Основы экологии околоземного космического пространства. Новиков Л.С. - 67 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

67
РИТЭГ на основе
238
Pu, используемого в виде диоксида PuO
2
, были примене-
ны в ряде американских космических программ: лунной программе «Аполлон»
(1969-1972 гг.), программах исследования планет солнечной системы с помо-
щью КА «Пионер-10, 11» (1972-1973 гг.), КА «Вояджер-1, 2» (1977-1998 гг.) и
других.
Отечественные РИТЭГ на
210
Po использованы на двух КА серии «Космос»,
запущенных в 1965 г., а также на аппаратах «Луноход-1» и «Луноход-2»
(1969 г., 1971 г.). В середине 1970-х гг. в нашей стране разработаны РИТЭГ на
238
Pu для обеспечения программы длительных исследований Марса. Работы в
этом направлении были продолжены и в 1990-х гг.
При максимальной достигнутой для РИТЭГ на
238
Pu электрической мощно-
сти 300 Вт тепловая мощность устройства составляет 4500 Вт, т.е. его КПД ра-
вен 6,7%. В РИТЭГ такой мощности загружается 9 кг PuО
2
.
В настоящее время как в США, так и в нашей стране реализуется концепция
создания относительно маломощных РИТЭГ (с электрической мощностью
~1-30 Вт) для применения в исследовательских зондах, спускаемых на поверх-
ность планет и малых тел Солнечной системы. Масса PuО
2
в таких РИТЭГ со-
ставляет 50-700 г, что не создает существенной радиационной опасности.
Электрическая мощность реакторных ЯЭУ значительно выше по сравнению
с РИТЭГ, для большинства ЯР, эксплуатировавшихся в составе низкоорбиталь-
ных КА, она составляет ~3 кВт. Общая масса ЯЭУ такого типа около 1000 кг, а
масса активной зоны ЯР ~50 кг. Для преобразования тепловой
энергии, выде-
ляемой ЯР, в электрическую используется полупроводниковый термоэлектри-
ческий преобразователь, действие которого основано на эффекте Пельтье. Воз-
можно также использование термоэмиссионного преобразователя, в котором
нагретый до температуры ~1500°C металлический катод испускает поток элек-
тронов, создавая электрический ток во внешней цепи.
Радиационная безопасность космических ЯЭУ с ЯР обеспечивается двумя
методами: упоминавшимся
уже уводом КА, оснащенных ЯР, после окончания
работы на достаточно высокие орбиты (~800-1000 км) и выбросом из выклю-
      РИТЭГ на основе 238Pu, используемого в виде диоксида PuO2, были примене-
ны в ряде американских космических программ: лунной программе «Аполлон»
(1969-1972 гг.), программах исследования планет солнечной системы с помо-
щью КА «Пионер-10, 11» (1972-1973 гг.), КА «Вояджер-1, 2» (1977-1998 гг.) и
других.
                               210
      Отечественные РИТЭГ на         Po использованы на двух КА серии «Космос»,
запущенных в 1965 г., а также на аппаратах «Луноход-1» и «Луноход-2»
(1969 г., 1971 г.). В середине 1970-х гг. в нашей стране разработаны РИТЭГ на
238
      Pu для обеспечения программы длительных исследований Марса. Работы в
этом направлении были продолжены и в 1990-х гг.
                                                     238
      При максимальной достигнутой для РИТЭГ на        Pu электрической мощно-
сти 300 Вт тепловая мощность устройства составляет 4500 Вт, т.е. его КПД ра-
вен 6,7%. В РИТЭГ такой мощности загружается 9 кг PuО2.
      В настоящее время как в США, так и в нашей стране реализуется концепция
создания относительно маломощных РИТЭГ (с электрической мощностью
~1-30 Вт) для применения в исследовательских зондах, спускаемых на поверх-
ность планет и малых тел Солнечной системы. Масса PuО2 в таких РИТЭГ со-
ставляет 50-700 г, что не создает существенной радиационной опасности.
      Электрическая мощность реакторных ЯЭУ значительно выше по сравнению
с РИТЭГ, для большинства ЯР, эксплуатировавшихся в составе низкоорбиталь-
ных КА, она составляет ~3 кВт. Общая масса ЯЭУ такого типа около 1000 кг, а
масса активной зоны ЯР ~50 кг. Для преобразования тепловой энергии, выде-
ляемой ЯР, в электрическую используется полупроводниковый термоэлектри-
ческий преобразователь, действие которого основано на эффекте Пельтье. Воз-
можно также использование термоэмиссионного преобразователя, в котором
нагретый до температуры ~1500°C металлический катод испускает поток элек-
тронов, создавая электрический ток во внешней цепи.
      Радиационная безопасность космических ЯЭУ с ЯР обеспечивается двумя
методами: упоминавшимся уже уводом КА, оснащенных ЯР, после окончания
работы на достаточно высокие орбиты (~800-1000 км) и выбросом из выклю-
                                           67