Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
ВВЕДЕНИЕ. В данной статье первоначально не ставилась задача выбора наиболее оптимального варианта будущей концепции реактивного двигателя для космических полетовСтр 1 из 2Следующая ⇒
В данной статье первоначально не ставилась задача выбора наиболее оптимального варианта будущей концепции реактивного двигателя для космических полетов. Конструкций и схем подобных двигателей, за период практического освоения ядерной энергии и космоса, предложено чрезвычайное множество - от глубоко проработанных с точки зрения науки и технологии, и вплоть до откровенной антинаучной профанации. Тем не менее, необходимо отметить некоторые логические звенья, несколько важных моментов, приведших автора к выбору конкретной схемы вероятностной конструкции ТЯРД, которой и посвящена данная статья. А именно: Среди всех видов экзоэнергетических реакций, как то: химические реакции, ядерные реакции деления, термоядерные реакции синтеза, реакция аннигиляции вещества с антивеществом, наиболее перспективными, в т.ч. для применения в качестве источника энергии для космических полетов, являются термоядерные реакции синтеза. При высочайшем энергосодержании на единицу массы, эти реакции наиболее хорошо изучены, в отличие от реакции деления выделение энергии происходит не в виде тепла, а в заряженных частицах, они легко управляемы и относительно малорадиоактивны. Большую энергоемкость имеет только реакция аннигиляции антивещества. Тем не менее, в отличие от общераспространенного мнения насчет реакции аннигиляции, возникшем в основном под воздействием фантастической паранаучной литературы, реакция аннигиляции, даже при наличии достаточного количества антивещества, вовсе не настолько более энергоемка, что бы компенсировать колоссальные трудности возникающие при попытке ее использования для создания реактивного двигателя. Среди всех видов термоядерных реакций синтеза, которых известно великое множество (все элементы, находящиеся в периодической таблице перед Fe в принципе способны к ним, и не менее трети из них - экзоэнергетические) наиболее перспективной для создания ТЯРД является реакция D + 3He = 4He (3, 67 МэВ) + p (14, 68 МэВ) Всего 18, 35 МэВ, критерий Лоусона при 100 КэВ nt =1022 м-3с, тройное произведение - nTt = 700-800. Если рассмотреть ряд возможных ТЯ-реакций с участием легких элементов: 1a. D + D = T + p + 4.0 МэВ то окажется, что дейтерий - гелиевая реакция имеет наибольшее сечение при наивысшей энергоемкости. Единственная реакция, со значительно большим сечением - D + T = He 4 + n + 17, 6 МэВ, имеет неустранимый недостаток - выделение нейтрона с большой энергией. Нейтроны, унося 80 % энергии реакции, практически бесполезны при создании реактивной тяги и вызывают огромные трудности при защите конструкции и полезной нагрузки от радиации. В то время, как у D + 3He в виде нейтронов за счет побочных реакций D + D выделяется лишь 2-5 % (зависит от конкретных условий) энергии и 25-34 % в виде излучения (СВЧ и мягкий рентген) - остальные 60-70 % энергии выделяются в виде заряженных частиц. Из всех принципиальных схем проведения термоядерных реакций синтеза наиболее перспективной для создания ТЯРД является стационарное магнитное удержание плазмы. В данной статье опускается огромный пласт полемики по поводу инерциального принципа УТС, как варианта платформы для ТЯРД.1 Несмотря на то, что большинство ранних проектов ТЯРД, таких как всемирно известный проект межзвёздного зонда «Дедал» А.Бонда (1975-1978), проект VISTA (Ч.Орт, 1986) и др. базировались именно на импульсном инерциальном удержании, такой вариант следует признать малоперспективным, а ранние проекты - технически наивными.2 Развитие термоядерной техники показало огромные трудности осуществления такого варианта УТС, а углубленное исследование инерциальных систем - их неискоренимые недостатки именно в приложении к ТЯРД. Инерциальные системы не допускают возможности развития самоподдерживающейся цепной (на ядрах отдачи) ТЯ-реакции - каждой мишени необходимо отдельно сообщать энергию зажигания, что приводит к огромной циркулирующей электрической мощности. Кроме того, по причине малого КПД драйверов (лазеров или ускорителей), необходимо отводить значительные тепловые мощности. При этом высокая поля энергия в импульсе требует наличия магнитного сопла с большой напряженностью3 , гораздо большей, чем в стационарных системах магнитного удержания. Все это, в сочетании с грандиозными размерами требуемых таким двигателем драйверов, ведет к, очевидной даже на сегодняшнем этапе, недопустимо высокой абсолютной и удельной массам такого двигателя и, соответственно, чрезвычайно низкой удельной мощности. Из всех известных систем стационарного магнитного удержания плазмы наиболее перспективными для создания ТЯРД являются так называемые открытые линейные ловушки плазмы. Другие типы стационарного (квазистационарного) магнитного удержания, такие как замкнутые ловушки -токамаки, сферомаки и стеллараторы, галатеи, миксины - левитирующие диполи и т.д., кроме некоторых, специфичных для них недостатков, не имеют в своей конструкции естественного пути выброса плазмы, что делает их использование в качестве платформы ТЯРД крайне затруднительным. Естественно, системы ТЯРД с промежуточным преобразованием энергии не рассматриваются вообще по причине технической абсурдности таких систем - имея на борту высокоэффективный источник термоядерной плазмы, являющейся практически идеальным рабочим телом для реактивного двигателя, преобразовывать ее энергию в другой вид и затем создавать тягу другим, заведомо менее эффективным способом, является полным алогизмом. Таким образом, путем краткого (и не бесспорного) анализа автор пришел к выводу, что наиболее вероятным путем развития термоядерной космической техники станет создание ТЯРД на базе реакции D+3He в виде стационарной системы магнитного удержания типа линейной открытой ловушки. 1 -Концептуально идея инерциального УТС является прямой экстраполяцией единственного осуществимого на практике в начальный период способа получения ТЯ-реакции, а именно - термоядерного оружия. Отчетливо видна психологическая привлекательность, «псевдореалистичность» такой идеи, при явной логической «натяжке» попытки прямого переноса идеи из одной области в совершенно другую. 2 - Фактически, концепты инерциальных ТЯРД ни что иное, как попытка масштабирования вниз концепции ядерного взрыволета типа проекта «Орион» - идеи, несомненно, технически осуществимой, но практически - абсолютно бесперспективной. 3 - что, кстати, ведет к значительным потерям на тормозное рентгеновское излучение - момент не принятый во внимание ни одним из авторов проектов ТЯРД на инерциальном принципе.
Открытые ловушки (ОЛ), кроме принципиального для создания ТЯРД свойства - простоты организации истечения плазмы через торец магнитной системы в «конус потерь», имеют и другие важные преимущества. Открытые ловушки конструктивно и инженерно просты, их главная часть - соленоид, состоит из одинаковых элементов, позволяющих легко масштабировать от определенного уровня реакторные параметры. От замкнутых систем магнитного удержания ОЛ выгодно отличаются малой относительной массой конструктивных элементов на единицу объема удерживаемой плазмы и свойством «самоочищения» плазмы от посторонних включений и продуктов реакции. Наиглавнейшее же преимущество ОЛ перед практически всеми видами систем магнитного удержания - принципиальная и практическая достижимость высоких показателей - отношение давления плазмы к давлению магнитного поля.4 , что делает осуществимым реакцию D 3He и другие «тугоплавкие» реакции. 4 - Можно сказать, что бэтта - это коэффициент, характеризующий использование магнитного поля, его долю, " пропадающую впустую", «К.П.Д.» магнитной системы. Для различных систем магнитного удержания плазмы максимально достижимые величины b могут сильно варьироваться - от 0, 03 для классических токамаков и до величин порядка единицы у ОЛ. 5 Необходимо отметить, что, так как в ТЯРД потери плазмы являются не вредным побочным эффектом, а целью работы установки, то и этой величины Q вполне достаточно для работы ТЯРД. И наоборот, производство дополнительной электроэнергии в ТЯРД не является необходимостью. 6 Именно поэтому современное практическое развитие термоядерной энергетики основано именно на идее токамака. Фактически проект ITER - «отголосок» дискуссии ведшейся на базе научных знаний 40-ка летней давности. Плазменная схема опытной установки с амбиполярным удержанием «Амбал-М» (Институт Ядерной Физики имени Г.И. Будкера, Новосибирск, Россия) Является продольно-ассиметричным (правая половина) прототипом. [3]< BR> На рисунке слева - полная схема установки «Амбал-М», справа - схема ионной инжекции в пробкотрон.[4] Рассматриваемый в данной статье проект вероятностного ТЯРД основан на концепции энергетического реактора, предложенного группой И.Н. Головина [4] на основе более чем 10-летнего развития концепции «предельно чистого термоядерного реактора». Приведем некоторые ключевые параметры данного реактора:
Для «конвертирования» данного энергетического реактора в ТЯРД внесем некоторые изменения, тем не менее, не нарушая основных термоядерных параметров данного проекта. Снизим температуру плазмы с 70 кэВ до 65 кэВ, что согласно [2] приводит к снижению нейтронного излучения до 2% Efus, а доли потерь на излучение с 34 % до как минимум 30 %. При этом изменится и общая и погонная/объемная мощности: с 3400 МВт до 3000 МВт, с 34 Мвт/м до 30 МВт/м и с 10, 8 МВт/м2 до 9, 55 МВт/м2. При этом необходимая для создания амбиполярного барьера мощность инжекции в концевые пробкотроны останется прежней - 200 МВт. Так как нам желательно достичь продольной асимметрии (что, строго говоря, не необходимо) в конусах потерь, перераспределим энергию инжекции с отношения 100 МВт: 100 МВт к 40 МВт: 160 МВт, достигая, таким образом, соотношения запирания на разных концах7 реактора максимум 1: 4 - считается, что большая асимметрия может вызывать плазменные неустойчивости. На переднем конце реактора, за последней магнитной пробкой, расположено устройство называемое «магнитным соплом» - важная часть конструкции, обеспечивающая как организацию истечения плазмы и «прием» тяги так и возможность инжекции в плазменную струю дополнительного холодного рабочего тела для форсажа по тяге. С заднего конца реактора располагается другое важное устройство - прямой электростатический преобразователь-приемник плазмы (ПЭСПП), устройство для получения необходимой для функционирования ТЯРД электроэнергии и обеспечивающее часть тяги. Конструктивно он состоит из следующих элементов: - магнитного сепаратора («сопло наоборот») предназначенного для сепарации из потока плазмы электронов и осаждения их на отдельном кольцевом приемнике большого диаметра -последовательно расположенных пластин-плазмоприемников. 7 - по традиции конструкторов ракетных двигателей, «передним» будет называть тот конец реактора, из которого истекает плазма, тот на котором расположено магнитное сопло. «Задним» же будем считать конец обращенный в сторону силы тяги, т.е. наоборот от движения космического аппарата. Такая странная традиция у конструкторов ЖРД и РДТТ тем не менее имеет свое обоснование
Таким образом, мы можем принять следующие параметры предполагаемого ТЯРД:
Определившись с реакторными характеристиками проекта можно перейти к эскизному расчету параметров ТЯРД как реактивного двигателя. Основными характеристиками любого реактивного двигателя являются удельный импульс (Иу) и тяга. Их определение у ТЯРД сопряжено с некоторыми сложностями, ввиду того, что способ создания тяги у ТЯРД вариативный - т.е. тягу данный двигатель может создавать разными способами в т.ч. и в комбинациях между ними. Опишем три основных способа создания тяги: - создание тяги путем выпуска в магнитное сопло основной плазмы Проще всего поддается анализу и расчету первый способ, являющийся основным. Известна температура основной плазмы - 65 кэВ (или 7, 54 млн.К) и атомарная масса - 2. Расчет по упрощенной формуле8, без учета давления, так как плазма весьма разряжена и влияния высоко энергичных продуктов реакции (p 14, 68 МэВ и 3, 67 МэВ) и дает величину Иу в 3 958 500 м/сек или 403 500 сек (sic! 9) Зная Иу, можно рассчитать тягу. Известно, что Q реактора ~10, соответственно, за секунду в реакторе нагреется до основной температуры десятикратный объем плазмы. Лучше всего осуществлять напуск нейтрального холодного дейтерия, так как описано в [5] что требует минимальных затрат энергии. Объем плазмоида реактора составляет примерно 320 м3, что, исходя из плотности (ионной) плазмы в 1, 75 X1 014 ионов на см3 (всего 5, 6 X 1022 ионов) дает общую массу вещества плазмы в плазмоиде в 0, 186 грамма. Соответственно, ТЯРД будет выбрасывать в секунду 1, 86 грамма дейтериевой плазмы, что при импульсе удельном в 403 500 сек дает тягу в 7 360 Ньютон (750, 5 килограмм*с10) 8 - Импульс удельный, м/сек = sqrt (41 550*T/M), где Т - температура в К, а М - атомарная масса.
Представляя себе, термоядерный реактор грамотный человек, как правило, видит перед собой гигантское сооружение, со зданием в тысячи квадратных метров и установками весом в тысячи или даже десятки тысяч тонн. И будет совершенно прав - например, только магнитная система строящегося токамака «ИТЕР» (кстати, его магнитные параметры близки к рассматриваемому в данной статье реактору) весит более 10 000 тонн. А каждая из четырех секций вакуумной камеры с патрубками - 6 500 тонн. И как всё это можно забросить на орбиту? Или даже построить в космосе? • несущей трансформируемой размеростабильной ферменной конструкции. Разберем каждый элемент в отдельности, стараясь при рассмотрении опираться на существующие аналоги. Несущая трансформируемая размеростабильная ферменная конструкция. Оптимальным материалом для ее создания являются трубки из углерод-углеродных композитов, полученные методом намотки мононити. Такие конструкции уже производятся и применяются, в т.ч. и в космических исследованиях [7]. Углерод-углеродные композитные материалы (УУКМ) отличаются чрезвычайно высокой прочностью, модуль упругости не менее 100 ГПа - прочнее стали в 5-7 раз, алюминиевых сплавов - в 10-12, температуростойкостью - в вакууме до 2 500 К с практически неизменной прочностью, и главное, крайне малым, не более 0, 3 X 10-6 К-1 температурным коэффициентом расширения, что обеспечивает минимальные термические и механические деформации в процессе эксплуатации. Это важно для поддержания строгой геометрической аксиальной симметрии магнитной системы, влияющей на плазменные возмущения. Отдельные стержневые элементы фермы соединяются инваровыми шарнирами-замками и механическими актуаторами на основе элементов из сплавов с памятью формы. Секции фермы, вместе с несомыми ей элементами реактора, перед стартом складываются, при разворачивании конструкции в космосе на актуаторы подается электрических ток, нагревающих их. В результате ферма «раскрывается». Если оснастить шарнирные замки электромагнитными защелками и вторым набором актуаторов противоположного действия, то возможно и складывание конструкции в полете. Магнитная система: центральный соленоид, два концевых пробкотрона, магнитное сопло и магнитный сепаратор ПЭСПП Наиболее важное и, как представляется, громоздкое устройство в конструкции ТЯРД. Автор очень долго искал аналог - чрезвычайно трудно найти мощный соленоид больших габаритов предназначенный, например, для космических полетов. И тем не менее он был найден - в [6] описывается сверхпроводящий соленоид с безмашинным косвенным криостатированием в течении 6 суток работы при исследованиях на дрейфующих аэростатах на высоте до 40 км (с теплофизической точки зрения - космических вакуум) с полем в 2, 2 Т длинной в 1, 3 метра и диаметром в 1 метр. При этом стартовый вес этого, прочного, выдерживающего ударные нагрузки при парашютной посадке и защищенного от разряда при аварийной потере сверхпроводимости, прибора составляет всего 430 килограммов! Таким образом, совершенно очевидно, что масса магнитной системы не есть некая неизбежная константа, а полностью зависит от принимаемых конструкторских решений. Центральный соленоид реактора ТЯРД будет состоять из узких, не шире 100 мм отдельных колец внутренним диаметром 2 500 мм, занимающих всего 10 % длинны поля соленоида, как указывается в частности в [4]. Всего будет 100 таких колец, с шагом в 1 метр. Каждое кольцо состоит из следующих конструктивных элементов (изнутри к наружи): - газоохлаждаемого экрана-поглотителя рентгеновского излучения - пакета толщиной ~50 мм из листов вольфрамовой фольги, между которыми циркулирует газ-охладитель - дейтерий. К краям экрана крепится сетка из микропровода. - выполненного из бериллия высокой чистоты, резервуара для кипящего жидкого дейтерия. Данный резервуар выполняет сразу три функции: верхняя его поверхность выполняет функцию косвенного криостата для сверхпроводящих обмоток, а так же функцию гиперпроводящего резистора защиты от теплового удара при аварийной потере сверхпроводимости, а сам дейтерий и бериллиевая оболочка криостата - защиту СПО от нейтронного потока. Снизу и с боков резервуар окружен фольгированной вакуумной термоизоляцией. Резервуар имеет высоту 300 мм. ПЭСПП. Представляет собой экраны приема заряженных частиц параболической формы из тонкой, например, бериллиевой или титановой, т.е. легкой, прочной и термостойкой фольги, площадью в несколько десятков квадратных метров и кольцо, большого, около 20-30 метров, диаметра и шириной около метра для осаждения электронов. Примем (несколько волюнтаристски) массу данного устройства за 3 000 кг Ионные инжекторы- ускорители и стартовые гиротроны. Современные ионные инжекторы, например такие, как Старт-3, Старт-5 имеют довольно большую массу. Но она определяется в первую очередь массой очень массивного вакуумного корпуса и постоянных магнитов. При исключении из конструкции массивного корпуса и замене магнитных коллиматоров на сверхпроводящие, удельная масса инжекторов составит не более 50 кг/МВт мощности. Производимые сегодня гиротроны имеют удельную массу около 300 кг/МВт, но, как и у инжекторов, масса определяется в основном вакуумным корпусом. Поэтому их удельную массу примем за 100 кг/МВт. Так как мощность инжекторов составляет 200 МВт, а стартовых гиротронов - около 25 МВт, то общая масса этих систем составит 12 500 кг. Холодильники-излучатели(Х-И). Наиболее эффективными на сегодня считаются [12][13] высокотемпературные Х-И на тепловых трубах(ВТХ-ИТТ) с удельной массой в 0, 2 кг/кВт излучаемой мощности и низкотемпературные жидкостные Х-И на капельном принципе(КХ-И), обладающие, кроме того еще и метеоритной стойкостью, и имеющие удельную массу 0, 15 кг/кВт. В предположении, что 25 % из 75 МВт тепловой мощности будет сбрасываться при помощи ВТХ-ИТТ и 75 % - КХ-И общая масса этой подсистемы составит 12 500 кг. Предварительная весовая сводка:
Так как мы не знаем масс многих элементов и устройств, и могли значительно ошибиться с массами вышеупомянутых систем возьмем коэффициент запаса в ~1, 5 и примем общую сухую массу ТЯРД за 60 тонн.
|