулярном вертикальному направлению бака,
- вентиляционный канал содержит корпус, внутренний объем которого связан текучей средой, с одной стороны, с нижним объемом через одно или более первых отверстий, образованных в перегородке и, с другой стороны, с верхним объемом через одно или более вторых отверстий, образованных в корпусе,
- корпус выступает в верхний объем,
- внутренний объем корпуса связан текучей средой с нижним объемом, по меньшей мере, через два отверстия, образованных в перегородке и расположенных на различных расстояниях от оболочки,
- перегородка проходит по большей части внутреннего сечения бака в направлении по существу перпендикулярном к вертикальной оси А бака, идущей через верхний и нижний концы бака, соотношение между, с одной стороны, площадью поверхности проема или проемов перегородки и, с другой стороны, внутреннего сечения бака в плоскости, по существу перпендикулярной вертикальной оси бака, проходящей через плоскость проема, находится между 0,0025 и 0,8, и предпочтительно между 0,0025 и 0,5, и еще более предпочтительно между 0,01 и 0,1,
- по меньшей мере часть перегородки незначительно наклонена в направлении нижнего конца бака,
- перегородка имеет трубчатую часть, ориентированную в направлении нижнего конца бака и определяющую проем,
- перегородка является гибкой,
- проем или проемы расположены в центральной части бака,
- проемы обеспечивают одинаковое давление в верхнем и в нижнем объемах.
Изобретение также относится к космической пусковой установке, содержащей криогенный бак, соответствующий представленным выше или ниже признакам.
Изобретение может также относиться к любому альтернативному устройству или способу, включающим любую комбинацию признаков, изложенных выше или ниже по тексту.
Другие частные признаки и преимущества становятся понятными при чтении данного описания, дающегося в пояснениях к рисункам, на которых:
на фиг. 1 представлены схематичный вид, частичный вид и поперечный разрез примерного варианта бака согласно изобретению в фазе частичной заправки.
На фиг.2 представлен бак по фиг.1 после заправки.
На фиг.3 представлены схематический вид, частичный и в перспективе половины вертикального сечения бака, соответствующие фиг.1, 2.
На фиг.4 представлен схематический вид, частичный и поперечный детали вентиляционного канала в баке в соответствии с изобретением.
На фиг.5 представлен схематический вид в поперечном разрезе другого примерного варианта бака в соответствии с изобретением.
Изобретение будет описано по фиг.1-4 в приложении в виде так называемого бака с «вогнутым дном» (выпуклость внутри бака). Очевидно, изобретение может быть применено для любых других форм баков и особенно для баков с выпуклым дном (фиг.5).
Бак, представленный на фиг.1-4, содержит периферическую стенку или оболочку, ограничивающую объем хранения криогенной текучей среды (для примера, цилиндрическая центральная часть и два куполообразных конца).
Для простоты, выпускные отверстия для текучей среды, расположенные в нижней части 1 бака, не отображены. Традиционно такой бак состоит из изолированной конструкции из алюминиевого сплава с поропластовыми панелями. В соответствии с частным признаком изобретения бак содержит перегородку 2, расположенную в объеме хранения и выполненную так, чтобы удерживать жидкость во время значительных боковых и (или) осевых ускорений. Перегородка 2, например, закреплена к внутренней поверхности оболочки 1.
Перегородка 2 ограничивает в баке верхний VS и нижний VI объемы для связи жидкости через проемы 3, образованные в перегородке 2.
В иллюстративном баке на фиг.1-4, центральная часть низа может находиться над частью перегородки 2. Другими словами, перегородка 2 окружает чашеобразное дно бака. В этом исполнении нижний объем VI имеет в основном форму тора. Перегородка изогнута к низу в направлении центральной части объема хранения. Проем или проемы 3 размещены ближе к самой нижней точке части перегородки 2, вокруг чашеобразного дна, которое выступает в объем хранения.
Конструкция перегородки 2 делает возможным удерживать всю или часть жидкости в нижней части в случае малой тяги или малого крена, но позволяет жидкости перетекать из верхнего объема (VS) в нижний (VI) объем через проемы 3.
Таким образом, когда уровень жидкости L находится ниже перегородки (фиг.1), перегородка позволяет избегать подъема жидкости в верхний объем (VS). Перегородка 2 даже делает возможным хранение жидкости в случае неблагоприятных ускорений, когда упомянутое ускорение действует после фазы с креном.
Так, благодаря перегородке 2 в течение этих нагруженных фаз жидкость смачивает довольно ограниченную пристеночную поверхность и не вступает в контакт с относительно более горячим верхним газообразным куполом. Испарение жидкости ввиду этого ограничивается. Охлаждение газообразного купола в баке также ограничено.
Проемы 3 свободны, то есть они не снабжены решетками, фильтрами или подобными устройствами, что означает что верхний (VS) и нижний (VI) объемы образуют один и тот же объем хранения с идентичным давлением (в отличие от баков с поверхностным натяжением). В баках с поверхностным натяжением используются сетки-фильтры в отличие от бака в соответствии с изобретением. Очевидно, проемы 3 могут иметь форму, иную, чем та, которая представлена на рисунках.
Перегородка 2 может быть изготовлена из очень легкого материала (стеклоткани или любого другого подходящего материала, например, полиарамида, полиэстера, полиимида и других), в частности, когда бак хранит жидкий водород (относительно легкий).
Согласно частному преимущественному признаку бак также содержит по меньшей мере один вентиляционный канал 5, для примера четыре вентиляционных канала. Каждый вентиляционный канал 5 образует по меньшей мере один проход 4, 14 в перегородке 2, отдельные от центрального проема или проемов 3, обеспечивая перетекание текучей среды между верхним VS и нижним VI объемами бака. Проход 4,14 вентиляционного канала 5 выполнен так, что, с одной стороны, допускает перемещение пара из нижнего объема VI в верхний объем VS, с другой стороны, предотвращает или ограничивает подъем жидкости из нижнего объема VI в верхний объем VS во время фазы ускорения.
Например, каждый вентиляционный канал 5 имеет в проходе 4, 14 удерживающий барьер 15 или механический ограничитель для жидкости в направлении ее подъема от нижнего объема VI к верхнему объему VS. С другой стороны, барьер 15, или механический ограничитель направляет пары в направлении отверстий 14, открытых в верхний объем VS. Предпочтительно, вентиляционные каналы 5 расположены в перегородке 2 между оболочкой 1 бака и центральным проемом или проемами 3. Как можно увидеть на рисунках, вентиляционные каналы 5 более предпочтительно расположены так, чтобы примыкать к периферической оболочке бака.
В представленном иллюстративном, но не ограничительном варианте, каждый вентиляционный канал 5 имеет, по меньшей мере, одну стенку 15, ограничивающую выступ для жидкости в направлении подъема от нижнего объема VI к верхнему объему VS. Вентиляционный канал 5 практически может иметь, по меньшей мере, одну стенку 15, образующую ограничитель для жидкости в вертикальном направлении от нижнего объема VI к верхнему объему VS. Вентиляционный канал 5 может, например, содержать корпус, добавленный к перегородке 2 и внутренний объем которого связан текучей средой, с одной стороны - с нижним объемом VI, с другой стороны - с верхним объемом VS.
Например, внутренний объем корпуса связан текучей средой с нижним объемом VI через по меньшей мере два отверстия 4, образованных в перегородке 2. Предпочтительно два отверстия 4, обеспечивающие связь между корпусом 5 и нижним объемом VI, расположены на различных расстояниях от оболочки 1 и, следовательно, на различных высотах наклонной перегородки 2.
Корпус 5 может связываться с верхним объемом VS, например, через отверстие 14, которое открыто в направлении, по существу перпендикулярном к вертикальному направлению бака.
В этом случае, в момент заправки, пузырьки испаряющейся жидкости обильно проходят через отверстия 4, 14 в верхнюю часть бака (см. фиг.1, уровень жидкости отображен штриховкой). Пузырьки также могут проходить через проемы 3.
В конце заправки (фиг.2) вентиляционный канал 5 погружен в жидкость, но может позволить продолжить перемещение пузырьков в направлении верхнего конца.
В фазе полета, когда только одна часть жидкости остается в нижнем объеме VI, вентиляционный канал 5 образует упор для жидкости, предотвращая ее подъем в верхний объем VS. На фиг.4 схематично показано возможное положение жидкости во время сильного крена совместно со слабым ускорением.
Жидкость может практически войти в корпус вентиляционного канала 5 через отверстие 4, примыкающее к периферической оболочке 1, и выйти в нижний объем VI через отверстие 4 немного дальше от периферической оболочки 1. Пары могут выходить легче в направлении верхнего объема VS через отверстие 14, которое открыто в этот верхний объем VI.
Очевидно, изобретение не ограничивается вышеприведенными примерами. В частности, конструкция и количество вентиляционных каналов может быть изменено в соответствии с применением.
Баки с выпуклым дном могут быть также обеспечены одним или несколькими вентиляционными каналами 5. На фиг.5 изображен бак, в котором перегородка 2 наклонена к дну к центральному проему 3 (необязательно в форме воронки).

Claims (21)

1. Криогенный бак для космической пусковой установки, предназначенный для того, чтобы вмещать в себя ракетное топливо, содержащий оболочку (1), ограничивающую объем хранения для криогенной жидкости, как минимум одну перегородку (2), расположенную в объеме хранения, упомянутая перегородка (2) ограничивает верхний (VS) и нижний (VI) объемы для текучей среды в баке, упомянутые верхний (VS) и нижний (VI) объемы связаны посредством по крайней мере одного центрального проема (3), образованного в перегородке (2), перегородка (2) проходит от стенки (1) бака к центру объема хранения с наклоном в направлении нижнего конца (I) бака к центральному проему или проемам (3) таким образом, чтобы, с одной стороны, допускать течение жидкости самотеком из верхнего объема (VS) в нижний объем (VI) через центральный проем или проемы (3) и, с другой стороны, предотвращать или ограничивать подъем текучей среды из нижнего объема (VI) в верхний объем (VS) через центральный проем или проемы (3) под действием сил ускорения, бак также содержит по меньшей мере один вентиляционный канал (5), образующий по меньшей мере один проход (4, 14) в перегородке (2), отдельный от центрального проема, или проемов (3), и обеспечивающий связь текучей среды между верхним (VS) и нижним (VI) объемами, отличающийся тем, что, по меньшей мере один проем свободен и тем, что проход (4, 14) вентиляционного канала (5), с одной стороны, выполнен с возможностью способствовать перемещению пара из нижнего объема (VI) в верхний объем (VS) и, с другой стороны, предотвращать или ограничивать подъем жидкости из нижнего объема (VI) в верхний объем (VS).
2. Бак по п.1, отличающийся тем, что вентиляционный канал (5) определяет в проходе (4, 14) удерживающий барьер (15) или механический ограничитель для жидкости в направлении ее подъема от нижнего объема (VI) к верхнему объему (VS).
3. Бак по п.1, отличающийся тем, что вентиляционный канал или вентиляционные каналы (5) расположены на перегородке (2) между оболочкой бака (1) и центральным проемом или проемами (3).
4. Бак по п.2, отличающийся тем, что вентиляционный канал или вентиляционные каналы (5) расположены на перегородке (2) между оболочкой бака (1) и центральным проемом или проемами (3).
5. Бак по одному из пп.1-4, отличающийся тем, что вентиляционный канал или вентиляционные каналы (5) расположены так, чтобы быть рядом с оболочкой (1) бака.
6. Бак по одному из пп.1-4, отличающийся тем, что вентиляционный канал (5) имеет по меньшей мере одну стенку (15), образующую выступ для жидкости в направлении подъема от нижнего объема (VI) к верхнему объему (VS).
7. Бак по одному из п.5, отличающийся тем, что вентиляционный канал (5) имеет по меньшей мере одну стенку (15), образующую выступ для жидкости в направлении подъема от нижнего объема (VI) к верхнему объему (VS).
8. Бак по любому из пп.1-4, 7, отличающийся тем, что вентиляционный канал (5) имеет по меньшей мере одну стенку (15), образующую ограничитель для жидкости в вертикальном направлении от нижнего объема (VI) к верхнему объему (VS).
9. Бак по п.5, отличающийся тем, что вентиляционный канал (5) имеет по меньшей мере одну стенку (15), образующую ограничитель для жидкости в вертикальном направлении от нижнего объема (VI) к верхнему объему (VS).
10. Бак по п.6, отличающийся тем, что вентиляционный канал (5) имеет по меньшей мере одну стенку (15), образующую ограничитель для жидкости в вертикальном направлении от нижнего объема (VI) к верхнему объему (VS).
11. Бак по любому из пп.1-4, 7, 9, 10, отличающийся тем, что проход (4, 14) вентиляционного канала (5) открыт в верхний объем (VS) в направлении, перпендикулярном вертикальному направлению бака.
12. Бак по п.5, отличающийся тем, что проход (4, 14) вентиляционного канала (5) открыт в верхний объем (VS) в направлении, перпендикулярном вертикальному направлению бака.
13. Бак по п.6, отличающийся тем, что проход (4, 14) вентиляционного канала (5) открыт в верхний объем (VS) в направлении, перпендикулярном вертикальному направлению бака.
14. Бак по п.8, отличающийся тем, что проход (4, 14) вентиляционного канала (5) открыт в верхний объем (VS) в направлении, перпендикулярном вертикальному направлению бака.
15. Бак по любому из пп.1-4, 7, 9, 10, 12, 13, 14, отличающийся тем, что вентиляционный канал (5) содержит корпус, внутренний объем которого связан текучей средой, с одной стороны, с нижним объемом (VI) через одно или более первых отверстий (4), образованных в перегородке, и, с другой стороны, с верхним объемом (VS) через одно или более вторых отверстий (14), образованных в корпусе.
16. Бак по п.5, отличающийся тем, что вентиляционный канал (5) содержит корпус, внутренний объем которого связан текучей средой, с одной стороны, с нижним объемом (VI) через одно или более первых отверстий (4), образованных в перегородке, и, с другой стороны, с верхним объемом (VS) через одно или более вторых отверстий (14), образованных в корпусе.
17. Бак по п.6, отличающийся тем, что вентиляционный канал (5) содержит корпус, внутренний объем которого связан текучей средой, с одной стороны, с нижним объемом (VI) через одно или более первых отверстий (4), образованных в перегородке, и, с другой стороны, с верхним объемом (VS) через одно или более вторых отверстий (14), образованных в корпусе.
18. Бак по п.8, отличающийся тем, что вентиляционный канал (5) содержит корпус, внутренний объем которого связан текучей средой, с одной стороны, с нижним объемом (VI) через одно или более первых отверстий (4), образованных в перегородке, и, с другой стороны, с верхним объемом (VS) через одно или более вторых отверстий (14), образованных в корпусе.
19. Бак по п.11, отличающийся тем, что вентиляционный канал (5) содержит корпус, внутренний объем которого связан текучей средой, с одной стороны, с нижним объемом (VI) через одно или более первых отверстий (4), образованных в перегородке, и, с другой стороны, с верхним объемом (VS) через одно или более вторых отверстий (14), образованных в корпусе.
20. Бак по п.15, отличающийся тем, что корпус выступает в верхний объем (VS).
21. Космическая пусковая установка, отличающаяся тем, что она содержит криогенный бак по одному из пп.1-20.
RU2011136693/11A 2009-02-05 2010-01-28 Криогенный бак и космическая пусковая установка, включающая такой бак RU2531542C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR0950697A FR2941678B1 (fr) 2009-02-05 2009-02-05 Reservoir cryogenique et lanceur spatial comportant un tel reservoir.
FR0950697 2009-02-05
PCT/FR2010/050130 WO2010089493A1 (fr) 2009-02-05 2010-01-28 Réservoir cryogénique et lanceur supatial comportant un tel réservoir

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011136693A RU2011136693A (ru) 2013-03-10
RU2531542C2 true RU2531542C2 (ru) 2014-10-20

Family

ID=41055172

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011136693/11A RU2531542C2 (ru) 2009-02-05 2010-01-28 Криогенный бак и космическая пусковая установка, включающая такой бак

Country Status (7)

Country Link
US (1) US8690000B2 (ru)
EP (1) EP2393714B1 (ru)
JP (1) JP5714510B2 (ru)
BR (1) BRPI1008742A2 (ru)
FR (1) FR2941678B1 (ru)
RU (1) RU2531542C2 (ru)
WO (1) WO2010089493A1 (ru)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2966899B1 (fr) 2010-10-27 2013-12-20 Air Liquide Procede de fixation d'un equipement sur une paroi et reservoir correspondant
JP6590502B2 (ja) * 2015-03-31 2019-10-16 三菱重工業株式会社 宇宙航行体用の推進薬タンク及び宇宙航行体
US10982812B2 (en) 2016-03-04 2021-04-20 Ilc Dover Ip, Inc. Collapsible cryogenic storage vessel
US10065751B2 (en) * 2016-04-05 2018-09-04 Orbital Atk, Inc. Liquid storage tanks and systems and propulsion systems for space vehicles and related methods
US11092111B1 (en) 2018-12-10 2021-08-17 United Launch Alliance, L.L.C. Vapor retention device

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3146262C2 (ru) * 1981-11-21 1989-01-19 Erno Raumfahrttechnik Gmbh, 2800 Bremen, De
US5901557A (en) * 1996-10-04 1999-05-11 Mcdonnell Douglas Corporation Passive low gravity cryogenic storage vessel
RU2242405C2 (ru) * 2003-01-08 2004-12-20 Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им. С.П. Королева" Ракетный разгонный блок

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3933448A (en) * 1971-08-20 1976-01-20 Peri Leonard J Di Gas separator for liquid supply
JPS5747096A (en) * 1980-09-01 1982-03-17 Mitsui Eng & Shipbuild Co Ltd Low-temperature liquefied gas storage
US4715399A (en) * 1984-10-29 1987-12-29 Jaekle Jr Don E Liquid-propellant management system for rockets and space vehicles
US5013435A (en) * 1989-08-29 1991-05-07 Allison L. Rider Clarifying system for liquids
FR2678895B1 (fr) * 1991-07-08 1993-11-12 Propulsion Ste Europeenne Reservoir a tension superficielle, a debits de sortie multiples.
US5279323A (en) * 1991-12-19 1994-01-18 Lockheed Missiles & Space Company, Inc. Liquid management apparatus for spacecraft
DK2215314T3 (da) * 2007-11-25 2012-08-13 Techsep Environnement Sarl Indretning til behandling af regnvand

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3146262C2 (ru) * 1981-11-21 1989-01-19 Erno Raumfahrttechnik Gmbh, 2800 Bremen, De
US5901557A (en) * 1996-10-04 1999-05-11 Mcdonnell Douglas Corporation Passive low gravity cryogenic storage vessel
RU2242405C2 (ru) * 2003-01-08 2004-12-20 Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им. С.П. Королева" Ракетный разгонный блок

Also Published As

Publication number Publication date
JP2012516808A (ja) 2012-07-26
US20110289942A1 (en) 2011-12-01
RU2011136693A (ru) 2013-03-10
WO2010089493A1 (fr) 2010-08-12
BRPI1008742A2 (pt) 2016-03-15
EP2393714A1 (fr) 2011-12-14
EP2393714B1 (fr) 2018-09-12
FR2941678B1 (fr) 2011-02-18
JP5714510B2 (ja) 2015-05-07
US8690000B2 (en) 2014-04-08
FR2941678A1 (fr) 2010-08-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2531542C2 (ru) Криогенный бак и космическая пусковая установка, включающая такой бак
JP5145062B2 (ja) 極低温液体および貯蔵可能な燃料を貯蔵するためのタンク
US4399831A (en) Surface tension storage tank
JP7042214B2 (ja) 宇宙飛行体のための液体貯蔵タンクおよびシステムおよび推進システムならびに関連する方法
ES2342861T3 (es) Dispositivo para almacenar liquidos criogenicos y combustibles almacenables.
US20090134170A1 (en) Propellant Tank for Cryogenic Liquids
WO2016172430A1 (en) Center of mass control of liquid tanks for spacecraft use
US11680544B1 (en) Vapor retention device
JP2011079493A (ja) 燃料タンク
US8291929B2 (en) Dual float rollover valve
EP3176490A1 (en) Cryogenic tank and method of storing cryogenic liquids
US6443177B2 (en) Device for venting a fuel tank
Behruzi et al. Future propellant management device concepts for restartable cryogenic upper stages
US5111856A (en) Tank having a shell capillary effect
KR102228570B1 (ko) 양상 부체식 시설
CN112389402A (zh) 补偿容器
RU2293665C1 (ru) Топливный бак
Behruzi et al. Cryogenic propellant management during ballistic flight phases
KR102610804B1 (ko) 배출 효율이 향상된 극저온 유체 저장탱크
CN112534175B (zh) 用于向和/或从液化气储罐供应和/或排放流体的装置
KR20230150096A (ko) 액체 수소의 증발 손실을 방지할 수 있는 액체 수소 저장 장치 및 흡착 탱크
KR20240078593A (ko) 액체수소 연료탱크 및 그것을 포함하는 액체수소저장장치
KR20230013252A (ko) 액화 가스 저장 탱크
KR20220088557A (ko) 액화가스 저장탱크 및 이를 포함하는 선박
JP2008291809A (ja) 燃料貯留装置