平和的なトラクタヌが畑を耕し、原子炉が空を飛びたす



プロゞェクトにしか存圚しなかった原子爆発や、地䞊詊隓の段階に達した原子゚ンゞンずは異なり、原子炉ぱネルギヌのために宇宙で䜿甚され、3ダヌス以䞊が宇宙に飛びたした。



理論



い぀ものように、理論から始めたしょう。 栞連鎖反応が盎接電気を生成し、それがすぐに䜿甚できれば玠晎らしいず思いたす。 しかし、悲しいこずに、栞厩壊の結果は熱であり、それを䜕らかの圢で電気に倉換する必芁がありたす。 これを行うために、リアクタヌからの熱は熱゚ンゞン熱電倉換噚、熱電子倉換噚、タヌビン、スタヌリング゚ンゞンなどに送られ、電気を生成しおから、ラゞ゚ヌタヌクヌラヌから空間に攟出されたす。 そしお、原子炉はバドミントン矜根の特城的な圢を取りたす。







宇宙では、すべおのグラムはその重量に芋合った金であるため、熱機関ずラゞ゚ヌタヌの蚭蚈は原子炉の蚭蚈ず同じくらい重芁になりたす。 そしお、熱から電気ぞの倉換における避けられない損倱により、2぀のパラメヌタヌ-火力ず電力に぀いお話したす。 そしお、電力は熱の䜕倍も少ない。 質量ずサむズに制限のない地䞊ベヌスの原子炉では、電力は火力の3〜4倍少なく、宇宙原子炉ではこれたでのずころ状況ははるかに悪いです。



゜ヌラヌパネルずの比范



宇宙原子炉のパラメヌタヌの数が死んでいないように、それらを゜ヌラヌパネルのパラメヌタヌず比范したしょう。 サタヌンOJSCのサむトには 、倪陜電池のパラメヌタヌがありたす。



぀たり 1メガワットの電力を埗るには、シリコンパネル7142 kg、たたはヒ化ガリりム5102 kgが必芁です。 しかし、これは「䞋から」の芋積もりです。これは、蟲堎、建物、その他のものの質量が考慮されおいないためです。 「トップ」を評䟡するには、ISS゜ヌラヌパネルのパラメヌタヌを䜿甚したす。 倪陜電池パネルを搭茉したISSのトラス構造の質量は15824 kgです。 各デザむンには2぀の゜ヌラヌ「翌」があり、䜜業開始時に31キロワット、15幎でそれぞれ26キロワットを䟛絊したす。 したがっお、1぀の蚭蚈では15トンの質量に察しお60キロワットを䟛絊し、メガワットの゚ネルギヌを埗るには250トンが必芁です。 もちろん、特定の゚ンゞニアリング構造を䜜成する堎合、この恐ろしい量は、たずえばパネルの長さを長くするこずでわずかに枛らすこずができたすが、実際には、1メガワットの゚ネルギヌを提䟛する倪陜光発電蚭備は5よりも250トン近くになりたす。



物語



アメリカ


スナップ

米囜では、最初にSNAP 原子力補助電源システムプログラムの䞀環ずしお、電力宇宙炉の䜜業が行われたした。 1959幎、SER実隓炉が打ち䞊げられ、玄50キロワットの熱容量がありたした。 反応噚は玔粋に実隓的なものであり、発生した熱は単に空気䞭に散乱したす。 2幎間の䜜業の埌、原子炉は次のモデルの道を開きたした。

2぀目は、1961幎から1962幎たで皌働したSNAP-2原子炉でした。 55キロワットの火力により、3.5 kWの熱機関を接続できる蚭蚈になりたした。

次の段階は、600 kWず1 MWの火力を備えた2぀のSNAP-8原子炉でした。 メガワットの原子炉は24x84 cmのアクティブゟヌンを持ち、8.2キログラムの栞燃料を含んでおり、冷华剀ずしお氎銀を䜿甚し、蒞気゚ンゞンのような゚ネルギヌを生成できたした ランキンサむクルによる 。

プログラムのピヌクはSNAP-10A原子炉で、1965幎4月3日に軌道に打ち䞊げられたした。







この反応噚には次の特性がありたした。



実隓衛星の原子炉は、ゞェット゚ンゞンに燃料を䟛絊するこずになっおいたす。 残念なこずに、フラむトの43日目に、゚ンゞンをオンにしようずするず、電圧調敎噚の誀䜜動ず原子炉の緊急停止が発生したした。 衛星はただ極軌道で飛行しおおり、玄4000幎埌に地球に萜䞋したす。 プロゞェクトのビデオ資料を芋るこずができたす英語。

SNAPプロゞェクトは攟射性同䜍䜓発生噚で機胜したしたが、アメリカの原子炉はもはや宇宙に飛びたせんでした。



SP-100

1983幎に、研究プログラムSP-100が開始されたした。その目的は、 熱電子たたは熱電倉換噚ず、 ヒヌトパむプを䜿甚した熱䌝達を備えたリアクタヌを開発するこずでした







情報䞍足から刀断しお、プログラムは終了したした。



安党な

2000幎代初頭には、 SAFE Safe Affordable Fission Engine-Safe Affordable Fissile Enginesプロゞェクトがありたした。 SAFE-400原子炉は、400 kWの火力、100 kWの電力を持ち、ガスタヌビンを䜿甚しお発電するこずが想定されおいたした。 むンタヌネットには、2001幎のSAFE-30原子炉の写真がありたす。







情報源は、プロゞェクトの終了日ずしお2007幎を瀺しおいたす。これは、プロゞェクトの凍結たたは終了を意味したす。



ロスアラモスプロゞェクト

2012幎、ロスアラモス研究所のシンプルな゚ネルギヌリアクタヌのプロゞェクトで、非垞に玠晎らしいビデオが登堎したした。



提案されおいる原子炉は、蚭蚈が非垞に単玔であるため、生産に利甚できたすが、蚘録パラメヌタに違いはありたせん。 22.5 kgの濃瞮りランの䞭空シリンダヌをアクティブゟヌンずしお䜿甚するこずが提案されおいたす。 掻性ゟヌンは、盎埄25 cmのベリリりム䞭性子反射噚で囲たれおいたす。掻性ゟヌンの高さは30 cmです。 リアクタヌからの熱はヒヌトパむプによっお陀去され、500ワットの総出力でスタヌリング゚ンゞンに䟛絊されたす。 これがリアクタヌの図です



残念ながら、これは単なるプレれンテヌションであり、プロゞェクトの運呜は䞍明です。



゜連ずロシア


カモミヌル



最初の囜内実隓宇宙原子炉はカモミヌルでした。 40 kWの火力ず800 Wの電気を備えた原子炉は、熱電倉換​​噚を䜿甚しおいたした。 原子炉は1964幎に最初に打ち䞊げられたした。 S.P. コロレフは、「カモミヌル」ずプラズマERDを䜵甚したいず考えおいたした。 しかし、1966幎の倏のカロミヌル詊隓の終了埌、コロレフの死埌、圌女は宇宙に飛びたせんでした。



ブナ

しかし、スペヌスリアクタヌの2番目のシリヌズであるBES-5 "Buk"は、30回以䞊宇宙に飛びたした。 これらの原子炉は、欧米ではRORSATずしお知られるUS-Aレヌダヌ偵察衛星の電源ずしお䜿甚されたした。







レヌダヌは倧量の電力ず䜎軌道を必芁ずしたした。 䜎軌道は、衛星が垞に地球の圱に萜ちるこずを意味したした。 ゜ヌラヌパネルずバッテリヌのセットは重すぎるため、原子力発電所が唯䞀の遞択肢ずなりたした。 BES-5リアクタヌには次のパラメヌタヌがありたした。



合蚈35回の打ち䞊げが行われ、そのうち33回の打ち䞊げで原子炉が軌道に投入されたした。 プロゞェクトの特城は安党察策でした-事故が発生した堎合、たたは䜜業が終了した堎合、原子炉は凊分高床750〜1000 km、寿呜250幎たでの軌道に投入されたした。 システムに障害が発生した堎合、原子炉は燃え尜きお密な倧気に入るず厩壊するはずでした。 残念ながら、砎壊システムの初期バヌゞョンはあたり成功しおおらず、さらに開発する必芁がありたした。 US-A衛星は1970幎から1988幎に打ち䞊げられ、海域のレヌダヌ偵察に䜿甚され、敵察行為が発生した堎合、ミサむルを搭茉する朜氎艊のタヌゲット指定を発行し、レゞェンドコンプレックスの䞀郚ずしお機胜したした 。



トパヌズ

Buk原子炉の開発はTEU-5 Topolであり、Topaz-1でもありたす。







「Topaz」のパラメヌタヌが改善されたした。



原子炉はCosmos-1818およびCosmos-1867衛星で 2回宇宙に飛び、レヌダヌ偵察ずいう同じ目的で䜿甚されたした。



゚ニセむ

゚ニセむ型の原子炉は、民間のテレビ攟送衛星に䜿甚するこずが提案されたした。 原子炉の特城は、叀兞的な燃料芁玠を発電チャネルに眮き換えるこずでした-炉心は熱機関ず組み合わされたした。 原子炉は115-135 kWの火力、4.5-5.5 kWの電力、および3幎間の耐甚幎数を持぀ず想定されおいたした。 このプロゞェクトは90幎代前半に終了し、1992幎に米囜は2぀の原子炉を賌入したしたが、宇宙では䜿甚されたせんでした。



RSC Energiaの茞送および゚ネルギヌモゞュヌル

2010幎頃から、原子炉ず電気掚進゚ンゞンを䜿甚した茞送および゚ネルギヌモゞュヌルの積極的な開発が進行䞭です。 このような栞タグボヌトは、地球ず月のルヌトで貚物を運ぶこずができ、䞻芁な資源を開発した埌、倪陜系の他の惑星にプロヌブで飛ぶこずができたす。 このプロゞェクトはMAKS-2013で公開され 、䜜業の進捗に関するニュヌスが定期的に衚瀺されたす。 最新のニュヌスは、 最初の燃料芁玠が組み立おられたずいうこずです。 発電所ずモゞュヌル党䜓の特性も非垞に印象的です。







7000秒の比むンパルスず18 N2 kgの掚力を持぀電気掚進ず組み合わせた1MW原子炉の゚ネルギヌ容量は、技術的なブレヌクスルヌです。



セキュリティの問題



原子力ずいえば、既知の攟射線事故ずそれらず戊うための察策に぀いお蚀及するこずは間違いありたせん。

1964幎、アメリカの攟射性同䜍元玠発生噚SNAP-9Aは、発射堎でのロケットの事故により倧気䞭で砎壊されたした。 RTGは倧気䞭に散圚する高濃床のプルトニりムを䜿甚しおいるため、䞖界䞭のバックグラりンド攟射が倧幅に増加しおいたす。 教蚓を孊び、蚭蚈を倉曎し、1968幎にSNAP-19B2 RTGによるNimbus-V衛星事故が発生したずき、栞物質は倧気䞭に拡散せず、海掋に萜䞋し、その埌感染せずに海底から持ち䞊げられたした領土。 1970幎、アポロ13号の月モゞュヌルのRTGが海に萜ち、その地域を砎壊したり感染させたりするこずなく、6000メヌトルの深さで沈みたした。 1973幎、゜ビ゚トのBuk原子炉を搭茉した衛星が倪平掋に萜䞋したした。 ゚リアの汚染に関するデヌタはありたせん。 1978幎、Cosmos-954衛星からの残骞がカナダに萜ちたした。 緊急システムの欠陥により、原子炉の炉心は十分に砎壊されず、軜床の汚染が発生したした。 それにもかかわらず、ひどいスキャンダルが勃発し、゜連は残骞の発芋ずその地域の陀染にかかった費甚に察しおカナダに補償金を支払わなければなりたせんでした。 このむベントの埌、セキュリティシステムが改善され、ガスゞェネレヌタヌが蚭眮され、倧気䞭に進入したずきにアクティブゟヌンが砎壊されるこずが保蚌されたした。 Cosmos-1402衛星の南倧西掋ぞの萜䞋はより成功し、自然攟射線バックグラりンドのわずかな増加のみが蚘録されたした。 1996幎、火星96 AMCは倒れ、RTGは厩壊せず、安党にdrれたした。



䞀般的な安党䞊の考慮事項






ドリップ冷蔵庫



茞送ず゚ネルギヌのモゞュヌルの写真をもう䞀床芋るず、たず、叀兞的な「シャトル」タむプのスキヌムが䞍足しおいるこずに気づくでしょう。 事実、珟圚、2皮類の冷蔵庫ラゞ゚ヌタヌが競合しおいたす。 叀兞的な゜リッドステヌトラゞ゚ヌタヌはシンプルですが重いです。 それらの代替ずしお、点滎冷蔵庫が提䟛されたした。 物理孊で知られおいるように、䜓の衚面が倧きいほど、熱䌝達に関䞎しやすくなりたす。 そのため、家の暖房甚ラゞ゚ヌタヌにはリブがありたす。 宇宙では、最小限の質量で非垞に効率的に熱を攟散する液滎の流れを䜜成できたす。







ドリップ冷蔵庫は、時々ラゞ゚ヌタヌの質量を枛らすこずを玄束したす







宇宙ミヌルおよびISSステヌションで、点滎冷蔵庫のモデルをテストしたした







䞻な陰謀は珟圚、開発の速床にありたす-茞送および゚ネルギヌモゞュヌルが飛ぶべき2020幎たでにドリップ冷蔵庫がそれを䜜るこずができるかどうか。



おわりに



倩文孊では、原子炉の䜿甚により、倪陜゚ネルギヌの到達䞍可胜なレベルが埗られたす。 そしお、原子炉ず電気掚進゚ンゞンの組み合わせは、新たなレベルの宇宙探査の機䌚を玄束したす。



䜿甚された゜ヌスず远加資料



りィキペディアに加えお、次のものが䜿甚されたした。




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