基于月球表面核裂变电源的紧凑型散热设计采用多层复合热管散热系统,热管直径8 - 12mm,长度1 - 3m,工作温度范围100 - 400℃,热导率≥5000W/(m·K),蒸发段与冷凝段温差≤15℃。 🆔 ID: 270062 ✅ 可用

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核裂变电源堆芯采用铀 - 235燃料,富集度3 - 5%,热功率输出5 - 10kW,堆芯尺寸直径≤300mm,高度≤500mm,燃料元件包壳材料为锆合金,包壳厚度0.5 - 1mm,耐温≥800℃。 🆔 ID: 270063 ✅ 可用

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散热系统包含蒸发器、冷凝器、蒸汽通道和液体回流通道,蒸发器与堆芯紧密接触,接触热阻≤0.1m2·K/W,冷凝器采用铝合金散热鳍片,鳍片厚度0.2 - 0.5mm,高度10 - 30mm,间距1 - 3mm,总散热面积≥2m2。 🆔 ID: 270064 ✅ 可用

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热管内部工质为钠钾合金(NaK),质量分数Na:K = 78:22,沸点≈785℃,熔点≈ - 11℃,充液率30 - 50%,热管启动时间≤1分钟,极限传热能力≥2000W。 🆔 ID: 270065 ✅ 可用

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散热系统采用强制风冷辅助,风机转速1000 - 3000rpm,风量≥50m3/h,风压≥100Pa,风机功率≤100W,噪音≤60dB(A),在月球低重力环境(1/6g)下,风冷效率≥70%。 🆔 ID: 270066 ✅ 可用

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97 字 评分 4.8 支持合成 AI指令
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堆芯与散热系统之间采用高导热率的金属界面材料,如铟箔(厚度50 - 100μm,导热系数≥80W/(m·K))或石墨烯复合材料(厚度100 - 200μm,导热系数≥1500W/(m·K)),界面接触热阻≤0.05m2·K/W。 🆔 ID: 270067 ✅ 可用

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散热系统的热控精度≤±5℃,可将堆芯温度稳定控制在200 - 300℃范围内,确保核裂变反应的稳定性和电源输出的可靠性。 🆔 ID: 270068 ✅ 可用

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核裂变电源采用全密封设计,密封材料为钼合金或钨合金,耐压≥1MPa,泄漏率≤1×10??Pa·m3/s,可承受月球表面真空环境(压力≤10??Pa)和极端温度变化( - 180℃至 + 130℃)。 🆔 ID: 270069 ✅ 可用

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散热系统的重量≤20kg,体积≤0.05m3,功率密度≥200W/kg,散热效率≥85%,在连续运行10年以上的情况下,散热系统性能衰减≤10%。 🆔 ID: 270070 ✅ 可用

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73 字 评分 4.8 支持合成 AI指令
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核裂变电源的输出电压为100 - 400V直流,输出电流为10 - 50A,电源转换效率≥90%,纹波系数≤1%,可为月球基地的设备提供稳定的电力供应。 🆔 ID: 270071 ✅ 可用

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散热系统的材料均选用抗辐射材料,如钨合金(抗辐射剂量≥10?Gy)、钼合金(抗辐射剂量≥10?Gy)和碳化硅陶瓷(抗辐射剂量≥10?Gy),可承受月球表面长期的宇宙辐射(辐射强度约为地球的100倍)。 🆔 ID: 270072 ✅ 可用

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101 字 评分 4.8 支持合成 AI指令
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热管的布置采用螺旋形或同心圆形结构,优化热流分布,减少热阻,热管之间的间距为10 - 30mm,确保蒸汽和液体的顺畅流动。 🆔 ID: 270073 ✅ 可用

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61 字 评分 4.8 支持合成 AI指令
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冷凝器的散热鳍片采用冲压成型工艺,表面经过阳极氧化处理,氧化层厚度5 - 10μm,提高散热鳍片的抗氧化和耐腐蚀性能,表面发射率≥0.8。 🆔 ID: 270074 ✅ 可用

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69 字 评分 4.8 支持合成 AI指令
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堆芯的冷却剂通道采用矩形或圆形截面,通道尺寸为5 - 10mm×5 - 10mm(矩形)或直径5 - 10mm(圆形),通道间距为2 - 5mm,保证冷却剂的均匀流动和高效散热。 🆔 ID: 270075 ✅ 可用

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89 字 评分 4.8 支持合成 AI指令
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散热系统的控制系统采用温度传感器(精度±0.5℃)和压力传感器(精度±0.1MPa),实时监测堆芯和散热系统的温度与压力,通过PID控制器(比例系数0.5 - 5,积分时间常数0.1 - 10s,微分时间常数0.01 - 1s)调节风机的转速,实现精准的热控。 🆔 ID: 270076 ✅ 可用

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核裂变电源的燃料装载量可根据任务需求进行调整,燃料装载量范围为1 - 5kg铀 - 235,对应的电源寿命为1 - 10年,通过更换燃料元件可实现电源的长期运行。 🆔 ID: 270077 ✅ 可用

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散热系统的维护周期≥5年,在维护周期内,无需对散热系统进行复杂的维护操作,仅需定期检查风机的运行状态和散热鳍片的清洁度,维护操作时间≤2小时。 🆔 ID: 270078 ✅ 可用

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堆芯和散热系统的设计满足月球表面的振动环境要求(振动频率1 - 100Hz,振动加速度≤10g),通过结构加固和减震设计,确保在月球着陆和运行过程中的可靠性。 🆔 ID: 270079 ✅ 可用

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散热系统的热膨胀补偿设计采用波纹管或伸缩节结构,补偿热管和散热鳍片在温度变化下的热膨胀,热膨胀补偿量≥10mm,避免因热膨胀导致的结构损坏。 🆔 ID: 270080 ✅ 可用

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核裂变电源的电磁兼容性(EMC)符合相关标准,通过屏蔽和接地设计,减少电源运行时产生的电磁干扰,电磁辐射发射≤100μV/m(100kHz - 1GHz),电磁抗扰度≥20V/m(10kHz - 1GHz)。 🆔 ID: 270081 ✅ 可用

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散热系统的材料在月球表面的低气压环境(压力≤10??Pa)下,具有良好的真空密封性和材料稳定性,无明显的挥发和升华现象,材料真空稳定性≥10年。 🆔 ID: 270082 ✅ 可用

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核裂变电源和散热系统的联合测试在模拟月球环境(真空、温度循环、辐射)的地面试验平台上进行,测试周期≥1000小时,测试结果表明系统性能稳定,各项指标符合设计要求。 🆔 ID: 270083 ✅ 可用

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散热系统的启动时间≤5分钟,在月球环境温度( - 180℃至 + 130℃)下,散热系统能够快速启动并达到稳定的散热状态,确保核裂变电源的正常运行。 🆔 ID: 270084 ✅ 可用

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核裂变电源的堆芯采用模块化设计,每个模块的功率输出为1 - 2kW,可根据任务需求灵活组合,模块之间的电气连接和热连接采用快速插拔接口,连接可靠性≥99%。 🆔 ID: 270085 ✅ 可用

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散热系统的风机采用无刷直流电机,效率高(≥80%),寿命长(≥10000小时),电机的控制采用PWM(脉宽调制)方式,调节精度≤1%,可实现风机的精确调速。 🆔 ID: 270086 ✅ 可用

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堆芯的燃料元件采用陶瓷基复合材料包壳(如碳化硅陶瓷),除具有良好的耐高温和抗辐射性能外,还具有一定的自愈合能力,在受到轻微损伤时可自动修复,提高燃料元件的安全性和可靠性。 🆔 ID: 270087 ✅ 可用

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散热系统的冷凝器采用微通道结构(通道尺寸≤1mm),增加散热面积和散热效率,微通道冷凝器的散热效率比传统冷凝器提高≥30%,重量和体积减小≥20%。 🆔 ID: 270088 ✅ 可用

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核裂变电源和散热系统的整体设计符合月球基地的建设要求,可集成到月球基地的能源系统中,为月球基地的生命支持系统、科学实验设备、通信设备等提供可靠的电力保障,系统集成度≥90%。 🆔 ID: 270089 ✅ 可用

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