雖然我知道有溫差和磁流體這回事但是不瞭解啊:(


  1. 在太空中的飛船,雖很少與外界交換物質,仍然通過熱輻射的方式向外傳遞熱量。研製衛星、飛船都有專門設計熱輻射的環節,通過外置金屬板等方式增加熱輻射,保證內部的熱平衡,否則儀器燒壞、宇航員熱死。
  2. 既然已經保證內部的溫度相對恆定,而核裝置因大量放熱維持高溫,兩者之間有溫差,那麼就有條件進行核能的利用了。目前在太空應用較多的溫差式核電池就屬於此列。
  3. 也有不直接利用熱能的核電池,比如用射線電離氣體再發電,用類似光伏板的東西吸收射線再發電等等。這些裝置當然可以用,但各種形式的能量最終都會轉換成熱量,所以還是要保證飛船向外熱輻射的能力。


謝邀

輻射唄,宇宙中的核能騎士就是聚變反應,產生的自然也就是熱輻射,高能粒子,而且太陽能用的不就是聚變能嗎?


參照地球核電站核反應堆,核輻射熱能加熱水,然後就和蒸汽機原理一樣了,輸出機械能,轉化為電能儲存。

光輻射,光子打在物體上,會產生光壓,能推動物體運動。

利用物體吸收輻射的能力不同,產生的輻射差,轉化為一種持續的作用力,這就可以產生機械能。

用輻射能直接推動工質產生機械能,參照無工質發動機,直接用輻射能產生機械能進而轉化為其他形式的能量。


沒有熱對流但是有熱輻射啊,都是輻射散熱的


散熱有兩種手段,對流和紅外熱輻射。在地球上主流散熱手段是對流,因為通常對流散熱和熱輻射散熱不是一個數量級的。但在軌道上,很明顯不可能對流散熱,所以就需要很重且面積很大的散熱板(國際空間站上一條條的黃色板子就是散熱的)。

不過雖然有散熱的手段,但太空中加熱還是比散熱容易的多,畢竟加熱有能源就夠了,設備很簡單。而太空中能用的散熱設備一般都很「低效」。又重又大還費電……

所以太空中就別想著燒開水了,想想怎麼提高熱效率吧,直接熱電轉換纔是將來的趨勢。


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