當前位置: 華文問答 > 科學

空間站是如何凈化艙內空氣的?這個系統發揮了重要作用→

2024-08-29科學

自2021年天和核心艙發射以來,已有7個航天員乘組共21人次前往空間站執行飛行任務。由於太空為真空環境,為了給航天員提供一個健康舒適的「太空之家」,空間站環境控制與生命保障系統(簡稱環控生保系統)發揮了至關重要的作用。如何保證航天員在清新健康的空氣環境中工作生活?空間站是如何凈化艙內空氣的?一同了解↓

△中國空間站艙內畫面

中國空間站將在軌營運10年以上,與短期飛行任務相比,空間站任務時間更長,對艙內環境指標要求更加嚴格。空間站艙內有害瓦斯可能對乘組產生較明顯的毒性積累效應,並可能造成敏感元件腐蝕、化工產品催化劑中毒等影響。

空間站艙內微量有害瓦斯來源包括:人體釋放(含大小便),艙體材料和上行貨物釋放,裝置老化等原因的釋氣,食品、個人衛生用品和垃圾釋氣,以及火災等其他因素產生的有害瓦斯。隨著各項實驗任務逐步開展,空間站艙內有害瓦斯成分日趨復雜。因此,微量有害瓦斯作為艙內環境控制的主要物件之一,在長期執行中的影響更加需要重視。

△艙內環境檢測

中國空間站艙內微量有害瓦斯的控制由環控生保系統實作,該系統的功能是在航天器中創造和維持類似地面的環境條件,保障飛行乘組的在軌生存,實作人、環控生保系統與環境間的物質交流和回收。在此過程中,微量有害瓦斯也會隨物質迴圈同步產生遷移和流轉。

空間站艙內空氣凈化功能

空間站艙內空氣凈化功能主要包括:CO2分壓控制、微量有害瓦斯濃度控制、微生物控制,同時還涉及艙內濕度控制等功能。

其中,CO2分壓和微量有害瓦斯濃度控制分別透過CO2去除子系統和微量有害瓦斯去除子系統等物化再生生保子系統實作;微生物和濕度控制透過微生物凈化器、溫濕度控制子系統冷凝水回收環節實作。

△艙內環境檢測

相關的物質流轉包括:CO2、水汽以及微量有害瓦斯等在通風系統的支持下實作艙間流轉,即透過各類裝置集中處理CO2、去除微量有害瓦斯和控制濕度,透過通風流場保證其他區域的CO2、微量有害瓦斯及濕度濃度場的均勻性。

CO2去除子系統

CO2去除系統是空間站環境控制與生命保障系統中一個重要的再生系統,其功能是去除艙內由人體代謝產生的CO2,將CO2分壓維持在醫學要求範圍內,其工作原理是利用吸附反應器內5A分子篩對CO2瓦斯的選擇吸附特性,利用熱真空條件實作分子篩材料的解吸再生。

微量有害瓦斯去除子系統

針對航天器內艙體、裝置、物資和航天員產生的各類微量有害瓦斯,微量有害瓦斯去除子系統透過物理吸附、化學吸附和催化氧化的綜合方法予以去除。

微量有害瓦斯遷移和去除措施

微量有害瓦斯去除子系統作為空間站的主份控制裝置,主要去除正常條件下釋放到艙內的微量有害瓦斯。在其設計過程中,針對空間站艙內空氣中的微量有害瓦斯種類、醫學指標要求以及各類去除技術的特點,確定了有害瓦斯產生規律和適用於空間站的微量有害瓦斯負荷模型,針對性去除艙內微量有害瓦斯。

△航天員在空間站內工作

除了微量有害瓦斯去除子系統這一主要凈化路徑外,經分析和評估,有害瓦斯還有以下遷移和去除形式:

航天員的汗液和呼出水汽揮發至座艙大氣中,被溫濕度控制子系統以冷凝除濕的方式實作收集。根據系統分析和研制經驗,空氣中的部份有害瓦斯負荷會隨著冷凝水轉移成為水汙染物負荷,最終透過水處理子系統完成深度凈化處理。少量有害瓦斯被CO2去除子系統吸收,該系統在控制艙內CO2分壓的同時實作少量有害瓦斯的轉移和凈化。部份大分子、高沸點的有機汙染物,如全氟烷基礎類別有機物,可能以永續性有機汙染物的形式與懸浮顆粒物、衣屑、灰塵等吸附結合,其中部份可被微量有害瓦斯去除子系統去除掉,剩余的則會經過艙內通風回路積聚在微生物凈化器等高效過濾器內部,隨過濾器的定期更換廢棄而被去除。

△微量有害瓦斯在艙內的流轉遷移情況

微量有害瓦斯控制結果

根據采樣下行瓦斯樣本的分析結果,艙內空氣中微量有害瓦斯控制結果均大幅低於允許濃度,反映經過微量有害瓦斯去除子系統凈化後,艙內空氣品質符合指標要求。

目前,微量有害瓦斯控制能力在中國空間站上已經過「神舟十二號」至「神舟十七號」任務階段的全面在軌驗證,整體空氣指標和水質指標均滿足要求,證明各凈化子系統分類分級的控制措施有效。

央視新聞客戶端