Ракета на растворах солей делящихся изотопов в воде:
A nuclear salt-water rocket (NSWR) is a theoretical type of nuclear thermal rocket which was designed by Robert Zubrin. In place of traditional chemical propellant, such as that in a chemical rocket, the rocket would be fueled by salts of plutonium or 20 percent enriched uranium. The solution would be contained in a bundle of pipes coated in boron carbide (for its properties of neutron absorption). Through a combination of the coating and space between the pipes, the contents would not reach critical mass until the solution is pumped into a reaction chamber, thus reaching a critical mass, and being expelled through a nozzle to generate thrust.
Orthodox chemical rockets use heat energy produced by chemical reactions in a reaction chamber to heat the gas products.
// Дальше — ru.qaz.wiki
Есть несколько преимуществ по сравнению с обычными конструкциями NTR. Поскольку пик нейтронного потока и скорость реакции деления будут происходить за пределами транспортного средства, эти действия могут быть гораздо более интенсивными, чем они могли бы быть, если бы их необходимо было разместить в сосуде (который имел бы температурные ограничения из-за ограничений материалов). Кроме того, в замкнутом реакторе может происходить деление только небольшого процента своего топлива в любой момент времени, иначе оно перегреется и расплавится (или взорвется в результате цепной реакции безудержного деления ). Реакция деления в NSWR является динамической, и, поскольку продукты реакции выбрасываются в космос, она не имеет ограничений на долю топлива деления, которое вступает в реакцию. Во многих отношениях NSWR сочетают в себе преимущества реакторов деления и бомб деления. Поскольку они могут использовать мощность того, что по сути является непрерывным ядерным взрывом деления, NSWR будут иметь как очень высокую тягу, так и очень высокую скорость истечения , а это означает, что ракета сможет быстро разгоняться, а также будет чрезвычайно эффективной с точки зрения использования топлива. . Сочетание большой тяги и большого удельного импульса - очень редкая черта в ракетном мире. Одна конструкция могла бы генерировать 13 меганьютон тяги при скорости истечения 66 км / с (или более 10 000 секунд ISP по сравнению со скоростью истечения ~ 4,5 км / с (450 с ISP) для лучших химических ракет на сегодняшний день). В конструкции и расчетах, описанных выше, используются соли урана с обогащением 20% , однако было бы правдоподобно использовать другую конструкцию, которая была бы способна достичь гораздо более высоких скоростей истечения (4725 км / с) и использовать ледяную комету массой 30 000 тонн вместе с 7 500 тонн высокообогащенных солей урана, чтобы разогнать 300-тонный космический корабль до 7,62% скорости света и потенциально достичь Альфы Центавра после 60-летнего путешествия. «NSWR обладают многими чертами силовых установок Orion , за исключением того, что NSWR будут генерировать непрерывную, а не импульсную тягу, и могут работать в гораздо меньших масштабах, чем самые маленькие возможные конструкции Orion (которые, как правило, имеют большие размеры из-за требований к ударной нагрузке). система поглотителя и минимальный размер эффективных ядерных взрывчатых веществ ) ». Ядерная ракета с морской водой -
Nuclear salt-water rocket - Wikipedia
Пропеллент, используемый в первоначальной конструкции, будет содержать довольно большое количество относительно дорогого изотопа 235 U, что не будет очень рентабельным. Однако, если использование NSWR начнёт расти, его можно будет заменить более дешевыми изотопами 233 U или 239 Pu в реакторах-размножителях деления или (гораздо лучше) в гибридных ядерных реакторах синтеза-деления . Эти делящиеся вещества имели бы подходящие характеристики, чтобы служить почти так же при относительно низкой стоимости. Еще одно серьезное ограничение конструкции ядерной ракеты с соленой водой, разработанной Робертом Зубриным, заключалось в отсутствии материала для использования в реакционной камере, который действительно мог бы поддерживать такую реакцию внутри космического корабля. В своей конструкции Зубрин утверждал, что устройство было создано таким образом, чтобы скорость потока жидкости была наиболее важной в процессе, а не материал. Поэтому он утверждал, что если для жидкости, движущейся через реакционную камеру, была выбрана правильная скорость, то место максимального выделения деления могло бы быть расположено в конце камеры, что позволило бы системе оставаться неповрежденной и безопасной для работы. Эти утверждения до сих пор не были подтверждены, так как испытания такого устройства никогда не проводились. Например, Зубрин утверждает, что если разбавленное ядерное топливо течет в камеру со скоростью, близкой к скорости диффузии тепловых нейтронов , то ядерная реакция удерживается в камере и не повреждает остальную систему (это ядерный аналог газа горелка ). Возможная проблема в этом образе мышления может заключаться в том, что нейтроны не диффундируют с одинаковой (средней) скоростью, а имеют довольно широкое распределение на несколько порядков величины. Вполне возможно, что хвостов этого распределения скоростей будет достаточно, чтобы произвести достаточно тепла в системе подачи топлива (за счет рассеяния и деления), чтобы разрушить систему. Возможно, на этот вопрос можно ответить с помощью детального моделирования переноса нейтронов методом Монте-Карло . Выхлоп судна будет содержать радиоактивные изотопы , но в космосе они будут быстро рассеиваться после прохождения небольшого расстояния; выхлоп также будет двигаться с высокой скоростью (в сценарии Зубрина, быстрее, чем скорость убегания Солнца , что позволит ему в конечном итоге покинуть Солнечную систему). Однако от этого мало пользы на поверхности планеты, где NSWR выбрасывает огромное количество перегретого пара, все еще содержащего делящиеся ядерные соли. Наземные испытания могут вызвать разумные возражения; как написал один физик, «написание отчета о воздействии на окружающую среду для таких испытаний [...] может представлять интересную проблему ...». Также нет уверенности в том, что делением в NSWR можно управлять: «Можно ли контролировать быструю критичность в ракетном двигателе, остается открытым вопросом». Ядерная ракета с морской водой -
https://ru.qaz.wiki/wiki/Nuclear_salt-water_rocket
Ядерный ракетный двигатель на гомогенном растворе солей ядерного топлива (англ. nuclear salt water rocket) — тип конструкции ЯРД, предложенный в 1991 году американским инженером Робертом Зубриным (Robert Zubrin).
В большинстве схем с ЯРД ядерное топливо обеспечивает нагрев рабочего тела, пропускаемого через реактор той или иной конструкции: смешивание их считается нежелательным. В предложенной Зубриным концепции ядерное топливо, по сути, одновременно играет и роль рабочего тела, выбрасываемого из сопла двигателя.
// Дальше — ru.wikipedia.org
В большинстве схем с ЯРД ядерное топливо обеспечивает нагрев рабочего тела, пропускаемого через реактор той или иной конструкции: смешивание их считается нежелательным. В предложенной Зубриным концепции ядерное топливо, по сути, одновременно играет и роль рабочего тела, выбрасываемого из сопла двигателя. Таким топливом служит водный раствор тетрабромида урана, обогащенного до 20 % по изотопу U-235. Концентрация этой соли в водном растворе может достигать 30 %. Для такого раствора (в случае одной ёмкости хранения) критическая масса составит несколько десятков килограммов. Для предотвращения начала цепной реакции в емкостях последние должны быть выполнены из материалов, поглощающих нейтроны, соответствующей геометрии- например, в виде тонких труб из карбида бора, графита. Устройство собственно двигателя выглядит следующим образом. Топливо из емкостей хранения подаётся в реакционную камеру в таком количестве и с такой скоростью, чтобы цепная реакция (начавшись в камере), достигала своего максимума вблизи окончания корпуса двигателя (соответственно, корабля). В сущности, непосредственно за соплом двигателя создаётся область постоянного «ядерного горения» или «медленного ядерного взрыва». Высокая температура в зоне реакции испаряет воду рабочего тела и создаёт тягу выхлопом высокотемпературного газа.
Интересно было бы рассмотреть в качестве топлива соли америция-242м:
242m Am требуется только 1% массы 235 U или 239 Pu для достижения критического состояния.
Критические параметры смеси изотопов америция. Присутствие в смеси изотопов 241Am и 243Am увеличивает минимальную критическую массу 242mAm.
Для водных растворов существует такое соотношение изотопов, при котором система всегда подкритична. При массовом содержании 242mAm в смеси 241Am и 242mAm менее 5 % система остается подкритической вплоть до концентрации америция в растворах и механических смесях диоксида с водой, равной 2500 г/л. 243Am в смеси с 242mAm также увеличивает критическую массу смеси, но в меньшей степени, так как сечение захвата тепловых нейтронов для 243Am на порядок ниже, чем у 241Am.
Зависимость минимальной критической массы 242mAm от его содержания в смеси 242mAm и 241Am (критическая масса рассчитана для AmO2 + H2O в сферической геометрии с водяным отражателем):
Содержание 242mAm, % = Критическая масса 242mAm, г
100% = 17г
20% = 40г
10% = 160г
8% = 420г
6,25% > 2000г
Скачайте файл или обновите браузерОбновите браузер, чтобы открывать документы в облаке или скачайте файл и откройте его на компьютере.L18.pdfСкачать файлУстановите Яндекс.БраузерРегулярные обновленияБезопасностьСинхронизацияБраузер умеет автоматически обновляться до последней актуальной версии.Технология Protect проверяет сайты и файлы на вирусы, блокирует страницы мошенников.Режим Турбо при низкой скорости соединения ускоряет загрузку сайтов и экономит трафик.Скачать Яндекс.Браузер
Скачайте файл или обновите браузерОбновите браузер, чтобы открывать документы в облаке или скачайте файл и откройте его на компьютере.L18.pdfСкачать файлУстановите Яндекс.БраузерРегулярные обновленияБезопасностьСинхронизацияБраузер умеет автоматически обновляться до последней актуальной версии.Технология Protect проверяет сайты и файлы на вирусы, блокирует страницы мошенников.Режим Турбо при низкой скорости соединения ускоряет загрузку сайтов и экономит трафик.Скачать Яндекс.Браузер
Скачайте файл или обновите браузерОбновите…
// Дальше — docviewer.yandex.ru
Поскольку в Обнинске проектировали реактор на америции-242, предназначенный для получения нейтронного излучения в медицинских целях, то были приведены некоторые данные о его получении. 1 грамм ам-242м образуется при облучении 100 граммов ам-241 (его получали на ныне демонтированном реакторе БН-350 в Шевченко, в Казахстане), и для получения этого количества достаточно переработать 200 кг выдержанного ОЯТ. Этого добра у нас порядочно: около 20 тысяч тонн ОЯТ и ежегодное производство еще около 200 тонн. Накопленного ОЯТ достаточно для производства порядка 1000 кг ам-242м.
Инцидент в Нёноксе (также известен как взрыв в Нёноксе или взрыв под Северодвинском) — авария, произошедшая 8 августа 2019 года в районе ракетного полигона ВМФ России «Нёнокса» в Архангельской области во время испытаний новой военной техники. В результате взрыва на месте погибли пять человек, двое скончались позже от последствий острой лучевой болезни, ещё четверо пострадавших получили высокие дозы радиационного облучения. На время повысился радиационный фон в расположенном неподалёку Северодвинске.
// Дальше — ru.wikipedia.org
По сообщению Министерства обороны РФ, причиной инцидента явился взрыв жидкостного ракетного двигателя. Позже государственная корпорация «Росатом» сообщила, что в двигателе использовался радиоизотопный источник питания.. Кроме того, появилась гипотеза, что при взрыве был повреждён малогабаритный ядерный реактор, а не радиоизотопный источник питания.
В дальнейшем, при анализе отобранных из воздуха и выпадений проб, Северное УГМС и НПО «Тайфун» обнаружили продукты распада этих газов — короткоживущие техногенные радионуклиды: 91Sr, 139Ba, 140Ba (последний при распаде образует также дочерний радионуклид 140La)[22]. У стронция-91 период полураспада составляет 9,5 часа, у бария-139 — 83 минуты, бария-140 — 12,8 дня, у лантана-140 — 40,3 часа. Это короткоживущие продукты деления урана или трансурановых элементов.