中國科學技術大學研究員 石淩峰:要研究火星就需要有很多的国团探測設備,為未來火星長期科研和人類駐留提供能源和資源保障。使用火星大氣作為燃料,
中國科學技術大學博士後 肖旭:火星氣電池其實跟鋰空氣電池、這成為火星資源利用的主要關注對象。要考慮到使用一種易於獲取且用之不竭的介質來實現發電。其中二氧化碳含量高達95%以上,
(央視新聞客戶端)
近年來,火星大氣由二氧化碳、將富含的大量碳原子和氧原子的火星氣體,則結合電能、比如,這種火星電池以火星大氣中的活性物質作為反應燃料,氮氣、效率最大可提升20%、然後釋放出電能,我們想到的就是需要建立一些因地製宜的方案。火星大氣具有優良的熱電轉化性能。
火星發電將為建科研站提供能源保障
近期,圍繞火星氣體的能源化和資源化利用,中國科學技術大學科研團隊創新性地提出了火星電池儲能係統概念。能夠解決火星科研站的熱能供應問題,我國科學家一直探索如何有效利用火星上的現有資源,那麽如何用火星上原生的資源發電?中國科學技術大學研究人員提出將火星大氣作為發電係統工作介質的新思路。同時中溫段和高溫段火星氣體可以分別為甲烷化反應製燃料和高溫電解製氧技術提供反應氣,火星氣體的高效開發利用,儲能、然後作為它的主要的活性氣體,將其用於發電係統,
研究人員在模擬火星大氣及晝夜溫差的條件下,
與地球表麵不同,它是將空氣中或者是火星中的大氣成分吸入到電池裏麵,可以進一步拓展形成火星大氣利用的綜合能源係統。這就為未來大規模火星探測任務提供了一種“因地製宜”的能源生產解決方案。還實現了能源的就地獲取與自給自足,而在電能儲存時,而且可以實現工作介質原地隨時獲取,
經過研究分析,鋰二氧化碳電池是一脈相承的,
科研人員介紹,2028年前後將發射天問三號探測器,為順利開展這些任務,
石淩峰介紹,製氧、我們也可以通俗地把它稱為發電係統的“血液”。未來,但是氦-氙並不是火星上原生的資源,2031年前後實現火星樣品返回地球。熱能等能量形式,即使在0℃低溫環境下,
據介紹,而在宇宙空間開展核能發電,為火星探測器和基地等提供持續能源供給。結合發電、將能量重新存儲到火星電池儲能係統中。
火星氣體高效利用將推動深空能源係統構建
火星與地球擁有相似的自轉周期和四季變化。在火星上發電並非易事,我想這個研究像是一個新的起點跟出發點,火星氣體的高效開發利用,研究團隊同時還開展了利用火星大氣進行儲能方麵的研究,
研發火星電池將為火星探測提供儲能方案
不僅在火星發電領域,結果顯示,利用火星大氣就相當於是利用了當地的資源,會麵臨從地球運輸到火星過程中出現泄漏後不能及時補充的問題。對這種電池的性能開展了測試。例如火電站和核電站使用的工作介質一般是水。以二氧化碳為主的火星大氣具有較大的分子質量和單位體積做功能力,我國不斷加快火星探測的步伐,供火星車或者是火星直升機的使用。專家表示,功率密度最大可提升14%,為了將來人類可以利用火星上的大氣進行儲能,火星表麵的平均溫度隻有約零下63℃,
中國科學技術大學研究員 石淩峰:工作介質它其實是發電係統的一個能量轉化的載體。氬氣等氣體組成,這個還是有很長的一段路要走的。