Evacuation de la chaleur
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J'ai lu que les panneaux de radiateurs sur ISS servaient à évacuer la chaleur générée par les appareils électrique de la station.
Mais il y a un truc que je ne comprend pas. Comment ces panneaux peuvent évacuer la chaleur si à l'extérieur (le vide spatial) il n'y a aucun gaz ou liquide pour l'absorber ?
Quelqu'un connait il le principe physique de cette évacuation de chaleur via les panneaux ?
Sur cette image les panneaux d'évacuations thermiques sont repérés N°16
Mais il y a un truc que je ne comprend pas. Comment ces panneaux peuvent évacuer la chaleur si à l'extérieur (le vide spatial) il n'y a aucun gaz ou liquide pour l'absorber ?
Quelqu'un connait il le principe physique de cette évacuation de chaleur via les panneaux ?
Sur cette image les panneaux d'évacuations thermiques sont repérés N°16
Il y a 3 types de transfert de chaleur:
- La conduction
- La convection
- Le rayonnement
Effectivement, les 2 premiers modes utilisent un support matériel. Par contre le rayonnement n'a besoin de rien pour fonctionner. C'est pour ça que le soleil arrive à réchauffer la surface de la lune sans qu'il y ait de l'air entre la lune et le soleil. A l'inverse, on peut émettre de la chaleur dans l'espace avec une simple surface chaude ;)
- La conduction
- La convection
- Le rayonnement
Effectivement, les 2 premiers modes utilisent un support matériel. Par contre le rayonnement n'a besoin de rien pour fonctionner. C'est pour ça que le soleil arrive à réchauffer la surface de la lune sans qu'il y ait de l'air entre la lune et le soleil. A l'inverse, on peut émettre de la chaleur dans l'espace avec une simple surface chaude ;)
Oui, c'est ça.
Tiens, en y pensant, il me semble qu'il faudrait bien que ces radiateurs soient orientables de façon à ne jamais faire face au soleil, sinon ça ne marche plus, ou l'efficacité est bien réduite, à moins que l'évacuation se fasse à très haute température (ça m'étonnerait!).
Cette orientabilité n'a pas l'air si évidente sur le schéma.
A+
Tiens, en y pensant, il me semble qu'il faudrait bien que ces radiateurs soient orientables de façon à ne jamais faire face au soleil, sinon ça ne marche plus, ou l'efficacité est bien réduite, à moins que l'évacuation se fasse à très haute température (ça m'étonnerait!).
Cette orientabilité n'a pas l'air si évidente sur le schéma.
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lambda0- Messages : 4879
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Localisation : Nord, France
Ok. Mais pour que rayonnement il y ait il faut une source infrarouge très forte aussi intense qu'une flamme. non ?
Est ce qu'un simple panneau chauffé à peine à disons 100°c (je doute que le matériel électrique embarqué dégage autant) arrive à rayonner et dissiper autant que ça ?
Est ce qu'un simple panneau chauffé à peine à disons 100°c (je doute que le matériel électrique embarqué dégage autant) arrive à rayonner et dissiper autant que ça ?
Pour info Mustard, tout corps qui a une température supérieur au zéro absolu ( c'est à dire tout ) peut rayonner.
J'ai d'ailleurs déjà vu une photo de l'emission de Neptune, qui est pourtant à -235°C ! il y a aussi une fameuse photo où l'on voit l'emission d'un glaçon en train de fondre.
J'ai d'ailleurs déjà vu une photo de l'emission de Neptune, qui est pourtant à -235°C ! il y a aussi une fameuse photo où l'on voit l'emission d'un glaçon en train de fondre.
Space Opera a écrit:Tu noteras que les plaques sont perpendiculaires aux panneaux solaires, donc forcément dans la nuit ;)
Argh tu as raison, je ne dois pas être bien réveillé
Sinon, réponse à Mustard, l'émittance est donnée par :
M = e.K3.T^4
Avec:
K3=5.67e-8
e=emissivité
T=température en K
Si le panneau est parfaitement noir, e=1.
Pour T=100°C=373 K, on a M=1098 W/m²
En gros, 1 kW/m²
Si tu veux un exemple de ce que ça donnerait si on devait évacuer des MW d'un générateur électro-nucléaire par exemple, voir :
https://astronautique.actifforum.com/viewtopic.forum?t=660
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lambda0- Messages : 4879
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