Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Ракета V как источник энергии

    В настоящее время нефть — основно источник энергии в большинстве стран мира. На топливах, полученных из нефти, работают двигатели сухопутного, водного и воздушного транспорта, поднимаются космические ракеты, вырабатывается электроэнергия на тепловых электростанциях. [c.5]

    Изобретатель космических ракет К. Э. Циолковский в качестве источника энергии для их движения в космосе предложил использовать горение водорода в кислороде. В каком соотношении должны подаваться водород и кислород в камеру сгорания ракетного двигателя, чтобы не было перерасхода ни того, ни другого  [c.12]


    ПОРОХА — метательные взрывчатые, твердые многокомпонентные вещества, которые могут гореть без доступа воздуха с образованием больших количеств нагретых газов. П. используются преимущественно в военной технике как источник энергии для метания снарядов, приведения в движение ракет, д.чя изго- [c.201]

    Наше выживание сейчас в не меньшей степени, чем эволюция жизни в прошлом, зависит от защитного действия атмосферного озона против коротковолнового солнечного УФ-излучения. К тому же основным источником энергии для многих реакций, протекающих в атмосфере, служит процесс поглощения солнечного света озоном. Поэтому значительный интерес представляют измерения и интерпретация современных концентраций и распределение озона в атмосфере по высоте. Прямые измерения концентрационного профиля озона по высоте стали возможными в экспериментах с использованием ракет, высотных зондов и спутников. Эти измерения можно сопоставлять с предсказаниями гипотетических схем реакций, основан- [c.216]

    Характеристики ракеты в сильной степени зависят от правильного выбора топлива двигателей ракеты, от его энергетических и эксплуатационных показателей. Топливо в ракете, подготовленной к пуску, составляет основную часть ее веса. В ракетах дальнего действия на долю топлива приходится значительная часть стартового веса. Дальнейшее совершенствование ракетных аппаратов в первую очередь определяется разработкой и освоением новых, более концентрированных источников энергии, пригодных для использования в качестве топлива в ракетных двигателях. [c.4]

    Аккумуляторный гидропривод источником энергии жидкости является предварительно заряженный гидроаккумулятор. Такие гидроприводы используются в гидросистемах с кратковременным рабочим циклом или с ограниченным числом циклов (например, гидропривод рулей ракеты). [c.105]

    Другим источником энергии могла бы служить энергия распада атомов. Сейчас еще трудно сказать что-либо относительно возможности применения этой энергии в виде непрерывного потока. Во всяком случае атомная энергия, повидимому, не вполне подходит для непосредственного создания движения, так как она в основном слагается из энергии излучения и кинетической энергии нейтронов и а и -частиц. Таким образом эту энергию нужно сначала сообщить газовой среде, которая будет использована для создания движения путем повышения температуры и давления газов и последующего их расширения. Следовательно, и в этом случае ракета должна быть загружена каким-либо жидким или газообразным веществом. [c.27]


    Ракеты, создающиеся в настоящее время, представляют собой устройства, в которых химические компоненты выполняют обе функции — являются источником энергии и поставляют (в результате реакции окисления) рабочий газ. [c.24]

    Ракетный двигатель на твердом топливе является простейшей формой теплового двигателя. Ракетное топливо—источник химической энергии, содержащий горючее и окислитель,—загружается в камеру сгорания перед каждым пуском двигателя. При сгорании топлива развивается значительное давление, и продукты сгорания выбрасываются через сопло, в конце которого они приобретают сверхзвуковую скорость. При этом в реактивном двигателе создается тяга, или движущая сила, достаточная для полета ракеты. Так как ракетный двигатель является реактивным, его энергия измеряется импульсом (произведением тяги на время). При горении топлива в ракетном двигателе он получает импульс, действующий в направлении, противоположном потоку истекающего из камеры газа. Этот импульс, отнесенный к единице массы сгорающего топлива, называется удельным импульсом [c.140]

    Облученный полиэтилен широко применяется за рубежом в конструкциях различных типов преобразователей химической энергии в электрическую (в электрохимических батареях, сухих элементах, аккумуляторах). Весьма эффективно его использование в малогабаритных конструкциях бортовых источников электропитания, обладающих повышенной радиационной стойкостью (до поглощенной дозы 100 Мрад и выше) [867]. Основное назначение этих источников состоит в обеспечении энергией электронной аппаратуры управляемых ракет с автономными двигателями, а также оборудования космических аппаратов, работающего в естественных и искусственных поясах радиации. Разработка электрохи- [c.344]

    Искусственно выращенные кристаллы чистого кремния используют как полупроводники в солнечных батареях , преобразующих энергию солнечного излучения в электрическую. Солнечные батареи служат источником энергии для космических ракет, а в будущем — межпланетных станций. [c.107]

    В качестве основного источника энергии для ракетных двигателей в космических полетах для запуска, управления, ориентации и мягкой посадки ракет используются ракеп иые топлива и горючее прял оточи).1Х двигателей в пределах атмосферы. [c.5]

    При непрерывном полном разложении перекиси водорода гюлучается смесь кислорода с перегретым паром, имеющая постоянную температуру, определяемую концентрацией использованной перекиси водорода, и поэтому перекись водорода может быть простым, надежным и компактным вспомогательным источником энергии. В качестве такого источника перекись водорода нашла применение в германской ракете V-2 для привода топливных насосов, которые нагнетали основные компоненты топлива (жидкий кислород и смесь 75% этилового спирта и 25% воды) в камеру сгорания. В этой ракете погок [c.507]

    В последние годы цинк используют в космической технике (покрытия стартовых конструкций для запуска ракет, краска из сульфида цинка для покрытия космических кораблей). Сульфид цинка используется для обнаружения а-, р- и у радиации, а цинксеребряные оксидные батареи вследствие высокой мощности (в 5—6 раз большей, чем мощность лучших батарей других типов) служат в качестве источников энергии в космических кораблях. [c.131]

    Другой интересный путь возможного использования относительно легкой иойи-зируемости атомов щелочных металлов связан с проблемой ионного двигателя. Если ионизацией паров (например, в электрической дуге) создать плазму, затем электрическим полем раздел1ггь ионы Э+ и электроны, разогнать их при помощи ускорителей и вновь соединить у выхода из сопла ракеты, то вылетающий поток атомов создает реактивную тягу. Последняя очень мала, но может быть использована уже находящейся в космическом пространстве ракетой для постепенного набора скорости или изменения траектории полета. Подсчеты показывают, что расходующий 500 г цезия в час ионный двигатель способен обеспечить космическому кораблю с массой в I тыс. т ускорение порядка 1 м1сек и конечную скорость до 150 тыс. км/сек. Источником энергии при этом должна быть атомная электростанция. [c.224]

    Источником энергии для всех показанных конструкций бьши вкладные заряды баллиститного твердого топлива. Особняком стоит ракета Небо (см. рис. 2.5) - единственное серийно изготавливаемое советское и российское изделие, где применялось пастообразное топливо. Несмотря на высокие внешнебаллистические показатели, ракету не удалось широко внедрить по причине дороговизны и опасности в эксплуатации. При хранении ракеты на одном боку образовывались газовые пузыри (подтверждено рентгеноскопией партии этих изделий), которые при запуске приводили к увеличению поверхности горения, взрывам ракет и разрушению пусковых установок. [c.44]

    Поскольку, вероятно, было бы отправлено множество бактерий, то было бы разумно отправить несколько их видов. Какие именно их виды были бы выбраны, трудно судить, поскольку это до некоторой степени зависело бы от того, какие микроорганизмы имелись на той планете, откуда была отправлена ракета. Поскольку маловероятно, что в атмосфере новой планеты имелось бы много кислорода, то, по-видимому посылка микроорганизмов, которые предпочитают метаболически усваивать свою пищу, используя кислород, является потерей времени. По видимому, лучше было бы отправить те, которые заранее адаптировались бы к тем условиям, на какие можно было бы рассчитывать на но вой планете. Все они могли бы использовать органические соединения в качестве источника энергии, но другие могли бы также использоват энергию, сохраняющуюся в некоторых минералах. По-видимому, крайне желательными были бы фотосинтез и, возможно, способность образовывать споры, по крайней мере, для некоторых организмов. Отправители вполне могли бы разработать совершенно новые штаммы микроорганиз мов, специально предназначенные для копирования в пребиотически условиях, хотя не вполне ясно, не лучше ли попытаться сочетать все желаемые свойства в одном типе организма или послать много различных организмов. Каким бы ни оказалось лучшее решение, оно, по-видимому, не представляет очень серьезных трудностей, и такую исследовательскую программу уже можно было бы осуществить фактически сегодня, поскольку мы начинаем разрабатывать очень мощные методы по изме нению генетического состава организмов, и особенно микроорганизмов При изучении в 1976 году обитаемости Марса был сделан вывод, что лучший тип микроорганизмов мог бы основываться на существующих сегодня сине-зеленых водорослях. Как уже утверждалось ранее, пора зительно, что древнеишие известные ископаемые микроорганизмы на Земле, по-видимому, как раз представляют организмы такого типа. [c.112]



Смотреть страницы где упоминается термин Ракета V как источник энергии: [c.72]    [c.116]    [c.116]    [c.500]    [c.280]    [c.286]    [c.132]    [c.408]    [c.11]    [c.72]    [c.724]    [c.499]    [c.6]   
Перекись водорода (1958) -- [ c.507 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Ракета



© 2025 chem21.info Реклама на сайте