- PVSM.RU - https://www.pvsm.ru -

Ядерные реакторы для космоса. Возвращение

Ядерные реакторы для космоса. Возвращение - 1
Схема ядерного ракетного двигателя NERVA [1], 1972 г, источник [2]

Ядерные ракетные двигатели (ЯРД) ведут давнюю историю с 60-х гг прошлого века, после чего были забыты на десятилетия. Последние испытания ЯРД в США состоялись более 50-ти лет назад в рамках проектов NERVA [1] и Rover [3].

Однако технологии не стоят на месте — и благодаря последним достижениям в области аэрокосмических материалов и инженерных разработок теперь ЯРД наконец-то созрели для практического использования в космосе.

▍ DRACO

Ядерные реакторы для космоса. Возвращение - 2
Рендер космического аппарата DRACO [4] (Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations), который разрабатывает Lockheed Martin совместно с BWX Technologies. Последняя специализируется на изготовлении ядерных реакторов для ВМС США

В 2023 году НАСА и DARPA заключили соглашение [4] о запуске программы Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations (демонстрационная ракета для манёвренных цислунарных операций, DRACO) для демонстрации в космосе ядерного ракетного двигателя (ЯРД) на тепловой тяге. По плану подрядчики должны разработать и продемонстрировать передовую технологию ядерной тепловой тяги уже в 2027 году. Ядерный двигатель является важным условием подготовки к полётам на Марс в экипаже, говорится в заявлении НАСА.

Ядерные реакторы для космоса. Возвращение - 3
Рендер транзитной обитаемой базы с ядерным двигателем на орбите Марса, источник [5]

DARPA выступает в качестве подрядчика по разработке всей ступени и двигателя, который включает в себя реактор. Как указано выше, конструкторские работы сейчас ведут компании Lockheed Martin и BWX Technologies. Сама DARPA руководит процессом, включая интеграцию и закупку ракетных систем, согласование, составление графиков, обеспечение безопасности и ответственности, а также общую сборку и интеграцию двигателя с космическим аппаратом.

В то время как реакторы 50-х гг работали на высокообогащённом уране, DRACO использует новое топливо: высокопробный низкообогащённый уран (high-assay-low-enriched uranium, HALEU), из которого сделать бомбу довольно трудно, хотя возможно [6].

DRACO — корабль среднего размера, длиной менее 15 м и диаметром 5,4 м. Габариты продиктованы размерами стандартного обтекателя ракеты Vulcan Centaur [7], на которой его планируют запустить.

Ядерные реакторы для космоса. Возвращение - 4
Vulcan Centaur

DRACO работает как ракеты типа NERVA из 60-х гг: водородные баки в головной части двигательного отсека, турбомашины подают водород через активную зону прямо за ними, но отделены от неё радиационным щитом. Реактор HALEU окружён барабанами управления и расположен перед выхлопным соплом.

Согласно требованиям DARPA, удельный импульс DRACO ограничен 700 секундами, что более, чем на 300 секунд лучше, чем у RL-10 [8], самого мощного химического космического двигателя на сегодняшний день.

Главная техническая проблема — хранение жидкого водорода при температуре −253 °С. На экспериментальном аппарате DRACO компания Lockheed выбрала пассивное охлаждение водорода. Резервуары будут теплоизолированы, чтобы Солнце их не нагревало. Для более длительных миссий ядерные придётся использовать активное охлаждение.

▍ Ядерные ракетные двигатели

В ядерном ракетном двигателе для создания чрезвычайно высоких температур используется ядерный реактор. Тепло, вырабатываемое реактором, передаётся жидкому топливу (рабочему телу), которое расширяется и выводится через сопло для приведения в движение космического аппарата. Ядерные тепловые ракеты в три и более раз эффективнее обычных химических двигателей за счёт большей температуры нагрева топлива.

Теоретически, существует несколько типов ЯРД [9]:

Ядерные реакторы для космоса. Возвращение - 5

На практике мы видим, что сейчас близки к реализации двигатели, использующие тепловую энергию.

ЯРД сокращает время полёта, что снижает риск для астронавтов. Сокращение времени полёта — ключевой компонент для полётов человека на Марс, поскольку более длительные путешествия требуют большего количества припасов и более надёжных систем. Максимальный «пробег» ракеты имеет квадратную зависимость от температуры выхлопных газов. Другими словами, чем выше температура нагрева топлива — тем меньше его нужно для полёта, в этом главная польза ядерного реактора.

Среди преимуществ ЯРД — увеличение полезной нагрузки и повышение мощности приборов и средств связи.

Ядерные реакторы для космоса. Возвращение - 6
Имитация ядерного элемента ракетного двигателя (нагрев вместо деления ядер) в Центре космических полётов имени Маршалла в НАСА, источник [5]

Как уже говорилось, это довольно старая идея, а ядерные ракетные двигатели проектировали в США и СССР более полувека назад, в 60-е и 70-е гг.

Ядерные реакторы для космоса. Возвращение - 7

Диаграмма ядерного реактора Kiwi для проекта Rover, источник [10]

В СССР работы по ЯРД начались в 1955 году [11]. На первом этапе был выполнен расчётно-теоретический анализ принципиальных схем ЯРД, сформулированы основные проблемы, определяющие возможность их создания. В результате обсуждения были выбраны две наиболее перспективные схемы:

  1. на основе реактора с твёрдофазной активной зоной (с твёрдыми поверхностями теплообмена),
  2. на основе реактора с газофазной активной зоной (делящееся вещество в активной зоне реактора находится в плазменном состоянии, а рабочее тело нагревается излучением).

Ядерные реакторы для космоса. Возвращение - 8

В 1958 году было подписано постановление правительства о создании ЯРД. К работам подключались десятки исследовательских, проектных и конструкторских организаций. Центром научных исследований стал Центр Келдыша.

В дальнейшем двигатель ЯРД активно разрабатывался конструкторским бюро «Химавтоматика» (КБХА) в Воронеже: РД-0410 [12] был первым и единственным советским ЯРД. Реактор прошёл значительную серию испытаний, но ни разу не испытывался на полную длительность работы.

Ядерные реакторы для космоса. Возвращение - 9

РД-0410

В США первым экспериментальным ректором стал Kiwi-A, а испытания 1 июля 1959 года показали, что концепция работает.

Ядерные реакторы для космоса. Возвращение - 10
Испытания Kiwi-A, фото: Лос-Аламосская национальная лаборатория

За 18 лет НАСА, Комиссия по атомной энергии (AEC) и коммерческие подрядчики вроде Aerojet Corporation сконструировали и протестировали 23 ядерных реактора. Последним был XE Prime [13], который довели до уровня технической готовности TRL 6 (tech readiness level 6). Следующий седьмой уровень TRL предполагает уже испытания в космосе.

Последние испытания ядерного ракетного двигателя Phoebus 2A состоялись 26 июня 1968 года. Двигатель отработал 12 минут на полной мощности [14] и доказал, что способен доставить людей на Марс:

Ядерные реакторы для космоса. Возвращение - 11
Phoebus 2A

Но в итоге от него решили отказаться. Основной причиной отказа стало то, что приоритеты НАСА и СССР сместились с освоения дальнего космоса в сторону орбитальных аппаратов (спутники Земли и баллистические ракеты), а для них ядерные двигатели не требуются.

Сейчас можно сказать, что старые проекты снова достают с полки. Специалисты считают, что благодаря новым технологиям теперь реально можно использовать ЯРД в космосе: «В рамках сотрудничества с DARPA мы будем использовать опыт, накопленный в ходе многих предыдущих проектов по космической ядерной энергетике и двигателям, — сказал [4] Джим Рейтер, помощник администратора Управления космических технологий НАСА (STMD). — Последние достижения в области аэрокосмических материалов и инженерных разработок открывают новую эру для космических ядерных технологий».

Ядерные реакторы планируется запустить не только на кораблях, но также на поверхности Луны и Марса.

В рамках проекта Fission Surface Power (использование атомной энергии на поверхности планет) министерство энергетики США одобрило разработку трёх проектов [15] ядерных электростанций на Луне и Марсе для программы «Артемида» [16]. Вот один из концептов:

Ядерные реакторы для космоса. Возвращение - 12

НАСА и министерство энергетики работают над ещё одним проектом по разработке более высокотемпературного ядерного топлива с дизайном нового реактора. Это долгосрочный проект на будущее, он пока на стадии разработки и не входит в программу двигателя DRACO. Также идёт поиск материалов, которые надёжно выдерживают температуру выше 2500 °С в прямом контакте с реактором.

▍ Небольшое послесловие о ядерном оружии и безопасности

Критики утверждают, что вывод ядерного топлива на орбиту представляет угрозу из-за возможной аварии ракеты во время подъёма. После аварии ядерное топливо может «потеряться» и использоваться для сборки самодельных грязных бомб [17].

Самодельные ядерные бомбы давно вызывают интерес у исследователей. Ещё в 1977 году региональная американская газета Youngstone Vindicator писала [18] про 21-летнего студента факультета космических и механических наук Принстонского университета по имени Джон Аристотель Филипс (John Aristotle Philips), который написал 34-страничную курсовую работу с описанием грязной бомбы весом 57 кг (60 см в диаметре). Хотя схему и инструкцию по изготовлению он составил из открытых источников в университетской библиотеке и получил высшую оценку от преподавателя, это не спасло парня от визита агентов ФБР, которые конфисковали курсовую.

Ядерные реакторы для космоса. Возвращение - 13Иллюстрация из газеты Youngstone Vindicator, 8 мая 1977 года, скан [18]

Филипс сказал, что все компоненты для изготовления бомбы можно найти в открытой продаже примерно за $2000, кроме плутония. Его требуется примерно 6,96 кг, то есть шар размером с большой апельсин и стоимостью в несколько сотен тысяч долларов на сегодняшние цены (2024 г). По мнению учёных, предложенная Филипсом конструкция «практически гарантированно сработает» [19], хотя он описал «технологии 20-летней давности».

У потенциального злоумышленника есть несколько способов, где достать ядерное топливо. Его можно украсть или купить на чёрном рынке. Минимум шесть атомных бомб считаются потерянными [20], они до сих пор не найдены. Это только известные случаи. По экспертным оценкам, количество потерянных боеголовок — около полусотни [21]. Все они являются потенциальным источником урана и плутония для самодельных устройств.

Ядерные реакторы для космоса. Возвращение - 14
Подъём термоядерной бомбы B28, которая случайно упала [22] с бомбардировщика B-52G в 1966 году и потерялась, источник [23]

После 2022 года специалисты прогнозируют новый виток гонки ядерных вооружений [24] с увеличением ядерных арсеналов в ближайшее десятилетие. Например, Китай в 2022 году строил более 300 новых ракетных шахт, а Франция начала разработку атомной подводной лодки с баллистическими ракетами третьего поколения. Ядерные боеголовки имелись у девяти стран, включая Израиль (90) и КНДР (20). Практически все они намерены модернизировать свои арсеналы.

Ядерные реакторы для космоса. Возвращение - 15
Затонувшая атомная подлодка USS Scorpion с двумя торпедами Mark 45 находилась под водой 54 года, источник [23]

Безусловно, с ядерным топливом следует обращаться как можно осторожнее. Но научно-технический прогресс не стоит на месте. И кажется, что технологии изготовления ядерных реакторов и вооружения становятся всё доступнее, в том числе для небольших стран и отдельных энтузиастов.


DRACO — один из первых космических аппаратов с ядерным реактором. Но не последний. Разработки по ЯРД возобновлены также в РФ (ЯЭДУ [25], ядерная энергодвигательная установка мощностью 1 МВт) и Китае (тоже мегаваттного класса [26]).

Ядерные реакторы для космоса. Возвращение - 16
Проект китайского космического аппарата с ядерным двигателем, источник [26]

Техническую разработку американского аппарата возглавляет Управление космических технологий НАСА. Если посмотреть на список проваленных или просроченных проектов НАСА [27], то его перспективы могут показаться сомнительными. Но ни о каких задержках пока не сообщалось.

Космические испытания DRACO запланированы на 2027 год.

© 2024 ООО «МТ ФИНАНС»

Автор: alizar

Источник [28]


Сайт-источник PVSM.RU: https://www.pvsm.ru

Путь до страницы источника: https://www.pvsm.ru/darpa/401494

Ссылки в тексте:

[1] NERVA: https://en.wikipedia.org/wiki/NERVA

[2] источник: https://en.wikipedia.org/wiki/NERVA#/media/File:Drawing_of_the_NERVA_nuclear_rocket_engine_GRC-2003-C-00851.jpg

[3] Rover: https://en.wikipedia.org/wiki/Project_Rover

[4] DRACO: https://www.nasa.gov/news-release/nasa-darpa-will-test-nuclear-engine-for-future-mars-missions/

[5] источник: https://www.nasa.gov/solar-system/nuclear-propulsion-could-help-get-humans-to-mars-faster/

[6] хотя возможно: https://www.science.org/doi/10.1126/science.ado8693

[7] Vulcan Centaur: https://en.wikipedia.org/wiki/Vulcan_Centaur

[8] RL-10: https://en.wikipedia.org/wiki/RL10

[9] несколько типов ЯРД: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C

[10] источник: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Cutaway_diagram_of_Kiwi_rocket_engine.png

[11] в 1955 году: https://drive.google.com/file/d/1ZkvzDj-N6bSh3WQnCWdl_5f-Bfo9kf9G/view

[12] РД-0410: https://kbkha.ru/deyatel-nost/raketnye-dvigateli-ao-kbha/yadernyj-raketnyj-dvigatel-rd0410-rd0411/

[13] XE Prime: https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc1019653/

[14] отработал 12 минут на полной мощности: https://ntrs.nasa.gov/api/citations/20170003378/downloads/20170003378.pdf

[15] трёх проектов: https://www.nasa.gov/news-release/nasa-announces-artemis-concept-awards-for-nuclear-power-on-moon/

[16] «Артемида»: https://www.nasa.gov/humans-in-space/artemis/

[17] самодельных грязных бомб: https://interestingengineering.com/yes-the-fbi-might-confiscate-your-paper-on-how-to-build-a-nuclear-bomb

[18] писала: https://news.google.com/newspapers?id=VmNIAAAAIBAJ&pg=4125,4295139

[19] «практически гарантированно сработает»: https://news.google.com/newspapers?id=_cESAAAAIBAJ&pg=2166,2187720&dq=john-aristotle-phillips&hl=en

[20] Минимум шесть атомных бомб считаются потерянными: https://www.atomicarchive.com/almanac/broken-arrows/index.html

[21] около полусотни: https://www.spiegel.de/international/world/a-nuclear-needle-in-a-haystack-the-cold-war-s-missing-atom-bombs-a-590513.html

[22] случайно упала: https://en.wikipedia.org/wiki/1966_Palomares_incident

[23] источник: https://www.bbc.com/future/article/20220804-the-lost-nuclear-bombs-that-no-one-can-find

[24] новый виток гонки ядерных вооружений: https://sipri.org/media/press-release/2022/global-nuclear-arsenals-are-expected-grow-states-continue-modernize-new-sipri-yearbook-out-now

[25] ЯЭДУ: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0

[26] тоже мегаваттного класса: https://www.sciengine.com/SST/article?doi=10.1360/N092018-00374

[27] список проваленных или просроченных проектов НАСА: https://ru.wikipedia.org/wiki/https://habr.com/ru/articles/850966/

[28] Источник: https://habr.com/ru/companies/ruvds/articles/853404/?utm_campaign=853404&utm_source=habrahabr&utm_medium=rss