此外,若要保证必须的推进剂量,定期的排放也意味着上海衡平推进剂的初始携带量必须考虑要损失的部分,这必将增加贮箱容积乃至火箭载荷采用空间低温制冷机,消耗电能或热能对贮箱内的推进剂进行制冷降温,实现低温推进剂的零蒸发是解决上述问题的理想方案。上海衡平随着各类空间任务在轨时间需求不断延长,空间零蒸发贮存技术在低温推进剂初始携带量与发射成本方面产生的收益将越发显著。NASA研究指出,对于液氧,采用大面积冷屏+循环气泵方案在轨贮存超过约14天后,带来的收益将超过其他各类贮存方式。由于低温推进剂空间零蒸发贮存涉及深冷温区多项新技术,上海衡平随着中国探月工程、探火工程、深空探测的发展,针对不同低温推进剂组合,掌握空间零蒸发贮存技术实施方案并开展相关的预研工作十分必要。上海衡平对低温推进剂零蒸发贮存技术的方案种类、系统组成、工作机理及试验研究等方面进行阐述与分析。