RU2398717C1 - Способ доставки грузов в космос и система его осуществления - Google Patents
Способ доставки грузов в космос и система его осуществления Download PDFInfo
- Publication number
- RU2398717C1 RU2398717C1 RU2009100935/11A RU2009100935A RU2398717C1 RU 2398717 C1 RU2398717 C1 RU 2398717C1 RU 2009100935/11 A RU2009100935/11 A RU 2009100935/11A RU 2009100935 A RU2009100935 A RU 2009100935A RU 2398717 C1 RU2398717 C1 RU 2398717C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- cargo
- spacecraft
- medium
- storage
- goods
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 22
- 239000000126 substance Substances 0.000 claims abstract description 18
- 230000005520 electrodynamics Effects 0.000 claims abstract description 4
- 238000003860 storage Methods 0.000 claims description 31
- 238000009825 accumulation Methods 0.000 claims description 5
- 238000009434 installation Methods 0.000 claims description 5
- 238000000926 separation method Methods 0.000 claims description 5
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims description 4
- 230000001133 acceleration Effects 0.000 claims description 3
- 239000000428 dust Substances 0.000 claims description 3
- 239000002245 particle Substances 0.000 claims description 3
- 239000007787 solid Substances 0.000 claims description 3
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 claims description 2
- 239000003094 microcapsule Substances 0.000 claims description 2
- 238000003032 molecular docking Methods 0.000 abstract description 8
- 239000000203 mixture Substances 0.000 abstract description 3
- 239000000446 fuel Substances 0.000 description 11
- 239000002994 raw material Substances 0.000 description 10
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- 235000015842 Hesperis Nutrition 0.000 description 3
- 235000012633 Iberis amara Nutrition 0.000 description 3
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 3
- 238000001427 incoherent neutron scattering Methods 0.000 description 3
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000007800 oxidant agent Substances 0.000 description 3
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 3
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 3
- 230000032258 transport Effects 0.000 description 3
- XKRFYHLGVUSROY-UHFFFAOYSA-N Argon Chemical compound [Ar] XKRFYHLGVUSROY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N Carbon dioxide Chemical compound O=C=O CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- MYMOFIZGZYHOMD-UHFFFAOYSA-N Dioxygen Chemical compound O=O MYMOFIZGZYHOMD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N Magnesium Chemical compound [Mg] FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 2
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 2
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 2
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 2
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 2
- 229910052749 magnesium Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000011777 magnesium Substances 0.000 description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 description 2
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 2
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 description 2
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 2
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 2
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N Boron Chemical compound [B] ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N Glycerine Chemical compound OCC(O)CO PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N Lithium Chemical compound [Li] WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N Silicon Chemical compound [Si] XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000004220 aggregation Methods 0.000 description 1
- 230000002776 aggregation Effects 0.000 description 1
- 229910052783 alkali metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 150000001340 alkali metals Chemical class 0.000 description 1
- 238000013459 approach Methods 0.000 description 1
- 229910052786 argon Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910052796 boron Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910002092 carbon dioxide Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000001569 carbon dioxide Substances 0.000 description 1
- 238000005266 casting Methods 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 1
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 1
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 1
- 230000008030 elimination Effects 0.000 description 1
- 238000003379 elimination reaction Methods 0.000 description 1
- 239000006023 eutectic alloy Substances 0.000 description 1
- 239000006260 foam Substances 0.000 description 1
- 239000002828 fuel tank Substances 0.000 description 1
- 239000001257 hydrogen Substances 0.000 description 1
- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 description 1
- 125000004435 hydrogen atom Chemical class [H]* 0.000 description 1
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 1
- 239000005433 ionosphere Substances 0.000 description 1
- 229910052743 krypton Inorganic materials 0.000 description 1
- DNNSSWSSYDEUBZ-UHFFFAOYSA-N krypton atom Chemical compound [Kr] DNNSSWSSYDEUBZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000008258 liquid foam Substances 0.000 description 1
- 229910052744 lithium Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000007774 longterm Effects 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 238000002844 melting Methods 0.000 description 1
- 230000025308 nuclear transport Effects 0.000 description 1
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 1
- JTJMJGYZQZDUJJ-UHFFFAOYSA-N phencyclidine Chemical compound C1CCCCN1C1(C=2C=CC=CC=2)CCCCC1 JTJMJGYZQZDUJJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000001141 propulsive effect Effects 0.000 description 1
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 description 1
- 239000002901 radioactive waste Substances 0.000 description 1
- 239000011819 refractory material Substances 0.000 description 1
- 230000008439 repair process Effects 0.000 description 1
- 239000002760 rocket fuel Substances 0.000 description 1
- 238000005096 rolling process Methods 0.000 description 1
- 229910052710 silicon Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010703 silicon Substances 0.000 description 1
- 239000008259 solid foam Substances 0.000 description 1
- 239000002699 waste material Substances 0.000 description 1
- 229910052724 xenon Inorganic materials 0.000 description 1
- FHNFHKCVQCLJFQ-UHFFFAOYSA-N xenon atom Chemical compound [Xe] FHNFHKCVQCLJFQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B64—AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
- B64G—COSMONAUTICS; VEHICLES OR EQUIPMENT THEREFOR
- B64G1/00—Cosmonautic vehicles
- B64G1/10—Artificial satellites; Systems of such satellites; Interplanetary vehicles
- B64G1/1078—Maintenance satellites
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B64—AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
- B64G—COSMONAUTICS; VEHICLES OR EQUIPMENT THEREFOR
- B64G1/00—Cosmonautic vehicles
- B64G1/002—Launch systems
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B64—AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
- B64G—COSMONAUTICS; VEHICLES OR EQUIPMENT THEREFOR
- B64G1/00—Cosmonautic vehicles
- B64G1/22—Parts of, or equipment specially adapted for fitting in or to, cosmonautic vehicles
- B64G1/40—Arrangements or adaptations of propulsion systems
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B64—AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
- B64G—COSMONAUTICS; VEHICLES OR EQUIPMENT THEREFOR
- B64G1/00—Cosmonautic vehicles
- B64G1/22—Parts of, or equipment specially adapted for fitting in or to, cosmonautic vehicles
- B64G1/64—Systems for coupling or separating cosmonautic vehicles or parts thereof, e.g. docking arrangements
- B64G1/648—Tethers
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Remote Sensing (AREA)
- Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Astronomy & Astrophysics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Warehouses Or Storage Devices (AREA)
- Filling Or Discharging Of Gas Storage Vessels (AREA)
- Braking Arrangements (AREA)
- Management, Administration, Business Operations System, And Electronic Commerce (AREA)
Abstract
Изобретения относятся к космическим транспортным средствам и способам доставки грузов на околоземную орбиту. Способ включает выведение на орбиту одного или более космических аппаратов-накопителей (КАН). КАН (1) содержит корпус (5), приемное устройство (6) грузов (искусственной среды), контейнер (11) с тормозной средой, установку (12) для разделения грузов (2) и тормозной среды, накопительные баки (8), двигательную установку (10), спутниковую солнечную энергостанцию (13), а также радиаторы (7) для охлаждения тормозной среды. КАН (1) снабжен стыковочным узлом (9) для обеспечения передачи накопленных в баках (8) грузов аппарату-потребителю (3). Искусственная среда (2) создается из грузов, доставляемых при помощи суборбитальных летательных аппаратов (4) на время, необходимое для ее захвата КАН (1). Эта среда может состоять из многообразных по химическому составу, агрегатному состоянию веществ и объектов различной геометрической формы. Захваченный груз (2) поступает в приемное устройство (6) и далее в контейнер (11) последовательно отдельными порциями в виде облака или потока. Для компенсации потерь скорости КАН (1) используют двигательные системы, питаемые энергией от указанной энергостанции (13). В качестве такой системы м.б. использована двигательная установка (10) реактивного типа с расходом части поступающего груза (2). Возможно также использование электродинамической тросовой системы (в режиме орбитального электродвигателя). Техническим результатом изобретений является расширение номенклатуры грузов и снижение стоимости их доставки в космос, а также обеспечение экологической безопасности системы, в т.ч. за счет сокращения потребления ею атмосферного воздуха. 2 н.п. ф-лы, 1 ил.
Description
Изобретение относится к ракетостроению и космонавтике, а именно к космическим транспортным системам: способам и системам доставки грузов на околоземную орбиту.
Актуальной задачей космонавтики до сих пор является существенное снижение удельных затрат на доставку грузов в космос - воплощение многих технически реализуемых и важных космических проектов отложено из-за неприемлемых цен на транспортировку грузов. Высокая цена транспортировки грузов с Земли в космическое пространство в основном обусловлена тем, что большую часть груза ракет составляет топливо, а доля полезного груза измеряется несколькими процентами. Высказаны различные предложения о развитии способов и систем, направленных на решение проблемы удешевления доставки грузов в космос.
По мнению некоторых специалистов, эта проблема снимается, если для транспортировки грузов в космос использовать энергетические и сырьевые ресурсы самого космоса, в том числе околоземного пространства. Существуют два направления.
Одно из них состоит в том, что снижение затрат по доставке грузов на околоземную орбиту достигается использованием суборбитальной одноступенчатой ракеты с незначительным расходом топлива на единицу массы груза и орбитального аппарата-ускорителя. Ракета сообщает грузу только часть необходимой для выхода на орбиту скорости, а орбитальный аппарат-ускоритель сообщает грузу полную орбитальную скорость. Ступень орбитального базирования после предварительного аэродинамического торможения и частичной потери скорости сближается с суборбитальной разгонной ступенью наземного базирования, а после приема груза вновь разгоняется до орбитальной скорости, используя при этом дешевое топливо, выработанное на лунных заводах (Еськов Ю.М. Экологически чистая мировая электроэнергетика и космонавтика в XXI веке // М.: «Академия Тринитаризма», Эл №77-6567, публикация №14590, 03.10.2007; Флоров В.И. Будущее Земли и человечества: роль и место космонавтики // http://n113m.narod.ru/galaktika/florov.htm).
Суть другого направления состоит в том, что груз, в данном случае компоненты топлива, берется непосредственно из атмосферы. При этом используется способ их разгона до орбитальной скорости, заключающийся в передаче ускоряемым газам необходимой кинетической энергии непосредственно на борту аппарата орбитального базирования. Такие аппараты снабжены электроракетной двигательной установкой, в которой скорость истечения рабочего вещества превышает скорость поступающего вещества. Таким образом, обеспечивается высокая доля полезного груза в общей массе из-за малой доли веществ, расходуемых в электроракетной двигательной установке. Необходимое сырье для компонентов ракетного топлива извлекается непосредственно на орбите из атмосферы планеты, например Земли, низкоорбитальными космическими аппаратами-накопителями (КАН). Захват и аккумуляция сырья осуществляется следующим образом. КАН движется в пределах атмосферы на низкой околоземной орбите высотой от 105 до 120 км и собирает разреженный воздух, выделяя из него кислород и используя оставшийся азот в электрореактивном двигателе для компенсации потерь на аэродинамическое сопротивление.
Известен проект С.Деметриади под названием «Профак» (PROFАС - PROpulsive Fluid Accumulator - аккумулятор жидкого топлива), реализующий рассмотренный выше способ (Гэтланд К. Космическая техника. Иллюстрированная энциклопедия. Перевод с английского. - М.: Мир, 1986).
Аппарат «Профак» включает заборник воздуха (приемное устройство), установку для сжижения и разделения компонентов, радиаторы установки сжижения, бак жидкого кислорода, вспомогательные топливные баки, электрореактивные (электроракетные) двигатели, разгонный двигатель, стыковочный узел, ядерный реактор и радиаторы реактора. «Профак», перемещаясь по орбите, у границы плотных слоев атмосферы захватывает разряженный воздух, сжимает его путем газодинамического сжатия в заборнике и в компрессорах, охлаждает и выделяет жидкий кислород. Оставшийся азот «Профак» использует в ядерном электрореактивном двигателе для компенсации потерь на аэродинамическое сопротивление. Большая часть внешней поверхности аппарата занята радиаторами отвода избыточного тепла от энергетической установки, компрессоров и установки для сжижения. На борту аппарата размещена обычная ракетная система для перевода на более высокую орбиту в аварийных ситуациях и для разгрузки, осуществляемой через стыковочный узел. «Профак» имеет преимущества перед другими известными ядерными транспортными системами, так как устраняет необходимость размещения тяжелого ядерного реактора на борту самих космических летательных аппаратов. По оценкам разработчиков использование подобной системы может снизить стоимость доставки на Луну 1 кг груза до 1000 долларов.
Несмотря на экономическую привлекательность, размещение работающего ядерного реактора на предельно низкой орбите в верхних слоях атмосферы является основным недостатком системы «Профак». В случае возникновения аварийной ситуации в ядерном реакторе в системе предусмотрен перевод аппарата на более высокую орбиту для проведения ремонта или высотного захоронения неисправного реактора, однако это не обеспечивает полной безопасности наземных территорий, находящихся под орбитой аппарата.
Использование вместо ядерного реактора спутниковой солнечной энергостанции (ССЭС) на предельно низких орбитах затруднительно, так как большая площадь их элементов, например, таких как солнечные батареи или же фокусирующие зеркала, создает аэродинамическое сопротивление такой величины, что на его компенсацию мощности ССЭС не достаточно, что делает систему неработоспособной. Для эффективного использования солнечной энергии требуются более высокие орбиты, но в этом случае плотность сырьевых компонентов настолько низка, что эксплуатация КАН становится нерентабельной.
Как один из вариантов устранения указанного недостатка рассмотрим способ накопления атмосферного кислорода и азота с помощью низкоорбитального околоземного космического аппарата-накопителя с дистанционным энергоснабжением со средневысотных энергоизлучательных лазерных комплексов, выбранный в качестве прототипа (Еськов Ю.М. Экологически чистая мировая электроэнергетика и космонавтика в XXI веке // «Академия Тринитаризма». - М.: Эл №77-6567, публикация №14590, 03.10.2007, с.41-45).
Система, реализующая данный способ, состоит из группы 6-ти КАН и 6-ти средневысотных непрерывно работающих космических энергоизлучательных станций (КЭС), образующих правильную орбитальную систему сплошного глобального покрытия (на высоте около 10000 км), что гарантирует постоянное энергопитание нескольких КАН на орбитах высотой около 105 км. В качестве КЭС применяется система преобразования энергии солнечного излучения и его трансляция к КАН - спутниковая солнечная энергостанция, например инфракрасный лазер с тепловым нагревом солнечным излучением. Лазер размещается в фокусе оптической системы с солнечным крупногабаритным зеркальным концентратором.
Космический аппарат-накопитель содержит: входной диффузор (приемное устройство), рефрижератор, установку для разделения компонентов накопленного атмосферного воздуха, радиаторы, баки накопители, двигательную установку (ДУ), в частности электроракетный двигатель (ЭРД), разгонный двигатель, стыковочный узел. Вместо ядерного реактора в данной системе используется тепловой турбоэлектромашинный электропреобразователь, включающий параболическое приемное зеркало, приемник-теплообменник, турбомашинную энергетическую установку, панельный холодильник-излучатель.
Энергосистема работает следующим образом. Лазерное излучение попадает на параболическое приемное зеркало, непрерывно отслеживающее направление на КЭС, фокусируется на приемник-теплообменник, нагревающий газообразное рабочее тело турбомашиной энергетической установки замкнутой системы. Отвод тепла производится через обычный панельный холодильник-излучатель.
Основное преимущество системы КАН с дистанционным энергоснабжением от лазерных КЭС в отличие от КАН с энергоснабжением от ядерного реактора состоит в обеспечении экологической безопасности при возникновении аварийной ситуации.
Однако на данном этапе применение подобных систем невозможно, так как требует дополнительной разработки и создания космических лазеров большой мощности с высоким энергомассовым совершенством. Кроме того, размещение лазерных КЭС на орбитах высотой около 10000 км существенно увеличивает стоимость монтажа системы по сравнению с вариантом ее размещения на низких орбитах.
Все рассмотренные выше системы КАН предназначены для сбора и накопления газообразного сырья из атмосферы Земли и последующего получения одного из компонентов топлива - окислителя, но при этом не решается проблема доставки в космос других видов сырьевых веществ, конструкционных материалов и различных объектов. Например, такой компонент как горючее необходимо доставлять на орбиту дополнительно традиционным дорогостоящим способом. То есть проблема получения топлива на орбите решается частично, а доставка иных видов грузов таким способом вообще невозможна.
Технической задачей, на решение которой направлено изобретение, является создание способа доставки грузов в космос и системы его осуществления, расширяющих виды транспортируемых грузов и существенно снижающих удельную стоимость доставки их в космос, а также обеспечивающих экологическую безопасность системы, осуществляемых за счет компенсации атмосферного сырья грузами, доставляемыми с поверхности планеты, выведения космических аппаратов-накопителей на более высокие орбиты и размещения на них спутниковой солнечной энергостанции.
Указанный технический результат достигается при помощи предлагаемого способа доставки грузов в космос и системы его осуществления.
Способ заключается в предварительном выведении на орбиту одного и более космического аппарата-накопителя, осуществляющего захват среды, формируемой грузами и находящейся на пути его движения, накопление и дальнейшую передачу на другие космические аппараты. Средняя высота орбиты космического аппарата-накопителя определяется соотношением сил аэродинамического сопротивления и тяги двигательной установки, питаемой энергией спутниковой солнечной энергостанции. Среда создается искусственно при помощи суборбитальных летательных аппаратов на время, необходимое для ее захвата космическим аппаратом-накопителем, и может состоять из многообразных по химическому составу, агрегатному состоянию веществ и объектов различной геометрической формы.
Система, реализующая способ, содержит суборбитальные летательные аппараты, спутниковую солнечную энергостанцию и корпус космического аппарата-накопителя, включающий приемное устройство, радиаторы, накопительные баки, стыковочный узел, двигательную установку. При этом космический аппарат-накопитель дополнительно содержит контейнер с тормозной средой, соединенный с приемным устройством и установкой для разделения грузов и тормозной среды, а спутниковая солнечная энергостанция объединена с космическим аппаратом-накопителем.
Предлагаемый способ заключается в предварительном выведении на околоземную орбиту как минимум одного КАН, оснащенного ССЭС. Высота орбиты определяется возможностью развертывания на ней ССЭС без возникновения сил аэродинамического сопротивления больших, чем сила тяги от двигательной установки, обеспечиваемой энергией от ССЭС. Подъем полезного груза на высоту орбиты движения КАН с последующим отделением груза перед приближающимся КАН обеспечивается регулярными запусками (минимум одного) суборбитальных летательных аппаратов наземного базирования. На пути движения КАН суборбитальные летательные аппараты образуют искусственную среду из грузов, имеющих суборбитальную скорость. Эта среда захватывается через приемное устройство КАН (скорость КАН при этом больше скорости груза), выравнивает скорость в контейнере со специальной тормозной средой, аккумулируется в накопительных баках и далее передается по назначению, в том числе может частично направляться в ДУ. Компенсация потерь скорости КАН от захвата груза и аэродинамического сопротивления осуществляется ДУ. В качестве ДУ могут использоваться как реактивные (ракетные) системы (например, ЭРД, гелиотермические ракетные двигатели и термохимические), так и не ракетные системы, не нуждающиеся в рабочем веществе, например электродинамическая тросовая система (ЭДТС), использующая для создания тяги силу Ампера на основе взаимодействия с ионосферой и магнитным полем планеты. Предлагаемый способ и система его реализации позволяет транспортировать грузы, состоящие из разнообразных видов сырьевых веществ, конструкционных материалов и объектов различных видов и форм. Совмещение КАН с ССЭС позволяет существенно сократить стоимость проекта и сроки его реализации в связи с устранением необходимости разработки и создания высотной орбитальной системы ССЭС сплошного глобального покрытия с лазерной системой дистанционного энергоснабжения КАН и тем самым создать установку такую же экономически доступную и быстро реализуемую, как КАН с ядерным реактором, но экологически безопасную.
Реализация предлагаемого способа доставки грузов в космос и система его осуществления схематично представлены на Фиг.1а), где 1 - космический аппарат-накопитель, 2 - искусственная среда (грузы), 3 - космические аппараты (потребители грузов), 4 - суборбитальные летательные аппараты. Устройство космического аппарата-накопителя представлено на Фиг.1б), где 5 - корпус космического аппарата-накопителя, 6 - приемное устройство, 7 - радиаторы, 8 - накопительные баки, 9 - стыковочный узел, 10 - двигательная установка, 11 - контейнер с тормозной средой, 12 - установка для разделения грузов и тормозной среды, 13 - спутниковая солнечная энергостанция.
Предложенный способ доставки грузов в космос и система его осуществления реализуются следующим образом.
Космический аппарат-накопитель 1, совмещенный с ССЭС 13, выводится на заданную орбиту, определяемую таким образом, что на данной орбите сила тяги ДУ 10, питаемой энергией ССЭС 13, больше либо равна сумме сил аэродинамического сопротивления системы и ее торможения от захватываемых грузов. С планеты, например с Земли, осуществляются запуски суборбитальных летательных аппаратов (минимум одного) с порциями грузов. В качестве суборбитальных летательных аппаратов 4 могут применяться как ракеты (в том числе и одноступенчатые), ракетопланы, аэрокосмические самолеты, так и аппараты, метаемые с поверхности планеты. Отделение доставляемых грузов с летательных аппаратов осуществляется таким образом, что груз в расчетной точке траектории встречается с приемным устройством КАН. Способ предусматривает выброс груза как единой порцией, так и множеством более мелких порций, которые распределяются на заданном участке траектории движения КАН в период времени, гарантирующий их захват приемным устройством КАН. Таким образом, груз, имеющий суборбитальную скорость, захватывается КАН 1 (Фиг.1а), входит в приемное устройство 6 (Фиг.1б) в виде единой порции или последовательно отдельными порциями и поступает в контейнер с тормозной средой 11, где происходит выравнивание скоростей груза и КАН. В качестве тормозной среды могут использоваться различные вещества (твердые, жидкие, газообразные или в состоянии плазмы) и физические поля (магнитные, электрические), основное назначение которых состоит в преобразовании кинетической энергии затормаживаемых грузов в другие виды энергии, например тепловую энергию. В качестве веществ, образующих тормозную среду, могут использоваться различные газопылевые и газокапельные смеси, жидкости в виде струй или потоков пены на основе воды, легкоплавких металлов и эвтектических сплавов, другие виды жидкой и твердой пен или одноразовые сменяемые многослойные, пористые или сотовые конструкции, формируемые (литьем, прокатом или штамповкой) непосредственно на борту КАН из вещества предыдущих отработанных конструкций. Далее захваченный груз поступает в установку для разделения грузов и тормозной среды 12, где он извлекается из тормозной среды и направляется в накопительные баки 8 для подготовки к передаче на другие космические аппараты (потребители грузов), а также, в случае необходимости, часть груза используется непосредственно на борту КАН в качестве рабочего вещества. Компенсация потерь скорости КАН от захвата груза и аэродинамического сопротивления осуществляется ДУ 10. В случае использования ракетных ДУ часть груза расходуется на создание компенсирующей тяги. При использовании ЭДТС груз не направляется в ДУ, а полностью передается на другие космические аппараты (потребители грузов). Избыточное тепло, накапливающееся в контейнере с тормозной средой 11 в процессе захвата груза, отводится с помощью радиаторов 7. Процесс захвата грузов, подаваемых с поверхности планеты, регулярно повторяется до тех пор, пока не будут заполнены накопительные баки 8, а накопленный груз передан космическому аппарату (потребителю грузов) 3 во время стыковки посредством стыковочного узла 9. После передачи груза цикл повторяется.
Движение КАН может осуществляться как по круговым орбитам с равномерной подачей грузов на всем протяжении траектории движения, так и по эллиптическим с подачей грузов в КАН только в перигее и с дальнейшим накоплением ССЭС энергии на остальных участках орбиты. Такой вариант удобен на стадии развертывания системы ССЭС и проведения опытно-конструкторских работ по проекту КАН. Орбиты КАН могут быть полярные солнечно-синхронные, экваториальные и промежуточные. На солнечно-синхронной орбите панели ССЭС создают минимальное аэродинамическое сопротивление движению за счет ориентации ребром в сторону полета КАН. В случае движения аппарата-накопителя по низкой околоземной орбите с заходом в тень планеты, панели ССЭС разворачиваются таким образом, чтобы минимизировать аэродинамическое сопротивление, либо складываются, сворачиваются или скручиваются.
Использование КАН для транспортировки грузов с планет экономически более выгодно, чем использование многоступенчатых ракет, но ограничено узкой группой веществ, составляющих груз, тогда как предлагаемый способ и система расширяют виды транспортируемых грузов от сырья до пассажирских аппаратов при значительно меньших затратах. Предлагаемым способом в космос могут доставляться не только кислород в качестве окислителя, но и горючее, например водород, литий, бор, магний, алюминий, углерод, кремний. В качестве дополнительной группы окислителей можно будет доставлять такие удобные для длительного хранения компоненты топлива, как воду и углекислоту для горючего из магния и алюминия, которые одновременно представляют собой удобное сырье для изготовления непосредственно на орбите элементов космических конструкций. Этим же способом могут доставляться в космос рабочие вещества для ЭРД межорбитальных и межпланетных буксиров, например, такие как аргон, криптон, ксенон, щелочные металлы. Большая часть этих веществ может подаваться в приемное устройство КАН в бесконтейнерном виде. Твердые вещества могут подаваться бесконтейнерно, например в виде потока, облака пылевых частиц, сфер, стержней, проволок и лент. Газы, как и металлы, также могут доставляться бесконтейнерным способом в капельно-жидком виде или в виде частиц льда. Вещества со сложной молекулярной структурой для защиты от термического разрушения во время контакта с тормозной средой могут помещаться в защитные теплоизолированные микрокапсулы и контейнеры из тугоплавких материалов. В таких же контейнерах могут подаваться и радиоактивные отходы в целях их последующего захоронения в дальнем космосе. В перспективе, контейнерная доставка грузов может использоваться для транспортировки как различных технических устройств, так и людей, в тех вариантах КАН, где достаточная протяженность контейнера с тормозной средой обеспечивает переносимую величину ускорений.
Claims (2)
1. Способ доставки грузов в космос, включающий предварительное выведение на орбиту по меньшей мере одного космического аппарата-накопителя, осуществляющего захват и ускорение грузов, запускаемых при помощи суборбитальных летательных аппаратов на время, необходимое для их захвата космическим аппаратом-накопителем, и находящихся на пути движения данного аппарата-накопителя, их накопление и дальнейшую передачу на другие космические аппараты, компенсацию потерь скорости аппарата-накопителя от захвата грузов и аэродинамического сопротивления и питание энергией от спутниковой солнечной энергостанции, отличающийся тем, что выброс груза осуществляется множеством мелких порций, которые распределяются на заданном участке траектории движения космического аппарата-накопителя, образуя искусственную среду, груз поступает в приемное устройство и далее в контейнер с тормозной средой последовательно отдельными порциями в виде облака или потока, а для компенсации указанных потерь скорости космического аппарата-накопителя используют двигательные установки, питаемые энергией от указанной энергостанции, как реактивного типа с расходом части поступающего груза, так и электродинамического, на основе тросовых систем.
2. Система для реализации способа по п.1, содержащая суборбитальные летательные аппараты для запуска грузов, спутниковую солнечную энергостанцию, по меньшей мере один космический аппарат-накопитель, включающий в себя приемное устройство, накопительные баки, контейнер с тормозной средой, соединенный с приемным устройством и установкой для разделения грузов и тормозной среды, отличающаяся тем, что груз сформирован в виде облака пылевых частиц в твердом или капельножидком состоянии, микрокапсул, сфер, контейнеров, а также потока стержней, проволок и лент, а космический аппарат-накопитель объединен с указанной солнечной энергостанцией и для компенсации потерь скорости аппарата-накопителя от захвата грузов и аэродинамического сопротивления снабжен питаемой от указанной энергостанции двигательной установкой, выполненной в виде электродинамической тросовой или реактивной системы с расходом части поступающего груза в качестве рабочего вещества.
Priority Applications (6)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2009100935/11A RU2398717C1 (ru) | 2009-01-13 | 2009-01-13 | Способ доставки грузов в космос и система его осуществления |
EA201100338A EA017577B1 (ru) | 2009-01-13 | 2010-02-02 | Способ доставки грузов в космос и система его осуществления |
US13/144,275 US8882047B2 (en) | 2009-01-13 | 2010-02-02 | Method and system for delivering cargoes into space |
UAA201109200A UA99230C2 (ru) | 2009-01-13 | 2010-02-02 | Способ доставки грузов в космосе и система для его осуществления |
PCT/RU2010/000036 WO2010082869A1 (ru) | 2009-01-13 | 2010-02-02 | Способ доставки грузов в космос и система его осуществления |
EP10731435.3A EP2390188B1 (en) | 2009-01-13 | 2010-02-02 | Method for delivering cargoes into space and a system for implementation of same |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2009100935/11A RU2398717C1 (ru) | 2009-01-13 | 2009-01-13 | Способ доставки грузов в космос и система его осуществления |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2009100935A RU2009100935A (ru) | 2010-07-20 |
RU2398717C1 true RU2398717C1 (ru) | 2010-09-10 |
Family
ID=42339985
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2009100935/11A RU2398717C1 (ru) | 2009-01-13 | 2009-01-13 | Способ доставки грузов в космос и система его осуществления |
Country Status (6)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US8882047B2 (ru) |
EP (1) | EP2390188B1 (ru) |
EA (1) | EA017577B1 (ru) |
RU (1) | RU2398717C1 (ru) |
UA (1) | UA99230C2 (ru) |
WO (1) | WO2010082869A1 (ru) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2451631C1 (ru) * | 2010-11-22 | 2012-05-27 | Александр Олегович Майборода | Способ энергообеспечения космических аппаратов-накопителей |
RU2482035C2 (ru) * | 2011-04-05 | 2013-05-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Научный центр прикладной электродинамики" | Способ забора атмосферных газов для использования в космической технике |
RU2812988C1 (ru) * | 2023-08-03 | 2024-02-06 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы" (РУДН) | Способ очистки околоземного космического пространства от космического мусора потоками лунной пыли |
Families Citing this family (14)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US7698927B2 (en) | 2007-01-30 | 2010-04-20 | The Boeing Company | Methods and systems for measuring atmospheric water content |
US20110017874A1 (en) * | 2007-11-26 | 2011-01-27 | Clearvalue Technologies, Inc. | Means of fuel and oxidizer storage |
RU2481252C1 (ru) * | 2011-10-18 | 2013-05-10 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина" | Аэростатно-космическая энергетическая система |
US8876061B1 (en) * | 2011-11-16 | 2014-11-04 | The Boeing Company | Methods and systems for beam powered propulsion |
US8800934B1 (en) * | 2012-08-23 | 2014-08-12 | The Boeing Company | Space access system with reusable booster |
US20140306066A1 (en) * | 2013-01-19 | 2014-10-16 | Matthew Hal Burch | Methods of Delivering Items in Space |
US10696425B2 (en) | 2013-08-09 | 2020-06-30 | The Aerospace Corporation | System for imparting linear momentum transfer for higher orbital insertion |
US9260204B2 (en) * | 2013-08-09 | 2016-02-16 | The Aerospace Corporation | Kinetic energy storage and transfer (KEST) space launch system |
CN105301958B (zh) * | 2015-11-03 | 2018-01-02 | 北京理工大学 | 一种基于气动力辅助的平衡点周期轨道捕获方法 |
CN105620793B (zh) * | 2015-12-21 | 2018-01-19 | 南京航空航天大学 | 一种以空间固体物质为工质的太空推进装置及其方法 |
CN106672266B (zh) * | 2017-01-04 | 2019-12-13 | 北京理工大学 | 考虑时间约束的平衡点Halo轨道调相轨道转移方法 |
CN107458629A (zh) * | 2017-07-05 | 2017-12-12 | 上海宇航系统工程研究所 | 一种航天器载荷舱的构型 |
EA201800525A1 (ru) * | 2018-08-01 | 2020-02-28 | Анатолий Эдуардович Юницкий | Общепланетарный геокосмический транспортный комплекс юницкого (варианты) и способ выведения полезной нагрузки с поверхности планеты на круговую орбиту |
CN111559518B (zh) * | 2020-04-29 | 2021-06-22 | 北京理工大学 | 面向通讯覆盖约束的地月平衡点任务轨道快速确定方法 |
Family Cites Families (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3818700A (en) * | 1972-10-20 | 1974-06-25 | Avco Corp | Ram jet powered by a laser beam |
US4775120A (en) * | 1980-04-07 | 1988-10-04 | Marwick Edward F | Extraterrestrial transportation apparatus and method |
US5224663A (en) * | 1991-07-01 | 1993-07-06 | Criswell David R | Vehicle propulsion system with external propellant supply |
FR2922523B1 (fr) * | 2007-10-23 | 2010-03-05 | Thales Sa | Dispositif de vol en formation destine a une mission de coronographie solaire |
-
2009
- 2009-01-13 RU RU2009100935/11A patent/RU2398717C1/ru active IP Right Revival
-
2010
- 2010-02-02 US US13/144,275 patent/US8882047B2/en not_active Expired - Fee Related
- 2010-02-02 UA UAA201109200A patent/UA99230C2/ru unknown
- 2010-02-02 EA EA201100338A patent/EA017577B1/ru not_active IP Right Cessation
- 2010-02-02 WO PCT/RU2010/000036 patent/WO2010082869A1/ru active Application Filing
- 2010-02-02 EP EP10731435.3A patent/EP2390188B1/en not_active Not-in-force
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
Техника - молодежи, №5, 1984, с.30-35. BENOIT A. LEBON. Magnetic Propulsion Along an Orbiting Grain Stream. J. Spacecraft, vol.23, No 2, March - April 1986, pp.141-143. АНДРЕЕВ А.В. Некоторые вопросы транспортировки лунного вещества. Труды XIX Чтений К.Э.Циолковского. Секция "Проблемы ракетной и космической техники». - М.: ИИЕТ АН СССР, 1986, с.87-96. * |
ШИБАНОВ А. Заботы космического архитектора. - М.: Детская литература, 1982, с.35-39, 45. * |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2451631C1 (ru) * | 2010-11-22 | 2012-05-27 | Александр Олегович Майборода | Способ энергообеспечения космических аппаратов-накопителей |
WO2012070978A1 (ru) * | 2010-11-22 | 2012-05-31 | Maiboroda Alexander Olegovich | Способ энергообеспечения космических аппаратов-накопителей |
RU2482035C2 (ru) * | 2011-04-05 | 2013-05-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Научный центр прикладной электродинамики" | Способ забора атмосферных газов для использования в космической технике |
RU2812988C1 (ru) * | 2023-08-03 | 2024-02-06 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы" (РУДН) | Способ очистки околоземного космического пространства от космического мусора потоками лунной пыли |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
EP2390188B1 (en) | 2014-06-18 |
RU2009100935A (ru) | 2010-07-20 |
EA017577B1 (ru) | 2013-01-30 |
EA201100338A1 (ru) | 2011-10-31 |
UA99230C2 (ru) | 2012-07-25 |
EP2390188A1 (en) | 2011-11-30 |
US20110272528A1 (en) | 2011-11-10 |
WO2010082869A1 (ru) | 2010-07-22 |
EP2390188A4 (en) | 2013-04-03 |
US8882047B2 (en) | 2014-11-11 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2398717C1 (ru) | Способ доставки грузов в космос и система его осуществления | |
RU2451631C1 (ru) | Способ энергообеспечения космических аппаратов-накопителей | |
Brophy et al. | 300-kW solar electric propulsion system configuration for human exploration of near-earth asteroids | |
US5568901A (en) | Two stage launch vehicle and launch trajectory method | |
Polsgrove et al. | Mars ascent vehicle design for human exploration | |
WO1996004168A9 (en) | Two stage launch vehicle and launch trajectory method | |
Oleson et al. | Compass final report: Nuclear electric propulsion (NEP)-chemical vehicle 1.2 | |
RU2385275C1 (ru) | Способ передачи рабочего вещества для двигателей космических летательных аппаратов и система его реализации | |
Oleson | A 1 MW Solar Electric and Chemical Propulsion Vehicle for Piloted Mars Opposition Class Missions | |
US20140306066A1 (en) | Methods of Delivering Items in Space | |
Kehayas | Earth-to-space and high-speed “air” transportation: an aerospaceplane design | |
Davy et al. | Skylon Space Plane | |
Shubov | Feasibility Study for Multiply Reusable Space Launch System | |
Snead et al. | Near-future reusable space logistics vehicles | |
Taylor et al. | Evaluation of an impulse gravity generator based beamed propulsion concept | |
Zhang et al. | A Reusable Modular Solar Electric Propulsion (SEP) Space Tug to Transfer Payloads from Low Earth Orbit (LEO) to Lunar Distant Retrograde Orbit (LDRO) | |
Toki et al. | Aerothermodynamic Optimization of a TSTO Concept With a Liquid Air Cycle | |
McCurdy et al. | A Crewed Mission to Apophis Using a Hybrid Bimodal Nuclear Thermal Electric Propulsion (BNTEP) System | |
Sorensen et al. | Air launch and LOX collection as enabling technologies for future launch systems | |
FRONING, JR et al. | Aerospace plane applications for heavy lift missions to the moon andMars | |
Powell et al. | StarTram: An International Facility to Magnetically Launch Payloads at Ultra Low Unit Cost | |
Penn | Spacelift considerations to support space solar power | |
Mattingly | A simpler ride into space | |
Van Pelt | Disruptive technology | |
Froning Jr | Investigation of antimatter air-breathing propulsion for single-stage-to-orbit ships |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20110114 |
|
NF4A | Reinstatement of patent |
Effective date: 20110920 |
|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20190114 |
|
NF4A | Reinstatement of patent |
Effective date: 20200429 |