RU2131998C1 - Бинарный космический двигатель - Google Patents

Бинарный космический двигатель Download PDF

Info

Publication number
RU2131998C1
RU2131998C1 RU97118098A RU97118098A RU2131998C1 RU 2131998 C1 RU2131998 C1 RU 2131998C1 RU 97118098 A RU97118098 A RU 97118098A RU 97118098 A RU97118098 A RU 97118098A RU 2131998 C1 RU2131998 C1 RU 2131998C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
engine
lithium
central channel
nuclear
reactor
Prior art date
Application number
RU97118098A
Other languages
English (en)
Inventor
Л.И. Кириллов
Original Assignee
Кириллов Леонид Иванович
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Кириллов Леонид Иванович filed Critical Кириллов Леонид Иванович
Priority to RU97118098A priority Critical patent/RU2131998C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2131998C1 publication Critical patent/RU2131998C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)

Abstract

Изобретение предназначено для использования в космической технике. Бинарный космический двигатель /БКД/ представляет собой комбинированный компактный двигатель, содержащий в передней части нейтронный облучатель, соединенный с микротермоядерным реактором и переходящий в центральный канал. Спарен с электронным ракетным двигателем /ЭРД/. БКД содержит бак с жидким водородом, водородную трубу, насос, выход газов и турбину. В передней части ядерного ракетного двигателя литиевая трубка с литием-6 через насос и нейтронный облучатель соединена с микроядерным реактором, соединенным с центральным каналом, заканчивающимся магнитным соплом, выдавливающим и ускоряющим ионизированный водород. Изобретение позволяет создать импульс более 3•107 м/с. 3 ил.

Description

Бинарный космический двигатель (БКД) представляет собой комбинированный компактный двигатель, содержащий в передней части нейтронный облучатель, соединенный с микротермоядерным реактором, переходящим в электрический (электронный) ракетный двигатель (ЭРД). Предназначен для скоростных космических кораблей.
Прототипом является ядерный ракетный двигатель (ЯРД), содержащий корпус (с расположенными в нем элементами двигателя), бак с жидким водородом, соединенный через насос, зону нагрева (реактор) и турбину с центральным каналом, заканчивающимся зоной ускорения сопла с электрическим ракетным двигателем, включающим кольцевидные анод и катод, и ядерный реактор (Корлисс У.Р. "Ракетные двигатели для космических полетов", Издательство иностранной литературы, М., 1962, с. 322-323, фиг. 107).
ЯРД в 22 раза создает меньше энергии, чем при реакции ядерного синтеза литий-6 + нейтрон и в 84,5 раза меньше, чем при термоядерной реакции дейтерий + тритий. Кроме того ЯРД образует большое количество радиоактивных отходов, которые являются балластом для космического корабля. Использование энергии термоядерного синтеза для получения импульса более 3 • 107 м/с.
На фиг. 1 изображен продольный разрез термоядерного космического двигателя, расположенного в верхней трети космического корабля, корпус которого имеет большую площадь и служит нейтрализатором положительного объемного заряда при работе электронного ЭРД.
На фиг. 2 изображен продольный разрез нейтронного облучателя с микротермоядерным реактором.
На фиг. 3 изображен продольный разрез электронного ЭРД.
Космический бинарный двигатель содержит корпус ядерного ЯРД 1, литиевую трубку 2 с литием-6, насос 3, закачивающий литий-6 в нейтронный облучатель 4, который медленными нейтронами облучает литий-6, кольцевидный катод 5 (фиг. 2), активную зону 6, где замедлитель нейтронов 7 из оксида бериллия замедляет нейтроны. Карбид плутония 8 излучает нейтроны с энергией 1000 МВт. Отражатель нейтронов из оксида бериллия 9 отражает нейтроны, а соленоидная катушка 10 создает с кольцевым анодом 11 асимметричное магнитное поле. Под действием силы Ампера ядерное топливо проходит в микротермоядерный реактор 12, содержащий дейтериевую трубку 13, насос 14, закачивающий дейтерий в активную зону 15 для термоядерной реакции образовавшегося трития с поступающим дейтерием. Стенка 16 реактора выполнена из карбида циркония с зеркальным покрытием и окружена соленоидной катушкой 17, защищающей стенку реактора.
Бак 18 с жидким водородом водородной трубой 19 через насос 20 соединен с рубашкой. Труба 21 для воздуха используется, когда в баке вместо водорода находится жидкий азот. Насос 22 закачивает воздух в рубашку. Рубашка 23 охлаждает соленоидную катушку, стенку центрального канала и нагревает газ. Газовая труба 24 через турбину соединена с центральным каналом. Горячий газ вращает турбину 25 с электрогенератором 26, который вырабатывает электроэнергию. К электросети подключены аккумулятор 27 и резонансный конденсатор 28. Двигатель содержит центральный канал 29. Соленоидная катушка 30 защищает катод, анод, стенку центрального канала и создает с анодом асимметричное магнитное поле. В зоне ускорения под действием силы Ампера ускоряется ионизированный водород. Стенка 31 центрального канала выполнена из карбида циркония (температура плавления 3800oC) с зеркальным покрытием. Электрический ракетный двигатель содержит кольцевидный катод 32 и кольцевидный анод 33. Магнитное сопло 34 выдавливает и ускоряет ионизированный водород, создавая тяговую силу.
На фиг. 3 изображен продольный разрез электронного ЭРД. Двигатель содержит корпус 35. Полушаровидный катод 36 имеет форму половины полого шара. Соленоидная катушка 37 защищает кольцевидный анод от электронов и создает с анодом асимметричное магнитное поле. Под действием силы Ампера ускоряются электроны. Двигатель содержит кварцевый изолятор 38 и кольцевидный анод 40. Магнитное сопло выжимает и ускоряет электроны.
Работа двигателя осуществляется следующим образом.
По трубке 2 литий-6 закачивается насосом 3 в нейтронный облучатель 4. Облученный литий и тритий движутся в микротермоядерный реактор 12, в котором происходит термоядерная реакция образовавшегося трития с поступающим дейтерием по трубке 13 с выделением большого количества энергии. Из бака с жидким водородом 18 по трубке 19 насосом 20 закачивается водород в рубашку 23. Водород нагревается, проходя по газовой трубе 24, вращает турбину 25 с электрогенератором 26, соединенным с аккумулятором 27 и резонансным конденсатором 28. Горячий водород проходит в центральный канал 29 и превращается в ионизированный водород, выходя из сопла 34, создает тяговую силу. Электронный ЭРД 35 расположен в нижней части космического корабля. При включении катод 36 излучает электроны с высокой энергией. Соленоидная катушка 37 вокруг кварцевого изолятора 38 и кольцевидный анод 39 создают асимметричное магнитное поле в зоне ускорения. Под действием силы Ампера ускоряются электроны, которые выжимаются и ускоряются магнитным соплом 40. Выходя из магнитного сопла, они создают тяговую силу с импульсом до 2 • 108 м/с.

Claims (1)

  1. Бинарный двигатель, содержащий корпус, бак с жидким водородом, соединенный через насос, зону нагрева и турбину с центральным каналом, заканчивающимся зоной ускорения сопла с электрическим ракетным двигателем, включающим кольцевидные анод и катод и ядерный реактор, отличающийся тем, что ядерный реактор выполнен в виде микротермоядерного реактора с соленоидной катушкой, соединенного с дейтериевой трубкой с дейтерием и через нейтронный облучатель, включающий отражатель нейтронов из оксида бериллия, с литиевой трубкой с литием-6, причем выход микротермоядерного реактора соединен с центральным каналом, который окружен второй соленоидный катушкой, а корпус является нейтрализатором положительного объемного заряда.
RU97118098A 1997-10-20 1997-10-20 Бинарный космический двигатель RU2131998C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97118098A RU2131998C1 (ru) 1997-10-20 1997-10-20 Бинарный космический двигатель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97118098A RU2131998C1 (ru) 1997-10-20 1997-10-20 Бинарный космический двигатель

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2131998C1 true RU2131998C1 (ru) 1999-06-20

Family

ID=20198608

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97118098A RU2131998C1 (ru) 1997-10-20 1997-10-20 Бинарный космический двигатель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2131998C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Корлисс У.Р. Ракетные двигатели для космических полетов. - М.: Издательство иностранной литературы, 1962, с. 322 - 332, фиг. 107. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11049620B2 (en) Method and apparatus for the generation, heating and/or compression of plasmoids and/or recovery of energy therefrom
US7482607B2 (en) Method and apparatus for producing x-rays, ion beams and nuclear fusion energy
US4826646A (en) Method and apparatus for controlling charged particles
EP1642301A2 (en) Fusion apparatus and methods
US7486758B1 (en) Combined plasma source and liner implosion system
US20110200153A1 (en) Magnetic and electrostatic nuclear fusion reactor
Ongena Fusion: A true challenge for an enormous reward
WO1980000045A1 (en) Method and apparatus for generating and utilizing a compound plasma configuration
RU2131998C1 (ru) Бинарный космический двигатель
RU2140014C1 (ru) Авиакосмические двигатели для космических самолетов
RU2171914C1 (ru) Термоядерный космический двигатель
Robinson Alternative approaches: concept improvements in magnetic fusion research
Cohen et al. Method and apparatus to produce high specific impulse and moderate thrust from a fusion-powered rocket engine
RU2156378C2 (ru) Ядерный космический двигатель
Wood et al. Fusion Power
Miley et al. Progress in development of a converging beam neutron source for driving a sub-critical fission reactor
RU2156000C2 (ru) Термоядерная электростанция
RU2113617C1 (ru) Ядерный ракетный двигатель
Gould Controlled Fusion--Clean, Unlimited Power Generation
Batani et al. Controlled thermonuclear fusion
Greatbatch et al. 3 HE fusion device with direct electrical conversion
Petrescu Cold Nuclear Fusion: Germany 2012
Ion COLD
Ragheb Magnetic confinement fusion
Niu Proton beam fusion