Image

Исследование кипения жидкости в космосе поможет сделать охлаждающие системы на МКС эффективнее

Проведение эксперимента на МКС

Проведение эксперимента на МКС

© Федор Роньшин

Ученые выяснили, как кипит жидкость в космосе. Оказалось, что в невесомости пузырьки, образующиеся при кипении на поверхности нагревателя, растут продолжительное время (более 9 секунд) и достигают нескольких сантиметров в диаметре, но не всплывают. На Земле, напротив, пузырьки формируются, отделяются от стенок и всплывают. Из-за того, что механизмы кипения в невесомости ранее были недостаточно исследованы, в космосе для охлаждения техники не использовались наиболее эффективные двухфазные системы отвода тепла, где основную работу выполняет процесс фазового перехода хладагента из жидкого состояния в пар. Новые данные, а также разрабатываемая авторами аналитическая модель кипения будут полезны при создании современных систем охлаждения электрических приборов на МКС и других космических станциях и аппаратах. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журналах Physics of Fluids и Applied Thermal Engineering.

Чтобы отводить тепло от приборов и избегать их перегрева, на космических аппаратах, как правило, используются однофазные системы охлаждения. По прилегающим к устройствам трубкам пускается жидкость (преимущественно вода, аммиак или этиленгликоль), которая забирает тепло за счет собственной теплоемкости, то есть потому, что теплоноситель нагревается, охлаждая прибор. На Земле же используются двухфазные системы, где вещество существует и в виде жидкости, и в виде пара. В них применяется эффект испарения охлаждающей жидкости, например, воды, циркулирующей внутри системы. Жидкость переходит в пар, забирая большое количество тепла, после чего конденсируется в другой части устройства. Такие системы более эффективны, чем используемые в настоящее время в космосе. Однако для того, чтобы внедрить их, например, на Международной космической станции (МКС), необходимо понять, как именно происходит кипение жидкости в невесомости.

Ученые из Института теплофизики имени С.С. Кутателадзе (Новосибирск) и Новосибирского государственного университета (Новосибирск) с коллегами провели эксперимент и разработали численную модель, объясняющую, как кипит жидкость в невесомости. Изначально авторы рассмотрели, как растут пузыри в жидкости при температуре насыщения (кипения), а затем дополнили исследование, пояснив, как происходит кипение при недогреве, то есть когда температура жидкости на несколько градусов ниже температуры насыщения.

Ученые провели испытание на МКС, снизу нагревая перфторгексан — особую жидкость для охлаждения электронных компонентов — в закрытом контейнере, оснащенном высокоскоростными камерами и другими сенсорами. Предварительно перфторгексан дегазировали, чтобы как можно точнее исследовать процесс кипения. Перфторгексан удобен для исследования, поскольку его температура кипения составляет всего 56°С.

Оказалось, что без гравитации пузырьки пара не поднимаются вверх, а растут на нагревателе и не отрываются. При этом под каждым пузырьком образуется «сухое пятно» — участок, откуда не отводится тепло. Это создает риск перегрева для электроники, а значит, для безопасности работы приборов в космосе нужно удалять такие пузырьки с поверхности.

Также ученые посчитали, где и насколько интенсивно отводится тепло от пузырька, и выяснили, что максимальной теплоотдача оказывается там, где пузырек касается поверхности стенки нагревателя. Авторы разбили зоны испарения на несколько областей, определили их размеры и оценили, насколько эффективно в них отводится тепло. Оказалось, что самая маленькая по размеру область — линия контакта со стенкой — отводит больше всего тепла.

В условиях недогрева перфторгексана исследователи обнаружили необычный эффект: образующийся пузырек не конденсировался в более холодной, недогретой жидкости и его размер был больше, чем предсказывала численная модель. Причина этого эффекта в том, что, несмотря на тщательную предварительную дегазацию, в жидкости осталось около 1% растворенных газов, которые не конденсируются. С учетом этого авторы модифицировали модель. С ее помощью ученые определили, что термокапиллярная конвекция — движение жидкости из-за разницы сил поверхностного натяжения, вызванной разностью температур, — стимулирует движение жидкости от нагреваемой стенки к вершине пузыря, что делает теплообмен еще более интенсивным. Таким образом, при проектировании систем охлаждения инженеры должны уделять большее внимание растворенным в жидкости газам, из-за которых пузырьки сохраняются даже в более холодном слое перфторгексана.

«В дальнейшем мы планируем переходить к более сложным случаям — большим тепловым потокам и недогреву жидкостей, — а также продолжим исследовать влияние неконденсирующихся газов на процесс кипения. В настоящее время нет моделей, описывающих влияние недогрева и неконденсирующихся газов на процесс кипения. Их создание позволит прогнозировать эффективность систем охлаждения и рассчитать, сколько тепла они способны отвести. Также мы изучим, как меняется контактный угол при кипении. Этот угол определяет, как пузырек касается поверхности и как на него влияет испарение. Поскольку отводить тепло эффективнее в области контактной линии, изменение контактного угла при кипении также важно учитывать для проектирования охлаждающих систем», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Федор Роньшин, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник лаборатории энергоэффективных технологий для наземных и космических применений Института теплофизики имени С.С. Кутателадзе.

В исследовании также принимали участие ученые из Брюссельского свободного университета (Бельгия), Университета Экс-Марсель (Франция) и Тулузского Института механики жидкости (Франция).

Подписывайтесь на нас в ВК и в Телеграм.

Источник: indicator.ru

✅ Найденные теги: Исследование, новости
Каталог бесплатных опенсорс-решений, которые можно развернуть локально и забыть о подписках

галерея

Огромный омар на морском дне, окружённый крабами и рыбой.
Графики сравнения производительности: агенты, кодирование, изображение, видео.
Диаграммы сравнений производительности ИИ для задач агентов, кодирования, изображений и видео.
Графики сравнения производительности ИИ-агентов в задачах по категориям: агенты, код, изображение, видео.
ideipro logotyp
Скриншот сайта Anna's Archive с базой данных книг и научных статей.
ideipro logotyp
ideipro logotyp
ideipro logotyp
Image Not Found
ideipro logotyp

Claude in PowerPoint — редактирование презентаций в реальном времени Anthropic…

Claude in PowerPoint — редактирование презентаций в реальном времени Anthropic запустили бета-версию Claude in PowerPoint — ассистент…

Фев 21, 2026
Экран выбора области для общего доступа в приложении, выделена вся область экрана.

💻 Разбираемся с любым непонятным интерфейсом. Screen Vision — это…

💻 Разбираемся с любым непонятным интерфейсом. Screen Vision — это ИИ-ассистент, который смотрит, что происходит на вашем экране и…

Фев 21, 2026
Ноутбук с интернет-технологиями, соцсети, микрофон, поиск, иконки на синем фоне.

Как собрать свой ИИ‑набор инструментов в 2026: текст, картинки, видео, голос

В 2026 году вокруг ИИ уже не «новая игрушка», а вполне рабочий инструмент, который реально экономит время и нервы. Проблема в том, что…

Фев 21, 2026
Сайт AI Top Tools — крупнейший каталог AI инструментов и новостей.

Это самая большая и подробная библиотека нейросетей — больше 10…

Это самая большая и подробная библиотека нейросетей — больше 10 000 сервисов в одном месте. Новые тулзы добавляют очень быстро, а самое…

Фев 20, 2026

Впишите свой почтовый адрес и мы будем присылать вам на почту самые свежие новости в числе самых первых