Space CoolingA new method of cooling that can generate cryogenic tempe перевод - Space CoolingA new method of cooling that can generate cryogenic tempe русский как сказать

Space CoolingA new method of coolin

Space Cooling
A new method of cooling that can generate cryogenic temperatures of 200° С below zero without the use of electricity and with almost no moving parts has been tested at the jet propulsion Laboratory in Pacadena, California. The refrigerator used for the purpose was recently tested to -253° C, only 20 degrees above absolute zero, the lowest possible temperature.
In space such cooling system could increase the life of future space station refueling ports by cooling the large liquid-hydrogen fuel tanks which are likely to be in service.
In future earth applications it could be used for cooling hydrogen-powered cars and planes, as well as for cooling superconducting motors and computers.
According to JPL (Jet Propulsion Laboratory) experts the key lies in the use of hydrides, materials that interact with hydrogen. These materials absorb tremendous amounts of hydrogen gas at room temperature. The engineers of JPL have taken advantage of this property to build a series of devices that act as compressors and provide a continuous cooling stream of liquid hydrogen.
The system saves weight in space since it can use direct solar heat instead of electricity from heavier, inefficient electric systems. Because it has so few moving parts and uses the same supply of gas in a closed cycle, it could operate for many decades. Because of its long potential lifetime, the system could be used to cool infrared sensors’ during missions to the other planets, which may take 10 years or more to complete.
0/5000
Источник: -
Цель: -
Результаты (русский) 1: [копия]
Скопировано!
Охлаждение пространстваНовый метод охлаждения, которая может генерировать криогенных температурах 200° С ниже нуля без использования электроэнергии и с почти нет движущихся частей был протестирован на реактивного движения лаборатории в Pacadena, штат Калифорния. Холодильник, используемых для этой цели был недавно испытания до-253 ° C, только в 20 градусов выше абсолютного нуля, низкие температуры возможно.В пространстве такая система охлаждения может увеличить срок жизни будущей космической станции заправки порты путем охлаждения большой жидкость водородных топливных баков, которые могут быть на службе.В будущем земля приложений может использоваться для охлаждения водородных автомобилей и самолетов, а также для охлаждения сверхпроводящих моторы и компьютеры.По мнению экспертов JPL (Лаборатория реактивного движения) ключ заключается в использовании гидридов, материалы, которые взаимодействуют с водородом. Эти материалы поглощают огромное количество водорода при комнатной температуре. Инженеры JPL воспользовались этого свойства для построения ряда устройств, которые действуют как компрессоры и обеспечивают непрерывный поток охлаждения жидкого водорода.Система сохраняет вес в пространстве, так как он может использовать прямого солнечного тепла вместо электричества от тяжелее, неэффективные электрических систем. Потому что он так мало движущихся частей и использует же поставок газа в замкнутом цикле, он может действовать на протяжении многих десятилетий. Из-за существования долго потенциальные системы могут использоваться для охлаждения инфракрасных датчиков во время миссии к другим планетам, которые может занять 10 лет или более для завершения.
переводится, пожалуйста, подождите..
Результаты (русский) 2:[копия]
Скопировано!
Космическая охлаждения
новый метод охлаждения, который может генерировать криогенных температур 200 ° С ниже нуля, без использования электричества и почти без движущихся частей была протестирована на Jet Propulsion Laboratory в Pacadena, штат Калифорния. Холодильник используется для целей недавно был протестирован на -253 ° C, всего в 20 градусов выше абсолютного нуля, низкая возможная температура.
В космосе такая система охлаждения может увеличить срок службы будущих портов космической станции заправки охлаждением большой топлива жидкого водорода танки, которые, вероятно, будут в эксплуатации.
В будущих приложений Земле это могли бы быть использованы для охлаждения водородных автомобилей и самолетов, а также для охлаждения сверхпроводящих двигателей и компьютеров.
По JPL (Jet Propulsion Laboratory) эксперты ключ лежит в использовать гидридов, материалов, которые взаимодействуют с водородом. Эти материалы поглощают огромное количество газообразного водорода при комнатной температуре. Инженеры Лаборатории реактивного движения воспользовались этой собственности построить ряд устройств, которые выступают в качестве компрессоров и обеспечить непрерывный поток охлаждения жидкого водорода.
Система сохраняет вес в пространстве, так как он может использовать прямое солнечное тепло вместо электричества из тяжелее, неэффективно электрические системы. Потому что так мало движущихся частей и использует тот же запас газа в замкнутом цикле, это может работать в течение многих десятилетий. Из-за своей долгой жизни потенциального, система может быть использована для охлаждения инфракрасных датчиков "в ходе миссий к другим планетам, которые, возможно, на 10 лет или больше, чтобы завершить.
переводится, пожалуйста, подождите..
Результаты (русский) 3:[копия]
Скопировано!
пространство охлаждения
новый метод охлаждения, не может использовать мощности, почти нет движущихся частей всегда pacadena испытания в Лаборатории реактивного движения 200 ° C температуре ниже нуля, Калифорния.для этой цели является недавно холодильник испытания 253 ° c, выше, чем температура абсолютного нуля только 20 градусов, минимальная температура
.система охлаждения может повысить в пространство будущей космической станции дозаправки топливный бак крупных портов через охлаждение жидкого водорода, возможно, принадлежит к жизни услуг.
земля в будущем может использоваться для охлаждения применение водородных автомобилей и самолетов, и охлаждения сверхпроводящих мотор и компьютерных
.
переводится, пожалуйста, подождите..
 
Другие языки
Поддержка инструмент перевода: Клингонский (pIqaD), Определить язык, азербайджанский, албанский, амхарский, английский, арабский, армянский, африкаанс, баскский, белорусский, бенгальский, бирманский, болгарский, боснийский, валлийский, венгерский, вьетнамский, гавайский, галисийский, греческий, грузинский, гуджарати, датский, зулу, иврит, игбо, идиш, индонезийский, ирландский, исландский, испанский, итальянский, йоруба, казахский, каннада, каталанский, киргизский, китайский, китайский традиционный, корейский, корсиканский, креольский (Гаити), курманджи, кхмерский, кхоса, лаосский, латинский, латышский, литовский, люксембургский, македонский, малагасийский, малайский, малаялам, мальтийский, маори, маратхи, монгольский, немецкий, непальский, нидерландский, норвежский, ория, панджаби, персидский, польский, португальский, пушту, руанда, румынский, русский, самоанский, себуанский, сербский, сесото, сингальский, синдхи, словацкий, словенский, сомалийский, суахили, суданский, таджикский, тайский, тамильский, татарский, телугу, турецкий, туркменский, узбекский, уйгурский, украинский, урду, филиппинский, финский, французский, фризский, хауса, хинди, хмонг, хорватский, чева, чешский, шведский, шона, шотландский (гэльский), эсперанто, эстонский, яванский, японский, Язык перевода.

Copyright ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: