В учебном пособии представлены общие сведения о термоэлектрических, термоэмиссионных, газо- и паротурбинных космических ядерных энергоустановках, радиоизотопных термоэлектрических генераторах, кислород-водородных топливных элементах и других используемых в космической технике аккумуляторах электроэнергии, жидкостных и твёрдотопливных ракетных двигателях, традиционных плазменных двигателях и безэлектродных плазменных двигателях с магнитным полем, препятствующим прямому контакту плазмы со стенками двигателя, солнечных парусах и фотонных двигателях, ядерных ракетных двигателях, многокаскадных фотоэлектронных преобразователях солнечных батарей, использовании воды для получения методом электролиза кислорода и водорода в космосе как ракетного топлива, электромагнитных ускорителях для обеспечения грузопотока с Земли, космических лазерных солнечных электростанциях для снабжения электроэнергией Земли, Луны и других космических тел и аппаратов, представляющих актуальные направления развития космической техники. Показаны общие подходы к проектированию и конструированию космических аппаратов. Учебное пособие предназначено для бакалавров и магистров, изучающих космическую энергетику, а также для преподавателей университетов и специалистов ракетно-космической отрасли. Ключевые слова: ядерные и солнечные энергоустановки, электрохимические генераторы, солнечные батареи, электролиз воды в космосе, летающие тарелки, электроплазменные двигатели, электромагнитные ускорители.
Проводится анализ возможностей создания солнечных многоразовых межорбитальных буксиров (ММБ) мегаваттного класса. Даётся сравнение солнечных и ядерных энергоустановок, обосновываются преимущества использования солнечных систем. Анализируются особенности проектов на базе крупногабаритных космических конструкций (солнечных парусов, космических солнечных электростанций, отражателей солнечного света), которые могут рассматривать в качестве аналогов солнечных ММБ. Приводится состояние разработок солнечных батарей как базы ММБ, а также электроплазменных двигателей большой мощности. Обосновываются преимущества использования бескаркасных центробежных солнечных батарей по сравнению с каркасными аналогами. Даётся проектная оценка параметров центробежных солнечных батарей мощностью 1-15 мегаватт. Приводятся технология изготовления солнечных батарей и математические модели раскрытия из уложенного состояния и переориентации в пространстве центробежных конструкций. Указывается на перспективность использования электромагнитных ускорителей для стартов с Земли при предполагаемых больших грузопотоках из-за отсутствия необходимости использования ракетных топлив и их отрицательного воздействия на экологию окружающей среды при сжигании в атмосфере. Обосновывается перспектива использования жидкостных ракетных двигателей и кислород-водородных топлив, вырабатываемых электролизом воды в космосе, для стартов с планет и многократного увеличения скорости транспортных операций. Учебное пособие предназначена для студентов, преподавателей и специалистов ракетно-космической техники, занимающихся космической энергетикой.
Дан обзор состояния разработок в мире, определён круг задач целесообразного использования космических солнечных электростанций социально-экономического назначения, разработаны предложения по выбору рациональных схемных решений и конструктивному облику на базе последних, преимущественно отечественных, научно-технических достижений, предложены рациональные этапы создания таких систем. Обоснована концепция построения демонстрационной и, в перспективе, промышленных космических солнечных электростанций на базе большого числа автономных информационно-связанных космических аппаратов с лазерным каналом передачи энергии. В случае успешной реализации, влияние данного направления на международное и социально-экономическое положение России может быть сопоставимо с влиянием такой успешной отечественной отрасли, как атомная энергетика. Направление в перспективе развития способно осуществить замещение углеводородов и способствовать стабилизации климата. Учебное пособие предназначено для бакалавров и магистров, изучающих космическую энергетику, также книга может представлять интерес для преподавателей университетов и специалистов ракетно-космической отрасли.
В учебном пособии представлены общие сведения о термоэлектрических, термоэмиссионных, газо- и паротурбинных космических ядерных энергоустановках, радиоизотопных термоэлектрических генераторах, кислород-водородных топливных элементах и других используемых в космической технике аккумуляторах электроэнергии, жидкостных и твёрдотопливных ракетных двигателях, традиционных плазменных двигателях и безэлектродных плазменных двигателях с магнитным полем, препятствующим прямому контакту плазмы со стенками двигателя, солнечных парусах и фотонных двигателях, ядерных ракетных двигателях, многокаскадных фотоэлектронных преобразователях солнечных батарей, использовании воды для получения методом электролиза кислорода и водорода в космосе как ракетного топлива, электромагнитных ускорителях для обеспечения грузопотока с Земли, космических лазерных солнечных электростанциях для снабжения электроэнергией Земли, Луны и других космических тел и аппаратов, представляющих актуальные направления развития космической техники. Показаны общие подходы к проектированию и конструированию космических аппаратов. Учебное пособие предназначено для бакалавров и магистров, изучающих космическую энергетику, а также для преподавателей университетов и специалистов ракетно-космической отрасли. Ключевые слова: ядерные и солнечные энергоустановки, электрохимические генераторы, солнечные батареи, электролиз воды в космосе, летающие тарелки, электроплазменные двигатели, электромагнитные ускорители.
Проводится анализ возможностей создания солнечных многоразовых межорбитальных буксиров (ММБ) мегаваттного класса. Даётся сравнение солнечных и ядерных энергоустановок, обосновываются преимущества использования солнечных систем. Анализируются особенности проектов на базе крупногабаритных космических конструкций (солнечных парусов, космических солнечных электростанций, отражателей солнечного света), которые могут рассматривать в качестве аналогов солнечных ММБ. Приводится состояние разработок солнечных батарей как базы ММБ, а также электроплазменных двигателей большой мощности. Обосновываются преимущества использования бескаркасных центробежных солнечных батарей по сравнению с каркасными аналогами. Даётся проектная оценка параметров центробежных солнечных батарей мощностью 1-15 мегаватт. Приводятся технология изготовления солнечных батарей и математические модели раскрытия из уложенного состояния и переориентации в пространстве центробежных конструкций. Указывается на перспективность использования электромагнитных ускорителей для стартов с Земли при предполагаемых больших грузопотоках из-за отсутствия необходимости использования ракетных топлив и их отрицательного воздействия на экологию окружающей среды при сжигании в атмосфере. Обосновывается перспектива использования жидкостных ракетных двигателей и кислород-водородных топлив, вырабатываемых электролизом воды в космосе, для стартов с планет и многократного увеличения скорости транспортных операций. Учебное пособие предназначена для студентов, преподавателей и специалистов ракетно-космической техники, занимающихся космической энергетикой.
Дан обзор состояния разработок в мире, определён круг задач целесообразного использования космических солнечных электростанций социально-экономического назначения, разработаны предложения по выбору рациональных схемных решений и конструктивному облику на базе последних, преимущественно отечественных, научно-технических достижений, предложены рациональные этапы создания таких систем. Обоснована концепция построения демонстрационной и, в перспективе, промышленных космических солнечных электростанций на базе большого числа автономных информационно-связанных космических аппаратов с лазерным каналом передачи энергии. В случае успешной реализации, влияние данного направления на международное и социально-экономическое положение России может быть сопоставимо с влиянием такой успешной отечественной отрасли, как атомная энергетика. Направление в перспективе развития способно осуществить замещение углеводородов и способствовать стабилизации климата. Учебное пособие предназначено для бакалавров и магистров, изучающих космическую энергетику, также книга может представлять интерес для преподавателей университетов и специалистов ракетно-космической отрасли.