
8月18日(星期三),美國國家航空航天局(NASA)和美國能源部(DOE)舉辦了液態氫研討會,重點介紹了NASA新的液態氫球形罐的信息。
美國宇航局肯尼迪航天中心的高級首席研究員詹姆斯·費斯米爾談到了新的4700立方米的液態氫球體,它被用來提供額外的存儲容量。
新的液氫球形儲罐,可容納333噸液氫,預計將于2022年完成,并將支持阿耳特彌斯月球任務,由詹姆斯·費斯米爾解釋。
這將通過使用液氫為火箭推進系統提供動力來實現。
費斯米爾首先討論了美國宇航局使用液氫的歷史,液氫為最初的土星五號火箭發射和后來的阿耳特彌斯太空發射提供了支持。
隨著更多的太空發射,美國宇航局正在尋找更多的液氫存儲能力,以建立在其已經廣泛的供應。
菲斯米爾表示:“我們的液態氫總存儲容量為8000立方米,另外的存儲系統于2018年開始建設。”
附加的存儲系統是正在發射中心39B建造的一個新的液氫儲罐。Fesmier給出了容納液態氫的新球體的大小,“球體的體積為4700立方米。大約可以儲存333噸液氫,現在一個大型液氫工廠的日容量可能為30噸。”
菲斯米爾說,大規模儲存液氫有三個主要好處。“首先是能量密度。其次,一旦液體生產出來,就有能力使用它,例如,通過自我加壓,或將它轉移到一個更小的容器。”
根據容器的設計,它可以自加壓到1000- 2000bar或更多。第三,燃料電池使用超高純度氫氣,所以你不會搞砸它。液氫的純度很高,純度最高。”
也許最令人印象深刻的陳述是在球體中液態氫的規模的概念化。菲斯米爾解釋說:“10平方米的小空間可以容納30噸氫氣。如果你想以氣體的形式儲存,700巴,它將占用相當于埃菲爾鐵塔底部的面積,大約500平方米。”
在這一點上,用于儲存的高壓鋼瓶的重量幾乎和埃菲爾鐵塔一樣重。什么是合理的,什么是有效的,這是一個鮮明的對比。”
顯然,這種非凡的儲存方法可以讓氫氣以高容量儲存。這也揭示了太空發射需要多少氫。
建造這個液氫球罐增加了NASA未來發射的能力,比如阿耳特彌斯登月計劃。
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