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Study on the Thermal Buffer Mass and Phase Change Material for Thermal Control of the Periodically Working Satellite Component

주기적으로 작동하는 위성부품 열제어용 열적완충질량과 이를 대체할 상변화물질을 이용한 열제어부품의 비교연구

  • Received : 2014.08.08
  • Accepted : 2014.10.28
  • Published : 2014.12.01

Abstract

Solid-liquid Phase Change Material(PCM) as a thermal control hardware for the electro-optical payload of low earth orbit satellite is numerically studied which can be substituted with Thermal Buffer Mass(TBM). The electro-optical module in LEO satellite is periodically work and high heat is dissipated during the imaging period, however, the design temperature range is very tight and sensitive. In order to handle this problem TBM is added and as a result the time constant of the module temperature increases. TBM is made of Al6010 and its mass directly affects the system design. To save the mass PCM is suggested in this study. The latent heat of melting or solidification is very high and small amount of PCM can play a role instead of TBM. The result shows that only 12% of TBM mass is enough to control the module temperature using PCM.

저궤도 관측위성에 탑재된 영상처리장치의 온도제어를 위하여 사용하는 열적완충질량을 대체할 수 있는 상변화물질의 성능에 대하여 수치해석적으로 분석하였다. 관측위성에 사용되는 고정밀 영상처리장치는 임무에 따라 주기적으로 작동하며 발열량이 매우 큰 반면, 온도에 민감하여 작동허용 온도범위가 매우 좁다. 이러한 장치의 온도를 제어하기 위하여 국산 저궤도 관측위성에서는 열적완충질량을 이용하여 부품의 온도변화 시상수를 증가시키는 효율적인 설계를 적용하였지만, 질량이 증가하는 단점이 있다. 본 연구에서는 질량을 최소화하며 부품 온도를 안정적으로 유지할 수 있도록 고상-액상 상변화물질을 이용한 열제어 장치를 제안하였으며, 수치해석을 통하여 열적 완충질량에 대한 유효성을 비교/검증하였다. 상변화물질을 이용한 열제어 장치는 열적완충질량을 대체하여 효과적인 온도제어가 가능할 뿐 아니라 질량도 열적완충질량의 약 12% 정도로 감소시킬 수 있었다.

Keywords

References

  1. Kim, T. Y., "Heat capacity estimation of the thermal buffer mass for temperature control of satellite electronic components in periodic operation," Aerospace Science and Technology, Vol.30, 2013, pp.286-292. https://doi.org/10.1016/j.ast.2013.08.013
  2. Kim, T. Y., Hyun, B., Lee, J., and Rhee, J., "Numerical study of the spacecraft thermal control hardware combining solid-liquid phase change material and a heat pipe," Aerospace Science and Technology, Vol.27, 2013, pp.10-16. https://doi.org/10.1016/j.ast.2012.05.007
  3. Gilmore, D. G., Spacecraft Thermal Control Handbook, Volume I: Fundamental Technologies, 2nd Ed., 2002, The Aerospace Press, ElSegundo.
  4. Kumar, A., Sekar, A., Siddhartha, D.N., and Govinda, K. V., "Phase change materials (PCM) for thermal control during spacecraft transportation," International Journal of Mechanical and Industrial Engineering, Vol.3, 2013, pp.28-32.
  5. Mills, A., Farid, M. Selman, J. R., and Al-Hallaj, S., "Thermal conductivity enhancement of phase change materials using a graphite matrix," Applied Thermal Engineering, Vol.26, 2006, pp.1652-1661. https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2005.11.022

Cited by

  1. Satellite Thermal Control Device Enhanced by Latent Heat of the Phase Change Material vol.44, pp.10, 2016, https://doi.org/10.5139/JKSAS.2016.44.10.887
  2. Performance and Thermal Design Validation for FM STEP Cube Lab. vol.43, pp.9, 2015, https://doi.org/10.5139/JKSAS.2015.43.9.814
  3. Numerical Study on the Thermal Control Device for Satellite Components Using the Phase Change Material Combined with Heat Pipe in Parallel vol.44, pp.4, 2016, https://doi.org/10.5139/JKSAS.2016.44.4.373