Наиболее простой способ поддержи­вать в скафандрах необходимые парамет­ры газовой среды — это непрерывная вен­тиляция, непрерывная подача в него газо­вой смеси заданного состава с последую­щим выбрасыванием ее в окружающую среду. В этой системе сама газовая смесь будет уносить выделенные космонавтом тепло, влагу, углекислоту, вредные примет си. Такая система, как ее называют «открытого типа» обычно применяется на высотных самолетах: здесь можно для вентиляции использовать воздух, взятый из окружаю­щей атмосферы и только добавлять в не­го кислород, необходимый для дыхания. Сама система при этом получается очень простой и надежной.

Однако для косми­ческого скафандра открытые системы слишком расточительны. В космосе, конеч­но, никакого воздуха нет, и поэтому запа­сы газов для вентиляции нужно брать с собой в баллонах. А это дополнительные объемы и вес, причем, мягко говоря, не­малые.

Тем не менее открытые системы обеспе­чения жизнедеятельности применялись при первом выходе в космос А. Леонова и при работах вне корабля по программе «Джемини» в США — в этих случаях вре­мя работы в скафандре за бортом кораб­ля было невелико и суммарный расход газов получался вполне приемлемым.

В современных космических скафандрах главным образом используют системы регенерационного типа, где циркуляция газа происходит по замкнутому контуру и обновляется не вся газовая среда внутри скафандра, а только те ее компоненты, ко­торые изменяются или расходуются в про­цессе жизнедеятельности человека. После восстановления в АСОЖ газовая смесь по­полняется кислородом и снова использует­ся для дыхания и вентиляции.

Как уже говорилось, при создании мик­роклимата в скафандре особые заботы разработчикам доставляет тепловой ре­жим. Достаточно сказать, что даже при сравнительно небольшой «теплообменной недостаточности», всего на каких-то 150 ккал/чес, У Человека “с массой 70 кг, находящегося в скафандре, температура теле за 1 час повысится более чем на 2°С. А это сопряжено с потерей работоспособности.

Перенос тепла от тела человека к ох­лаждающему агрегату АСОЖ может осу­ществляться с использованием как газа (воздуха), тек и жидкости. При воздушном охлаждении тепло отбирается у тела глав­ным образом за счет интенсивного пото­отделения, а это, конечно, серьезный не­достаток. Кроме того, для отвода тепла при интенсивной работе космонавта необ­ходимо прогонять через скафандр весьма большой объем газа, примерно 700—1000 л/мин. Это, в свою очередь, требует вен­тилятора мощностью в несколько сот ватт, требует больших затрат электроэнергии, а сильный обдув не очень-то приятен для космонавта.

Водяное охлаждение, пожалуй, является единственно возможным методом поддер­жания приемлемых тепловых условий в скафандре при интенсивной работе космо­навта. Чтобы отвести 300—500 ккал/ч теп­ла, расход воды через костюм водяного охлаждения обычно составляет 1,5—2 л/мин, потребная длина охлаждающих тру­бок—до 100 метров. Для прокачки воды вполне хватает насоса с мощностью двига­теля в несколько ватт. Одновременно с во­дяным охлаждением нужна и вентиля­ция — она уносит выделяемую влагу и угле­кислоту, но, конечно, мощность вентилято­ра уже во много раз меньше, чем при чис­то воздушном охлаждении.

Метки: , , , , ,

Связанные записи