Википедия

Ракетное топливо

Раке́тное то́пливо — вещества, используемые в ракетных двигателях различных конструкций для получения тяги и ускорения ракеты посредством энергии химической реакции (горения).

Не следует путать ракетное топливо с рабочим телом нехимических ракетных двигателей, например ядерных или электрических.

Понятие

Ракетное топливо — одно или более высокоэнергетических веществ питания ракетного двигателя для создания им тяги. С развитием ракетной техники идет развитие новых видов ракетных двигателей, например, ядерных ракетных двигателей. Ракетное топливо может быть химическим (жидким и твёрдым), ядерным, термоядерным.

Жидкое химическое ракетное топливо состоит из двух компонентов: окислителя и горючего, которые находятся в ракете в жидком состоянии в разных баках. Смешивание их происходит в камере сгорания жидкостного ракетного двигателя, обычно с помощью форсунок. Давление компонентов топлива создается за счет работы турбонасосной или вытеснительной системы, в работе которых также могут участвовать компоненты топливной пары. Кроме того, компоненты топлива используются для охлаждения сопла жидкостного ракетного двигателя. Жидкие ракетные топлива делятся на высококипящие, то есть находящиеся в жидком состоянии при температуре выше 298К (24,85 °C), и низкокипящие, которые для хранения и использования нужно охлаждать ниже 298К. Низкокипящие топлива, хотя бы один из компонентов которого должен находиться при температуре ниже 120К (−153,15 °C) называются криогенными.

Также применяются так называемые ракетные монотоплива, в которых и окислителем и восстановителем является одно и то же вещество. При работе ракетного двигателя на монотопливе происходит химическая реакция самоокисления-самовосстановления с участием катализаторов, либо двигатель работает только за счёт фазового перехода вещества монотоплива, например из жидкого состояния в газообразное.

Твёрдое ракетное топливо тоже состоит из окислителя и горючего, но они находятся в виде смеси твёрдых веществ.

Группы (основные типы)

Ракетное топливо в достаточно условной мере может быть разделено на различные группы; в качестве основных групп обычно рассматриваются следующие:

  • Электрореактивные: электроэнергия и рабочие тела.
  • Ядерные: ядерное деление, синтез, распад изотопов.
  • Химические: химические реакции, реакции рекомбинации свободных радикалов.
  • Физические: потенциальная энергия сжатых газов.

Типы

Химические ракетные топлива

Окислители для жидких видов топлива

    • Жидкий кислород
    • Озон
    • Фтор
    • Фториды кислорода (OF2, O2F2)
    • Фториды галогенов
    • Перхлорилфторид
    • Фториды азота
    • Оксиды азота
    • Тетраоксид диазота (АТ)
    • Азотнокислотные окислители
    • Перекись водорода
    • Соединения благородных газов
    • Пероксиды, надпероксиды и неорганические озониды
    • Неорганические нитраты
    • Органические нитросоединения и эфиры азотной кислоты (алкилнитраты)
    • Хлорная кислота
    • Перхлораты неметаллов
  • Гелеобразное
  • Гибридное
  • Рабочие тела для электрореактивных двигателей.

Ядерные топлива

  • Радиоизотопы.

Топливо космических ракет и аппаратов

Вывод космических аппаратов за пределы земной атмосферы и разгон до орбитальных скоростей требует огромных энергозатрат. Используемые в настоящее время топлива и конструкционные материалы ракет обеспечивают соотношение масс на старте и на орбите не лучше 24:1. Поэтому масса космической ракеты на старте составляет сотни и даже тысячи тонн. Отрыв такой массы от стартового стола требует превосходящей реактивной тяги двигателей. Поэтому основное требование к топливу первой ступени ракет — возможность создания значительной тяги при приемлемых габаритах двигателя и запасах топлива. Тяга прямо пропорциональна удельному импульсу и массовому расходу топлива, то есть топлива с высоким удельным импульсом требуется меньше для вывода той же нагрузки на орбиту. Удельный импульс обратно пропорционален молекулярному весу продуктов горения, что означает низкую плотность высокоэффективного топлива и, соответственно, значительный объём и вес конструкции двигателя и топливной системы. Поэтому при выборе топлив ищут компромисс между весом конструкции и весом топлива. На одном конце этого выбора находится топливная пара жидкий водород+жидкий кислород с наивысшим удельным импульсом и низкой плотностью. На другом конце находится твёрдое топливо на основе перхлората аммония с низким удельным импульсом, но высокой плотностью.

Помимо энергетических возможностей топлива, учитываются и другие факторы. Неустойчивость горения топлив может приводить к отказам или взрывам двигателей. Высокая температура горения и состав продуктов сгорания топлив предъявляют повышенные требования к конструированию, материалам и технологии двигателей.

Криогенные топлива утяжеляют ракету теплоизоляцией, сужают выбор конструкционных материалов до хладостойких, усложняют проектирование и отработку. Поэтому на заре космической эры получили широкое распространение топлива, один или оба компонента которых не были криогенными: это топлива керосин + жидкий кислород и т. н. «вонючие» топлива, в которых качестве горючего использовались гидразин и его простейшие производные (ММГ, НДМГ), а окислителем были тетраоксид азота или азотная кислота. Эти топлива имеют вполне приемлемые характеристики, поэтому широко используются и в наше время.

Помимо технических факторов важны экономические, исторические и социальные. Криогенные топлива требуют дорогой сложной специфической инфраструктуры космодрома для получения и хранения криогенных материалов, таких как жидкие кислород и водород. Высокотоксичные топлива, такие как НДМГ, создают экологические риски для персонала и мест падения ступеней ракет, экономические риски последствий заражения территорий при аварийных ситуациях.

В ракетах для запуска космических аппаратов в настоящее время, как правило, используются четыре вида топлива:

  • Керосин + жидкий кислород. Популярное, дешёвое топливо с великолепно развитой топливной инфраструктурой. Имеет неплохую экологичность, хорошую плотность. Лучшие двигатели обеспечивают удельный импульс (УИ) немногим выше 300 секунд при атмосферном давлении и около 335 секунд в вакууме. Используется в: РД-107А (РН «Союз-2.1б»), РД-180 (РН «Атлас-5»), РД-191 (РН «Ангара»), Мерлин (РН Falcon 9) и др.
  • Несимметричный диметилгидразин («гептил») или монометилгидразин + тетраоксид азота («амил»). Чрезвычайно токсичное топливо. Однако высокая устойчивость горения, самовоспламеняемость топливной пары, относительная простота топливной арматуры, лёгкость хранения, хорошие плотность и энергетические характеристики предопределили его широкое распространение. Сегодня предпринимаются усилия по отказу от НДМГ. Возможность долговременного хранения пока не оставляет альтернативы этому топливу для двигателей многократного включения, используемых при орбитальном маневрировании космических аппаратов. УИ приближается к кислород-керосиновой паре. Используется в: РД-276 (РН «Протон»).
  • Жидкий водород + жидкий кислород (LOX/LH2). Очень низкая плотность и чрезвычайно низкие температуры хранения жидкого водорода ставят под сомнение эффективность использования этого топлива в первой ступени ракет. Широко используется в верхних ступенях ракет-носителей, где приоритет тяги уменьшается, а цена массы растёт. Имеет великолепную экологичность. УИ лучших двигателей на уровне моря свыше 350 секунд, в вакууме — 450 секунд. Используется в: RS-25 (РН SLS, Спейс шаттл), Vulcain (РН «Ариан-5»), [англ.] (РН H-IIB) и др.
  • Смесевое твёрдое ракетное топливо на основе перхлората аммония. Дорогое топливо, требует высокой культуры производства. Широко используется в западном ракетостроении на первых ступенях (ускорителях) ракет благодаря своей высокой плотности, лёгкости получения значительной тяги и простоте конструкции твердотопливных двигателей. Из четырёх перечисленных топлив имеет самый экологически грязный состав продуктов сгорания. Типовой УИ — 250 секунд. Используется в боковых ускорителях МТКК Спейс шаттл, РН SLS, РН «Ариан-5» и др.

В настоящее время ведутся работы по внедрению перспективного криогенного топлива жидкий метан + жидкий кислород. Очень дешёвое топливо, по остальным характеристикам занимает промежуточное положение между топливными парами керосин + жидкий кислород и жидкий водород + жидкий кислород. Используется в: BE-4 (РН Vulcan, New Glenn), Raptor (SpaceX Starship) и др.

Примечания

  1. Ракетное топливо (РТ). Энциклопедия РВСН. Минобороны России. Дата обращения: 11 июня 2021. Архивировано 11 июня 2021 года.
  2. Космонавтика:Энциклопедия, 1985, Криогенное ракетное топливо, с. 209.

Литература

  • Космонавтика: Энциклопедия / Гл. ред. В. П. Глушко; Редколлегия: В. П. Бармин, К. Д. Бушуев, В. С. Верещетин и др.. — М.: Советская энциклопедия, 1985. — 528 с.

Ссылки

  • Космонавтика. История. Глава 2 (1901—1956)
  • Новый вид топлива позволит баллистическим ракетам быстрее долетать до цели // 30.04.2020
  • NASA facts - page on propellants // 8/28/2002 /вебархив/
  • Rocket Propellants // braeunig.us /вебархив/

Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Ракетное топливо, Что такое Ракетное топливо? Что означает Ракетное топливо?

Rake tnoe to plivo veshestva ispolzuemye v raketnyh dvigatelyah razlichnyh konstrukcij dlya polucheniya tyagi i uskoreniya rakety posredstvom energii himicheskoj reakcii goreniya Ne sleduet putat raketnoe toplivo s rabochim telom nehimicheskih raketnyh dvigatelej naprimer yadernyh ili elektricheskih PonyatieRaketnoe toplivo odno ili bolee vysokoenergeticheskih veshestv pitaniya raketnogo dvigatelya dlya sozdaniya im tyagi S razvitiem raketnoj tehniki idet razvitie novyh vidov raketnyh dvigatelej naprimer yadernyh raketnyh dvigatelej Raketnoe toplivo mozhet byt himicheskim zhidkim i tvyordym yadernym termoyadernym Zhidkoe himicheskoe raketnoe toplivo sostoit iz dvuh komponentov okislitelya i goryuchego kotorye nahodyatsya v rakete v zhidkom sostoyanii v raznyh bakah Smeshivanie ih proishodit v kamere sgoraniya zhidkostnogo raketnogo dvigatelya obychno s pomoshyu forsunok Davlenie komponentov topliva sozdaetsya za schet raboty turbonasosnoj ili vytesnitelnoj sistemy v rabote kotoryh takzhe mogut uchastvovat komponenty toplivnoj pary Krome togo komponenty topliva ispolzuyutsya dlya ohlazhdeniya sopla zhidkostnogo raketnogo dvigatelya Zhidkie raketnye topliva delyatsya na vysokokipyashie to est nahodyashiesya v zhidkom sostoyanii pri temperature vyshe 298K 24 85 C i nizkokipyashie kotorye dlya hraneniya i ispolzovaniya nuzhno ohlazhdat nizhe 298K Nizkokipyashie topliva hotya by odin iz komponentov kotorogo dolzhen nahoditsya pri temperature nizhe 120K 153 15 C nazyvayutsya kriogennymi Takzhe primenyayutsya tak nazyvaemye raketnye monotopliva v kotoryh i okislitelem i vosstanovitelem yavlyaetsya odno i to zhe veshestvo Pri rabote raketnogo dvigatelya na monotoplive proishodit himicheskaya reakciya samookisleniya samovosstanovleniya s uchastiem katalizatorov libo dvigatel rabotaet tolko za schyot fazovogo perehoda veshestva monotopliva naprimer iz zhidkogo sostoyaniya v gazoobraznoe Tvyordoe raketnoe toplivo tozhe sostoit iz okislitelya i goryuchego no oni nahodyatsya v vide smesi tvyordyh veshestv Gruppy osnovnye tipy Raketnoe toplivo v dostatochno uslovnoj mere mozhet byt razdeleno na razlichnye gruppy v kachestve osnovnyh grupp obychno rassmatrivayutsya sleduyushie Elektroreaktivnye elektroenergiya i rabochie tela Yadernye yadernoe delenie sintez raspad izotopov Himicheskie himicheskie reakcii reakcii rekombinacii svobodnyh radikalov Fizicheskie potencialnaya energiya szhatyh gazov TipyHimicheskie raketnye topliva Tvyordye Chyornyj poroh Karamelnoe raketnoe toplivo Smesevoe raketnoe toplivo Nitrocellyuloza Metally Karbidy nitridy neorganicheskie azidy i amidy metallov Gidridy metallov Kompleksnye gidridy Perhloraty metallov Zhidkie Zhidkij vodorod Metan szhizhennyj Nefteprodukty kerosin Naftil RG 1 Sintin Spirty Prostye efiry Aminy Nitrometan Izopropilnitrat Nitroglicerin dinitroglikol i drugie trudnoletuchie rastvoriteli Gidrazin i ego proizvodnye metilgidrazin nesimmetrichnyj dimetilgidrazin NDMG Metalloorganicheskie soedineniya Rastvory metallov Borovodorody Perekis vodorodaOkisliteli dlya zhidkih vidov topliva Zhidkij kislorod Ozon Ftor Ftoridy kisloroda OF2 O2F2 Ftoridy galogenov Perhlorilftorid Ftoridy azota Oksidy azota Tetraoksid diazota AT Azotnokislotnye okisliteli Perekis vodoroda Soedineniya blagorodnyh gazov Peroksidy nadperoksidy i neorganicheskie ozonidy Neorganicheskie nitraty Organicheskie nitrosoedineniya i efiry azotnoj kisloty alkilnitraty Hlornaya kislota Perhloraty nemetallov Geleobraznoe GibridnoeSvobodnye radikaly Rabochie tela dlya elektroreaktivnyh dvigatelej Yadernye topliva Radioizotopy Toplivo kosmicheskih raket i apparatovVyvod kosmicheskih apparatov za predely zemnoj atmosfery i razgon do orbitalnyh skorostej trebuet ogromnyh energozatrat Ispolzuemye v nastoyashee vremya topliva i konstrukcionnye materialy raket obespechivayut sootnoshenie mass na starte i na orbite ne luchshe 24 1 Poetomu massa kosmicheskoj rakety na starte sostavlyaet sotni i dazhe tysyachi tonn Otryv takoj massy ot startovogo stola trebuet prevoshodyashej reaktivnoj tyagi dvigatelej Poetomu osnovnoe trebovanie k toplivu pervoj stupeni raket vozmozhnost sozdaniya znachitelnoj tyagi pri priemlemyh gabaritah dvigatelya i zapasah topliva Tyaga pryamo proporcionalna udelnomu impulsu i massovomu rashodu topliva to est topliva s vysokim udelnym impulsom trebuetsya menshe dlya vyvoda toj zhe nagruzki na orbitu Udelnyj impuls obratno proporcionalen molekulyarnomu vesu produktov goreniya chto oznachaet nizkuyu plotnost vysokoeffektivnogo topliva i sootvetstvenno znachitelnyj obyom i ves konstrukcii dvigatelya i toplivnoj sistemy Poetomu pri vybore topliv ishut kompromiss mezhdu vesom konstrukcii i vesom topliva Na odnom konce etogo vybora nahoditsya toplivnaya para zhidkij vodorod zhidkij kislorod s naivysshim udelnym impulsom i nizkoj plotnostyu Na drugom konce nahoditsya tvyordoe toplivo na osnove perhlorata ammoniya s nizkim udelnym impulsom no vysokoj plotnostyu Pomimo energeticheskih vozmozhnostej topliva uchityvayutsya i drugie faktory Neustojchivost goreniya topliv mozhet privodit k otkazam ili vzryvam dvigatelej Vysokaya temperatura goreniya i sostav produktov sgoraniya topliv predyavlyayut povyshennye trebovaniya k konstruirovaniyu materialam i tehnologii dvigatelej Kriogennye topliva utyazhelyayut raketu teploizolyaciej suzhayut vybor konstrukcionnyh materialov do hladostojkih uslozhnyayut proektirovanie i otrabotku Poetomu na zare kosmicheskoj ery poluchili shirokoe rasprostranenie topliva odin ili oba komponenta kotoryh ne byli kriogennymi eto topliva kerosin zhidkij kislorod i t n vonyuchie topliva v kotoryh kachestve goryuchego ispolzovalis gidrazin i ego prostejshie proizvodnye MMG NDMG a okislitelem byli tetraoksid azota ili azotnaya kislota Eti topliva imeyut vpolne priemlemye harakteristiki poetomu shiroko ispolzuyutsya i v nashe vremya Pomimo tehnicheskih faktorov vazhny ekonomicheskie istoricheskie i socialnye Kriogennye topliva trebuyut dorogoj slozhnoj specificheskoj infrastruktury kosmodroma dlya polucheniya i hraneniya kriogennyh materialov takih kak zhidkie kislorod i vodorod Vysokotoksichnye topliva takie kak NDMG sozdayut ekologicheskie riski dlya personala i mest padeniya stupenej raket ekonomicheskie riski posledstvij zarazheniya territorij pri avarijnyh situaciyah V raketah dlya zapuska kosmicheskih apparatov v nastoyashee vremya kak pravilo ispolzuyutsya chetyre vida topliva Kerosin zhidkij kislorod Populyarnoe deshyovoe toplivo s velikolepno razvitoj toplivnoj infrastrukturoj Imeet neplohuyu ekologichnost horoshuyu plotnost Luchshie dvigateli obespechivayut udelnyj impuls UI nemnogim vyshe 300 sekund pri atmosfernom davlenii i okolo 335 sekund v vakuume Ispolzuetsya v RD 107A RN Soyuz 2 1b RD 180 RN Atlas 5 RD 191 RN Angara Merlin RN Falcon 9 i dr Nesimmetrichnyj dimetilgidrazin geptil ili monometilgidrazin tetraoksid azota amil Chrezvychajno toksichnoe toplivo Odnako vysokaya ustojchivost goreniya samovosplamenyaemost toplivnoj pary otnositelnaya prostota toplivnoj armatury lyogkost hraneniya horoshie plotnost i energeticheskie harakteristiki predopredelili ego shirokoe rasprostranenie Segodnya predprinimayutsya usiliya po otkazu ot NDMG Vozmozhnost dolgovremennogo hraneniya poka ne ostavlyaet alternativy etomu toplivu dlya dvigatelej mnogokratnogo vklyucheniya ispolzuemyh pri orbitalnom manevrirovanii kosmicheskih apparatov UI priblizhaetsya k kislorod kerosinovoj pare Ispolzuetsya v RD 276 RN Proton Zhidkij vodorod zhidkij kislorod LOX LH2 Ochen nizkaya plotnost i chrezvychajno nizkie temperatury hraneniya zhidkogo vodoroda stavyat pod somnenie effektivnost ispolzovaniya etogo topliva v pervoj stupeni raket Shiroko ispolzuetsya v verhnih stupenyah raket nositelej gde prioritet tyagi umenshaetsya a cena massy rastyot Imeet velikolepnuyu ekologichnost UI luchshih dvigatelej na urovne morya svyshe 350 sekund v vakuume 450 sekund Ispolzuetsya v RS 25 RN SLS Spejs shattl Vulcain RN Arian 5 angl RN H IIB i dr Smesevoe tvyordoe raketnoe toplivo na osnove perhlorata ammoniya Dorogoe toplivo trebuet vysokoj kultury proizvodstva Shiroko ispolzuetsya v zapadnom raketostroenii na pervyh stupenyah uskoritelyah raket blagodarya svoej vysokoj plotnosti lyogkosti polucheniya znachitelnoj tyagi i prostote konstrukcii tverdotoplivnyh dvigatelej Iz chetyryoh perechislennyh topliv imeet samyj ekologicheski gryaznyj sostav produktov sgoraniya Tipovoj UI 250 sekund Ispolzuetsya v bokovyh uskoritelyah MTKK Spejs shattl RN SLS RN Arian 5 i dr V nastoyashee vremya vedutsya raboty po vnedreniyu perspektivnogo kriogennogo topliva zhidkij metan zhidkij kislorod Ochen deshyovoe toplivo po ostalnym harakteristikam zanimaet promezhutochnoe polozhenie mezhdu toplivnymi parami kerosin zhidkij kislorod i zhidkij vodorod zhidkij kislorod Ispolzuetsya v BE 4 RN Vulcan New Glenn Raptor SpaceX Starship i dr PrimechaniyaRaketnoe toplivo RT rus Enciklopediya RVSN Minoborony Rossii Data obrasheniya 11 iyunya 2021 Arhivirovano 11 iyunya 2021 goda Kosmonavtika Enciklopediya 1985 Kriogennoe raketnoe toplivo s 209 LiteraturaKosmonavtika Enciklopediya rus Gl red V P Glushko Redkollegiya V P Barmin K D Bushuev V S Vereshetin i dr M Sovetskaya enciklopediya 1985 528 s SsylkiKosmonavtika Istoriya Glava 2 1901 1956 Novyj vid topliva pozvolit ballisticheskim raketam bystree doletat do celi 30 04 2020 NASA facts page on propellants 8 28 2002 vebarhiv Rocket Propellants braeunig us vebarhiv

NiNa.Az

NiNa.Az - Абсолютно бесплатная система, которая делится для вас информацией и контентом 24 часа в сутки.
Взгляните
Закрыто