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

Залитый солнцем лес с деревьями и болотистой водой, покрытой зелёной растительностью.
Пленка NeoFilm 100 на деревянном столе в окружении упаковок.
Деревянный минималистичный сундук с подсветкой в интерьере.
Обложка отчета о преодолении разрыва в операционном ИИ от MIT Technology Review.
Твит о разработке в 2026: выполнение сложных задач до пробуждения США, чтобы избежать проблем с ИИ.
Прозрачный раствор в бутылочке с черной крышкой, химическая формула на этикетке.
Диаграмма ложной идентичности: реальность и самозванец, высокие и низкие частоты.
Изображение крупным планом дрона с логотипом Anduril.
ideipro logotyp
Image Not Found
Пленка NeoFilm 100 на деревянном столе в окружении упаковок.

Цифровая камера OPT NeoFilm 100 в формате плёнки

Компактная камера OPT NeoFilm 100 выполнена в виде классической 35-мм плёнки, но внутри скрывается не аналоговый механизм, а цифровая «начинка», способная снимать фото и видео.  Камера оснащена 1-мегапиксельным сенсором, который позволяет получать изображения с разрешением до 3…

Мар 5, 2026
Деревянный минималистичный сундук с подсветкой в интерьере.

«Умная» кровать-трансформер Roll

Хорватский дизайнер Лука Булян разработал проект складной кровати Roll, которая по нажатию кнопки сворачивается в аккуратный деревянный шкаф. Главная идея строится на принципе ежедневного скручивания матраса без потери его свойств. Конструкция оснащена тихим электродвигателем и плавным механизмом…

Мар 5, 2026
Обложка отчета о преодолении разрыва в операционном ИИ от MIT Technology Review.

Преодоление разрыва в операционном применении ИИ

Интеграция в масштабах всего предприятия используется для распространения современных автоматизированных процессов на завтрашние рабочие процессы, осуществляемые агентами. Трансформационный потенциал ИИ уже хорошо известен. Примеры его применения в корпоративной среде набирают обороты, и организации переходят от пилотных проектов…

Мар 5, 2026
Прозрачный раствор в бутылочке с черной крышкой, химическая формула на этикетке.

Ученые усовершенствовали метод получения промышленного спирта

Полученный α-кумиловый спирт © Елена Редина. Ученые разработали новый метод получения α-кумилового спирта — ключевого продукта для производства полимеров, косметики и моющих средств. Этот спирт также служит основой для получения вещества, придающего пластикам прочность и устойчивость к…

Мар 5, 2026

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