从这一点,其实就不难可以看出初级知识信息和中级
知识信息的差距了。
中级电能应用知识信息中的电推进-无工质发动机上可是没有这种冷却系统的。
它通过磁场引导的方式进行控制电离区和加速区的高温,极大的削弱了高温堆积辐射反应。
这个知识点,值得记上三十分,韩元也是在学习初级航天应用知识信息的时候对比发现的。
如果靠人类自信研究的话,可能需要的十几年才能完善。
而类似黑科技一般的做法,在电推进发动机中还有不少。
日子一天一天的在过去,数控室中加工完成的零件被韩元在无尘工作室中一点一点的组装起来。
忙碌了大半个月,电磁型推进系统的大致外貌已经可以看出来了。
坐落在组装架上的电磁型推进发动机就像一个圆形的石墩一样,上面缠绕着大大小小的管道。
大的管道比韩元手腕还粗,小的只有小尾指大小。
这些管道有些是冷却系统,有些是工质输入管道、有些是控制系统。
大大小小的管道犹如老藤缠树一样固定在电磁推进发动机表面,看起来缭乱至极。
这些管道缠绕在主体表面,导致前段部分看起来比尾部还要大上一圈。
这种设计,至少在当前人类设计的各种航天、航空发动机中都找不到类似的。
不过在韩元的讲解下,这种设计却给各国航天发动机方面的专家带来了不少的启发。
和电推进发动机不同,电磁型推进系统即便是组装起来了也暂时无法测试。
因为还缺少其他的条件。
工质、液氢冷却剂、控制程序等东西。
工质的话,电磁型推进系统使用依旧是人类各国目前电推进发动机上使用的工质‘氙’。
它并没有像电推进-无工质发动机一样,使用空气代替氙作为工质。
ps,这也是电推进-无工质发动机牛逼的地方之一。
氙以其易电离、离子重和对飞行器比较友好等特点成为了电推进系统中的优质工质。
目前人类基本找不到其他工质替代氙。
即便是使用氙的近亲‘氪’来代替,其推进效率也会骤降百分之十五左右。
所以更别提使用空气来作为电推进发动机的工质了。
这在目前的各国专家眼中,简直是异想天开,宛如做梦一样。
各国研究一年多的时间,都还没弄明白这到底是怎么做到的呢。
虽然使用氙作为电推进发动机的工质很优秀,效率也很强。
但避不开的是,氙在地球上的存在数量很少。
在地球大气层中,氙的含量只有一千一百五十万分之一。
提取1升的氙气需要消耗超过两百度电。
而在起飞阶段,为了产生大推力,需要将工质以很大的质量流量喷出去。
按照电磁型推进系统的效率来计算,每分钟需要消耗掉大概一百千克氙。
而八十千克左右的氙气,就足够让一个半吨重的探测器去探测彗星了,有去无回的那种。