Ядерный ракетный двигатель

Классификация ядерных ракетных двигателей[1]

Я́дерный раке́тный дви́гатель (ЯРД) — разновидность ракетного двигателя, которая использует энергию деления или синтеза ядер для создания реактивной тяги.

ЯРД NERVA

Традиционный ЯРД в целом представляет собой конструкцию из нагревательной камеры с ядерным реактором как источником тепла, системы подачи рабочего тела и сопла. Рабочее тело (как правило — водород) подаётся из бака в активную зону реактора, где, проходя через нагретые реакцией ядерного распада каналы, разогревается до высоких температур и затем выбрасывается через сопло, создавая реактивную тягу. Существуют различные конструкции ЯРД: твердофазный, жидкофазный и газофазный — соответствующие агрегатному состоянию ядерного топлива в активной зоне реактора — твёрдое, расплав или высокотемпературный газ (либо даже плазма).

В СССР развёрнутое постановление правительства по проблеме создания ЯРД было подписано в 1958 году. Этим документом руководство работами в целом было возложено на академиков М. В. Келдыша, И. В. Курчатова и С. П. Королёва[2][3]. К работам были подключены десятки исследовательских, проектных, конструкторских, строительных и монтажных организаций. ЯРД активно разрабатывались КБХА в Воронеже и испытывались в СССР (см. РД-0410) и США (см. NERVA) с середины 1950-х годов.

Твердофазный ядерный ракетный двигатель

ТфЯРД

В твердофазных ЯРД (ТфЯРД) делящееся вещество, как и в обычных ядерных реакторах, размещено в сборках-стержнях (ТВЭЛах) сложной формы с развитой поверхностью, что позволяет эффективно нагревать газообразное рабочее тело (обычно — водород, реже — аммиак), одновременно являющееся теплоносителем, охлаждающим элементы конструкции и сами сборки. Температура нагрева ограничена температурой плавления элементов конструкции (не более 3000 К). Удельный импульс твердофазного ЯРД, по современным оценкам, составит 850—900 с, что более чем вдвое превышает показатели наиболее совершенных химических ракетных двигателей[4]. Наземные демонстраторы технологий ТфЯРД в XX веке были созданы и успешно испытаны на стендах (программа NERVA в США, РД-0410 в СССР).

Жидкофазный и коллоидный ядерный ракетный двигатель

Работы по жидкофазным и коллоидным ЯРД не получили большого развития, так как эти ЯРД по своей эффективности сравнительно мало превосходят твердофазные, а по технической сложности сравнимы с газофазными (проблемы организации запуска, регулирования и выключения для жидкофазных и коллоидных ЯРД являются столь же сложными).

[1]

.

Газофазный ядерный ракетный двигатель

Газофазный ядерный реактивный двигатель (ГЯРД) — концептуальный тип реактивного двигателя, в котором реактивная сила создаётся за счёт выброса теплоносителя (рабочего тела) из ядерного реактора, топливо в котором находится в газообразной форме или в виде плазмы. Считается, что в подобных двигателях удельный импульс составит 30—50 тыс. м/с. Перенос тепла от топлива к теплоносителю достигается в основном за счёт излучения, большей частью в ультрафиолетовой области спектра (при температурах топлива около 25 000 °C).

Ядерный импульсный двигатель

Атомные заряды мощностью примерно в килотонну на этапе взлёта должны взрываться со скоростью один заряд в секунду. Ударная волна — расширяющееся плазменное облако — должна была приниматься «толкателем» — мощным металлическим диском с теплозащитным покрытием и потом, отразившись от него, создать реактивную тягу. Импульс, принятый плитой толкателя, через элементы конструкции должен передаваться кораблю. Затем, когда высота и скорость вырастут, частоту взрывов можно будет уменьшить. При взлёте корабль должен лететь строго вертикально, чтобы минимизировать площадь радиоактивного загрязнения атмосферы.

В США космические разработки с использованием импульсных ядерных ракетных двигателей осуществлялись с 1958 по 1965 год в рамках проекта «Орион» компанией «Дженерал Атомикс» по заказу ВВС США.

Космический корабль проекта «Орион», рисунок художника

По проекту «Орион» проводились не только расчёты, но и натурные испытания. Лётные испытания моделей летательного аппарата с импульсным приводом (для взрывов использовалась обычная химическая взрывчатка). Были получены положительные результаты о принципиальной возможности управляемого полёта аппарата с импульсным двигателем. Также для исследования прочности тяговой плиты проведены испытания на атолле Эниветок. Во время ядерных испытаний на этом атолле покрытые графитом стальные сферы были размещены в 9 м от эпицентра взрыва. Сферы после взрыва найдены неповреждёнными, тонкий слой графита испарился (аблировал) с их поверхностей.

Программа развития проекта «Орион» была рассчитана на 12 лет, расчётная стоимость — 24 миллиарда долларов, что было сопоставимо с запланированными расходами на лунную программу «Аполлон» («Apollo»). Интересно, что разработчики проводили предварительные расчёты постройки на базе этой технологии корабля поколений с массой до 40 млн тонн и экипажем до 20 000 человек[5]. Согласно их расчётам один из уменьшенных вариантов такого ядерно-импульсного звездолёта (массой 100 тыс. т) мог бы достичь Альфы Центавра за 130 лет, разогнавшись до скорости 10 000 км/с.[6][7] Однако приоритеты изменились, и в 1965 году проект был закрыт.

В СССР аналогичный проект разрабатывался в 1950—70-х годах[8]. Устройство содержало дополнительные химические реактивные двигатели, выводящие его на 30—40 км от поверхности Земли; затем предполагалось включать основной ядерно-импульсный двигатель. Основной проблемой была прочность экрана-толкателя, который не выдерживал огромных тепловых нагрузок от близких ядерных взрывов. Вместе с тем были предложены несколько технических решений, позволяющих разработать конструкцию плиты-толкателя с достаточным ресурсом. Проект не был завершён. Реальных испытаний импульсного ЯРД с подрывом ядерных устройств не проводилось.

Другие разработки

В 1960-х годах США были на пути к Луне. Менее известным является тот факт, что в Зоне 25 (рядом со знаменитой Зоной 51) на полигоне Невады учёные работали над одним амбициозным проектом — полётом на Марс на ядерных двигателях. Проект был назван NERVA. Работая на полную мощность, ядерный двигатель должен был нагреваться до температуры в 2000 °C. В январе 1965 года были произведены испытания ядерного ракетного двигателя под кодовым названием «КИВИ» (KIWI).

В ноябре 2017 года Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC) опубликовала дорожную карту развития космической программы КНР на период 2017—2045 годы. Она предусматривает, в частности, создание многоразового корабля, работающего на ядерном ракетном двигателе[9].

В феврале 2018 года появились сообщения о том, что НАСА возобновляет научно-исследовательские работы по ядерному ракетному двигателю[10][11][12]: проект DRACO по созданию ядерной двигательной установки для полета на Луну (запуск и демонстрация намечены на 2027 год)[13][14].

Ядерная электродвигательная установка

Ядерная электродвигательная установка (ЯЭДУ) используется для выработки электроэнергии, которая, в свою очередь, используется для работы электрического ракетного двигателя.

Подобная программа в США (проект NERVA) была свёрнута в 1971 году, но в 2020 году американцы вновь вернулись к данной теме, заказав разработку ядерного теплового двигателя (Nuclear Thermal Propulsion, NTP) компании Gryphon Technologies, для военных космических рейдеров на атомных двигателях для патрулирования окололунного и околоземного пространства[15], также с 2015 года идут работы по проекту Kilopower.

С 2010 года в России начались работы над проектом ядерной электродвигательной установки мегаваттного класса для космических транспортных систем (космический буксир «Нуклон»). На 2021 год ведётся отработка макета; к 2025 году планируется создать опытные образцы данной ядерной энергоустановки; заявлена плановая дата лётных испытаний космического тягача с ЯЭДУ — 2030 год[16].

В 2021 году Космическое агентство Великобритании заключило соглашение с компанией Rolls-Royce, в рамках которого планируется создать ядерный силовой двигатель для космических аппаратов дальнего действия[17].

Перспективы

По оценкам А. В. Багрова, М. А. Смирнова и С. А. Смирнова, аппарат с ядерным ракетным двигателем может добраться до Плутона за 2 месяца[18][19] и вернуться обратно через 4 месяца с затратой 75 тонн топлива, до Альфы Центавра за 12 лет, а до Эпсилона Эридана за 24,8 года[20][21].

По заявлению НАСА — США делает большие ставки на ядерные ракетные двигатели, чтобы доставить своих астронавтов на Марс[22].

См. также

Примечания

  1. 1 2 Паневин, Прищепа, 1978.
  2. Центр Келдыша, 2003, с. 192.
  3. Энергомаш, 2008, Очерк разработки ядерных ракетных двигателей в КБ Энергомаш.
  4. Центр Келдыша, 2003, с. 195.
  5. http://www.astronautix.com/lvs/oritsink.htm Архивная копия от 10 октября 2011 на Wayback Machine Orion Starship — Heat Sink, Encyclopedia Astronautica www.astronautix.com
  6. http://www.astronautix.com/lvs/oriative.htm Архивная копия от 10 октября 2011 на Wayback Machine Orion Starship — Ablative, Encyclopedia Astronautica www.astronautix.com
  7. Looking Back at Orion by Paul Gilster on September 23, 2006, Centauri Dreams (centauri-dreams.org). Дата обращения: 2 июня 2011. Архивировано 30 июня 2011 года.
  8. Российские ядерные двигатели могут быть использованы при полёте на Марс. Дата обращения: 16 июня 2013. Архивировано 18 июня 2012 года.
  9. Andrew Jones //China sets out long-term space transportation roadmap including a nuclear space shuttle Архивная копия от 1 декабря 2017 на Wayback Machine // gbtimes.com, 2017-11-16
  10. «Nuclear Thermal Propulsion: Game Changing Technology for Deep Space Exploration» Архивная копия от 17 января 2019 на Wayback Machine // nasa.gov, 2018-05-25
  11. NASA Is Bringing Back Nuclear-Powered Rockets to Get to Mars Архивная копия от 18 февраля 2018 на Wayback Machine // Fortune, по информации Bloomberg, 15 февраля 2018
  12. Даниил Ревадзе. NASA возвращается к идее ядерного двигателя для космических кораблей Архивная копия от 16 мая 2018 на Wayback Machine // hightech.fm, 17 февраля 2018
  13. Пентагон и NASA проведут испытания ядерного ракетного двигателя Архивная копия от 12 февраля 2023 на Wayback Machine // 25 января 2023
  14. Американская Lockheed Martin создаст ракету для ускорения полетов на Марc Архивная копия от 12 августа 2023 на Wayback Machine. rbc.ru. 27 июля 2023 года.
  15. Космические силы США заказали разработку ядерного двигателя для лунных рейдеров Архивная копия от 9 февраля 2021 на Wayback Machine // 3DNews, 1.10.2020
  16. Карасёв С. «Российский космический буксир «Нуклон» на атомной тяге запустят в 2030 году». 3DNews Daily Digital Digest (3dnews.ru) – независимое российское онлайн-издание. 16 сентября 2020 года.
  17. Великобритания хочет создать дальний космический флот на атомных двигателях Rolls-Royce Архивная копия от 9 февраля 2021 на Wayback Machine // 3DNews, 16.01.2021
  18. Багров А. В., Смирнов М. А., Смирнов С. А. Межзвездные корабли с магнитным зеркалом // Труды Двадцатых чтений К. Э. Циолковского. — Калуга, 1985.
  19. Багров А. В., Смирнов М. А. Каравеллы для звездоплавателей // Наука и человечество. 1992—1994. — М.: Знание, 1994.
  20. Багров А. В., Смирнов М. А. XXI век: строим звездолет // Международный ежегодник «Гипотезы, прогнозы, наука и фантастика». — 1991.
  21. Предложение профессора Райана Госсе из Университета Флориды: Двухрежимный ядерный двигатель доставит космонавтов на Марс за 45 дней Архивная копия от 12 февраля 2023 на Wayback Machine // 18 янв 2023
  22. НАСА нацелилось на Марс с помощью ядерного ракетного двигателя Архивная копия от 22 мая 2023 на Wayback Machine // 22.05.2023

Литература

Ссылки

Read other articles:

Large body of relatively still water For other uses, see Lake (disambiguation) and Lakes (disambiguation). Lac Gentau in the Ossau Valley of the Pyrenees, France Lake Michigan during a storm near the Ludington Lighthouse A lake is a naturally occurring, relatively large and fixed body of water on the Earth's surface. It is localized in a basin or interconnected basins surrounded by dry land.[1] Lakes lie completely on land and are separate from the ocean, although they may be connected w…

1955 film by Edward Dmytryk The End of the AffairTheatrical release posterDirected byEdward DmytrykScreenplay byLenore CoffeeBased onThe End of the Affairby Graham GreeneProduced byDavid LewisStarring Deborah Kerr Van Johnson John Mills Peter Cushing CinematographyWilkie CooperEdited byAlan OsbistonMusic byBenjamin FrankelColor processBlack and whiteProductioncompanyCoronado ProductionsDistributed byColumbia PicturesRelease dates 24 February 1955 (1955-02-24) (London) May …

1961 Hindi film directed by C. V. Sridhar NazranaFilm posterDirected byC. V. SridharWritten byC. V. Sridhar (story)Rajendra Krishan (dialogue and lyrics)Based onKalyana Parisu (Tamil)Produced byS. Krishnamurthy and T. GovindarajanStarringRaj KapoorVyjayanthimalaUsha KiranCinematographyA. VincentEdited byN. M. ShankarMusic byRaviProductioncompanyVenus PicturesDistributed byVenus PicturesRelease date 1961 (1961) Running time130 minutesCountryIndiaLanguageHindiBudget₹40,00,000 (estimated)Box…

Newspaper in Riverside, California Not to be confused with Press Enterprise (Pennsylvania). The July 27, 2005 front pageof The Press-EnterpriseTypeDaily newspaperFormatBroadsheetOwner(s)Digital First MediaPublisherRon Hasse[1]EditorFrank PineFounded1878LanguageEnglishHeadquarters1825 Chicago Ave, Suite 100 Riverside, California 92507, United StatesCirculation2011 92,697 Daily114,405 Sunday[2] 2009 Ranked 65 of 100149,608 Daily160,016 Sunday[3] 2008 Ranked 63 of 100164,189…

Not to be confused with Water supply and sanitation in Egypt. Water resources management in modern Egypt, is a complex process that involves multiple stakeholders who use water for irrigation, municipal and industrial water supply, hydropower generation and navigation. In addition, the waters of the Nile support aquatic ecosystems that are threatened by abstraction and pollution. Egypt also has substantial fossil groundwater resources in the Western Desert. A key problem of water resources manag…

German-British astronomer (1750–1848) C. Herschel redirects here. For the lunar crater, see C. Herschel (crater). Caroline HerschelCaroline Herschel at 78, one year after winning the Gold Medal of the Royal Astronomical Society in 1828BornCaroline Lucretia Herschel(1750-03-16)16 March 1750Hanover, Electorate of Hanover, Holy Roman EmpireDied9 January 1848(1848-01-09) (aged 97)Hanover, Kingdom of Hanover, German ConfederationNationalityGermanKnown forDiscovery of several cometsRelativ…

Ethnic group and federally-recognized tribe in Arizona, United States This article is about the Yuma, the Native American people in the United States. For their language, see Quechan language. For the South American language, see Quechuan languages. Yuman redirects here. For the settlement in Butte County, California, see Yuman, California. For the Italian singer-songwriter, see Yuman (singer). Not to be confused with Quecha or Quechua. This article needs additional citations for verification. P…

Demetri MartinPenampilan Martin pada April 2007Nama lahirDemetri Evan MartinLahir25 Mei 1973 (umur 50)Kota New York, New York, Amerika SerikatMedia Stand-up televisi film Alma materUniversitas YaleUniversitas New YorkTahun aktif1997–presentGenre Humor nyata Komedi musikal Komedi sketsa Komedi observasional Subjek Kehidupan sehari-hari Budaya Amerika Serikat Budaya Yunani Suami/istriJen Martin ​ ​(m. 1998; c. 2000)​ Rachael Beame ​…

Artikel ini perlu dikembangkan dari artikel terkait di Wikipedia bahasa Inggris. (November 2023) klik [tampil] untuk melihat petunjuk sebelum menerjemahkan. Lihat versi terjemahan mesin dari artikel bahasa Inggris. Terjemahan mesin Google adalah titik awal yang berguna untuk terjemahan, tapi penerjemah harus merevisi kesalahan yang diperlukan dan meyakinkan bahwa hasil terjemahan tersebut akurat, bukan hanya salin-tempel teks hasil terjemahan mesin ke dalam Wikipedia bahasa Indonesia. Janga…

Town in Saxony-Anhalt, Germany For Naumburg in Hesse, see Naumburg, Hesse. Town in Saxony-Anhalt, GermanyNaumburg TownNaumburg Cathedral(UNESCO World Heritage Site) Coat of armsLocation of Naumburg within Burgenlandkreis district Naumburg Show map of GermanyNaumburg Show map of Saxony-AnhaltCoordinates: 51°9′N 11°49′E / 51.150°N 11.817°E / 51.150; 11.817CountryGermanyStateSaxony-AnhaltDistrictBurgenlandkreis Subdivisions18Government • Mayor (2021–…

American political term for states which consistently vote Democrat The blue wall. These states all voted for the Democratic presidential nominee in every election from 1992 to 2020, with the exception of 2016. The Blue wall is a term used by political pundits to refer to eighteen U.S. states and the District of Columbia that the Democratic Party won in each presidential election from 1992 to 2012. George W. Bush, the only Republican president elected during this time, was able to narrowly win t…

مثال يوضح شكل المدار بتغير قيمة انحرافه المداري e. في الديناميكا الفلكية، تحت المقياس الطبيعي أي مدار لابد أن يكون شكله قطع مخروطي. وانحراف القطع المخروطي، أي الانحراف المداري بالإمكان شرحه على أنه مقدار انحراف شكل المدار عن الدائرة ويعبر عن هذا الانحراف رياضيًا بمعامل الان…

Flood control operation in the Lower Mississippi Valley, US The Bonnet Carré Spillway diverting excess Mississippi River water The Bonnet Carré Spillway /ˈbɒniː ˈkɛriː/ is a flood control operation in the Lower Mississippi Valley. Located in St. Charles Parish, Louisiana, about 12 miles (19 km) west of New Orleans, it allows floodwaters from the Mississippi River to flow into Lake Pontchartrain and thence into the Gulf of Mexico. The spillway was constructed between 1929 and 1931, f…

American animated films distributor This article contains content that is written like an advertisement. Please help improve it by removing promotional content and inappropriate external links, and by adding encyclopedic content written from a neutral point of view. (October 2020) (Learn how and when to remove this message) GKIDSCompany typePrivateIndustryFilm distributionAnimationFounded2008; 16 years ago (2008)FounderEric BeckmanHeadquarters225 Broadway, Lower Manhattan, New …

Area established to improve air quality A low-emission zone (LEZ) is a defined area where access by some polluting vehicles is restricted or deterred with the aim of improving air quality. This may favour vehicles such as bicycles, micromobility vehicles, (certain) alternative fuel vehicles, hybrid electric vehicles, plug-in hybrids, and zero-emission vehicles such as all-electric vehicles. A ultra-low-emission zone (ULEZ) is a zone with lower emissions requirement than LEZ, requiring PEV. A zer…

70th Intelligence, Surveillance and Reconnaissance Wing70th Intelligence, Surveillance and Reconnaissance Wing EmblemActive1941–1943, 1947–1949, 1955–1962, 1963–1969, 1994–1998, 2000–presentCountry United StatesBranch United States Air ForceTypeWingRoleIntelligencePart of16th Air ForceGarrison/HQFort George G. Meade, MarylandNickname(s)America's Cryptologic WingMotto(s)We Watch Out for You (WW II) Strength Through Unity (1964–present)DecorationsAFOUACommandersCurrent…

В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Малышкин. Олег Александрович Малышкин Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации IV созыва 29 декабря 2003 — 6 апреля 2007 Рождение 7 апреля 1951(1951-04-07) (73 года)Ново-Степановское, Тацинский…

نواف بن عبد العزيز آل سعود رئيس الديوان الملكي في المنصب1373هـ – 1373هـ العاهل سعود بن عبد العزيز آل سعود عبد الله بن عبد العزيز بن عثمان محمد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود وزير المالية في المنصب1381هـ – 1381هـ العاهل سعود بن عبد العزيز آل سعود و فيصل بن عبد العزيز آل سعود محمد بن سعو…

Perang di NingxiaBagian dari Dasawarsa NanjingPasukan kavaleri Kelompok Ma sekitar tahun 1933TanggalJanuari – April 1934LokasiNingxia, Republik TiongkokHasil Kelompok Ma dan aliansinya menang Angkatan darat ke-41 dibubarkan dan sisa-sisanya diserap ke dalam Tentara Yan Xishan di ShanxiPihak terlibat Kelompok Ma Tentara Ningxia Tentara Qinghai Tentara Gansu Tentara Shanxi Pemerintahan nasionalis Tiongkok Kekaisaran Jepang Angkatan darat ke-41 (Tentara swasta Sun Dianying)Tokoh dan pemimpin Kelo…

西藏政策及支援法立法机构第第116屆屆美国国会立法歷程眾議院提案: 吉姆·麥克高文, 2019年9月13日委员会审核:眾議院外交委員會、眾議院司法委員會、参议院外交委员会眾議院通过:2020年1月28日(392-22)眾議院同意通过: 2020年12月21日(2021年綜合撥款法 327–85 和 359–53) 參議院同意通过:2020年12月21日(92–6)总统签署生效:唐納·川普,2020年12月27日 西藏政策及支援…