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目前,人類涉足的太空還僅僅局限在地球附近。制約人類探索太空的主要因素就是航天器?,F(xiàn)有的航天器要在載荷量和動(dòng)力之間做出權(quán)衡:如果想要裝載更多的乘員和貨物,那就要犧牲動(dòng)力,減少燃料的裝載;如果想要裝載更多燃料,那勢必會(huì)影響載荷量。幾十年來,科學(xué)家一直在想辦法在航天器的載荷量和動(dòng)力之間實(shí)現(xiàn)“收益最大化”。一些航天機(jī)構(gòu)和科學(xué)家把目光投向了核動(dòng)力。
文 | 梅林
核動(dòng)力,顧名思義就是以核能作為動(dòng)力來源。人類對核能的利用最早可以追溯至第二次世界大戰(zhàn)前夕。時(shí)至今日,核動(dòng)力船只、核電站甚至核武器,盡管爭議不斷,但核能儼然成為未來人類最有使用前景的能源之一。
目前,人類利用核能提供動(dòng)力,最成功的實(shí)例就是核動(dòng)力航母,其技術(shù)已經(jīng)相當(dāng)成熟。要想解決航天器的動(dòng)力和載荷量矛盾的問題,可能也要依靠核動(dòng)力。
NERVA:半路夭折的核動(dòng)力火箭先驅(qū)
早在 1952 年,美國的洛斯阿拉莫斯實(shí)驗(yàn)室就開始研發(fā)核動(dòng)力火箭。1964 年,美國航空航天局(NASA)開始與洛斯阿拉莫斯實(shí)驗(yàn)室合作,將洛斯阿拉莫斯實(shí)驗(yàn)室研發(fā)的核動(dòng)力火箭應(yīng)用于 NASA 的核動(dòng)力空間試驗(yàn)機(jī)(RIFT:Reactor-In-Flight-Test ),并完成了 RIFT 的首次試飛。
當(dāng)時(shí)的“太空競賽”和 RIFT 的試驗(yàn)成功,促進(jìn)了美國航天核推進(jìn)局(SNPO)的建立。在 SNPO 的主持下,洛斯阿拉莫斯實(shí)驗(yàn)室開始研發(fā)和制造火箭飛行器用核引擎(Nuclear Engine for Rocket Vehicle Application,縮寫為 NERVA),有兩家私營公司也參與了研發(fā)工作。經(jīng)過分析和論證,研發(fā)團(tuán)隊(duì)從眾多方案中選擇了基于 KIWI 發(fā)動(dòng)機(jī)的方案,造出了 NERVA NRX 和 NERVA XE 兩臺(tái)核動(dòng)力火箭發(fā)動(dòng)機(jī)。
這兩臺(tái)核動(dòng)力火箭發(fā)動(dòng)機(jī)僅在實(shí)驗(yàn)室中完成了測試,科學(xué)家根據(jù)測試數(shù)據(jù)斷定,這種核動(dòng)力火箭發(fā)動(dòng)機(jī)適用于太空飛行,推進(jìn)效率是傳統(tǒng)火箭發(fā)動(dòng)機(jī)的 2 倍。不過,由于耗資巨大,研發(fā) NERVA 的項(xiàng)目最終被美國政府取消,這兩款 NERVA 發(fā)動(dòng)機(jī)從沒有真正完成過太空飛行任務(wù)。
核動(dòng)力火箭再次柳暗花明
盡管核動(dòng)力火箭的項(xiàng)目被取消,但是對于該領(lǐng)域的研究并沒有就此中斷??墒牵诤藙?dòng)力火箭領(lǐng)域,幾十年來似乎并沒有什么突破性進(jìn)展。NERVA 仍是人類目前唯一制造出的核動(dòng)力火箭發(fā)動(dòng)機(jī)。
近期,情況似乎有了新的變化。NASA、美國國防部高級(jí)研究計(jì)劃局(DARPA)計(jì)劃研發(fā)可以前往火星的核動(dòng)力火箭發(fā)動(dòng)機(jī),這個(gè)項(xiàng)目被命名為“敏捷地月行動(dòng)演示火箭”(DRACO)項(xiàng)目。根據(jù)計(jì)劃,最早 2027 年,美國將在太空測試一枚核動(dòng)力火箭。而到了 21 世紀(jì) 30 年代末或 40 年代初,NASA 將利用由核動(dòng)力火箭推進(jìn)的航天器,將宇航員送上火星。
DRACO 項(xiàng)目是在 2021 年啟動(dòng)的,今年 NASA 加入了這個(gè)項(xiàng)目,美國的洛克希德?馬丁公司(Lockheed Martin)和其他參與該項(xiàng)目的私營公司將負(fù)責(zé)核動(dòng)力火箭的設(shè)計(jì)、制造和測試。
NASA 的副局長帕姆?梅爾羅伊 (Pam Melroy)表示,與 DARPA 和私營企業(yè)的合作將加快送人類上火星相關(guān)技術(shù)的開發(fā),未來核動(dòng)力火箭的測試將是實(shí)現(xiàn)人類登陸火星的關(guān)鍵一步。
核動(dòng)力火箭是如何工作的?
與傳統(tǒng)的火箭發(fā)動(dòng)機(jī)相比,核動(dòng)力火箭的推進(jìn)效率能達(dá)到它的 2 倍,這樣可以搭載更少的燃料,而且在續(xù)航能力方面,核動(dòng)力火箭的表現(xiàn)也更優(yōu)異。那么如此高效的火箭是如何工作的呢?
其實(shí)核動(dòng)力火箭的工作原理不盡相同。根據(jù)核能釋放的原理,核動(dòng)力火箭可以分為 3 類:
放射性同位素衰變火箭發(fā)動(dòng)機(jī):放射性同位素發(fā)生衰變會(huì)產(chǎn)生輻射,將輻射能轉(zhuǎn)化為熱能,加熱氣體推進(jìn)劑,氣體膨脹并從噴口噴出,形成推力。
核裂變火箭發(fā)動(dòng)機(jī):又叫核熱火箭,加熱氣體推進(jìn)劑的熱量來自核燃料的核裂變反應(yīng),工作原理類似現(xiàn)在的核電站。DRACO 項(xiàng)目采用的就是核裂變火箭發(fā)動(dòng)機(jī)方案。
核聚變火箭發(fā)動(dòng)機(jī):加熱氣體推進(jìn)劑的熱量來自核聚變反應(yīng)。由于核聚變反應(yīng)不好控制,對于可控核聚變的研究還處于初步階段,因此核聚變火箭發(fā)動(dòng)機(jī)只是理論上的設(shè)想。
除了美國,其他國家也在嘗試或計(jì)劃開展核動(dòng)力火箭的研發(fā)工作,比如中國和俄羅斯。2018 年 3 月,中國航天科技集團(tuán)六院院長劉志讓表示,他們正聯(lián)合中國核動(dòng)力的相關(guān)研究設(shè)計(jì)單位,開展空間核動(dòng)力方案的論證和關(guān)鍵技術(shù)的研究工作,后續(xù)將形成熱核、核電等多種方案。在 2040 年前后,中國將實(shí)現(xiàn)核動(dòng)力空間穿梭機(jī)的重大突破。
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