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T的形式播放给在座的科学家,方便而又直接。
有些人微微皱起了眉头,散热并不是什么特别大的难题……难的是在真空中大规模的散热。
热能,比起机械能、化学能、电能等等,是一种不太好利用的能量,因为根据能量最低原理,通常情况下,它是一种熵比较大的能量,不太好转换。
加热一个区域是很简单的,只要有能源就行,但是冷却一个区域,相对而言就复杂得多。空气中的热量太难利用,没法转换成其他能量,只能将它转移(除非热量很高)。
什么?空调?飞船里边是不可能用空调散热的,空调只是把房间里的热量抽出来,散到外边,并没有将热量减少。把房间里的热量抽到走廊上,有什么意义?因为空调内机做功的关系,热量反而增多了。
如果真的要使用空调降温,那得将热空气排放到宇宙中。如此一来,人们将会损失宝贵的空气。要是真有人提出这种方案,保证会被于易峰骂死。空气是宝贵的物资,人们自己都不够用,还想排放出去?
在座的科学家们都看懂了问题所在,他们开始探讨、议论,搬出一大堆理论与数据。
这些科学家都是严谨的,也没什么沽名钓誉之辈,他们开始设计各种方案。他们虽然普遍年轻,但大都是天才人物,做过的课题还真不算少。
实验及理论证明,大环境中,单一物体的辐射换热量与其表面热力学温度的四次方成正比。简单的说,物体表面温度越高,换热越强,也就是越热的东西凉的越快。
还有一点,物质表面越光洁、越白,反光能力就越好,那么这种物质辐射的能力反而比较弱;反之,物质表面越粗糙、越黑,那么这种物质向外辐射和吸收外界辐射的能力都比较强。
其中一位科学家说道:“宇宙可以看做一个绝对黑体,即太空飞船向宇宙发出的辐射绝不会反射回来。因为飞船内部的温度比外边高得多,通过连接飞船内外的热管,将高温侧的热量传递到低温侧向外辐射,即可达到热平衡。这是我们飞船现有的方案。我认为,最好的方法就是加大对外的辐射能力。”
这时,又有人站了起来:“我想到了一种最新的石墨烯材料,颜色深,表面粗糙,热辐射能力强。”
“我认为,还可以将飞船内部的散热管道进行更新,也可以增加外部辐射棒的数量……”
“在西藏地区曾经采用了一种液氮散热棒,值得借鉴……”
这些科学家们七嘴八舌地讨论起来,