在地球上,我们每时每刻都在自由地呼吸着由植物光合作用和大气循环提供的氧气。在距离地面约400公里的国际空间站(ISS)里,这是一个完全封闭且资源有限的微重力环境。空间站上的宇航员们赖以生存的氧气从何而来?这背后,是一套复杂而精密的生命支持系统,其中电解制氧技术与高效的液体分离及纯净设备扮演着核心角色。
国际空间站氧气的主要来源是电解水。这个过程利用电力将水(H₂O)分解为氢气(H)和氧气(O₂)。空间站上的水来源多样,包括从地球运送的补给、宇航员的汗液和尿液回收净化后的水,以及燃料电池产生的副产品水。
具体而言,空间站的生命支持系统,如美国的“环境控制与生命支持系统”(ECLSS),包含一个称为“氧气生成系统”(OGS)的组件。该系统将预先储存或回收的纯水送入电解槽,通电后,在电极上发生化学反应,在阳极产生氧气,在阴极产生氢气。产生的氧气被直接注入空间站的舱内大气,供宇航员呼吸;而氢气则通常被输送到另一个系统——萨巴蒂尔反应系统——与宇航员呼出的二氧化碳(CO₂)反应,再次生成水和甲烷,从而实现了碳、氧、氢元素的循环利用,极大减少了从地球补给的物资需求。
电解制氧过程的高效与稳定运行,极度依赖于上游环节对液体的精密处理,这正是液体分离及纯净设备发挥决定性作用的领域。这一需求催生了相关设备和技术在航天工业中的销售与应用。
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国际空间站的氧气供应,绝非简单的“携带”或“储存”,而是一个动态、循环、高度集成的工程奇迹。它以电解水为核心,以一套复杂而可靠的液体分离、纯化与回收系统为基石,实现了在远离地球的孤寂太空中,为人类守护住一抹稳定的“生命之息”。这项技术及其背后支撑的产业链,不仅确保了宇航员的安全,也为人类未来更长期的深空探索(如前往火星)奠定了关键的技术基础,并持续反哺着地球上的科技进步与产业发展。
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更新时间:2026-01-13 04:36:39