先进空间推进技术发展思路课件.ppt
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1、先进空间推进技术发展思路,上海空间推进研究所,张民庆 洪 鑫,中国宇航学会液体推进专委会暨集团科技委液体及特种推进专业组研讨会2014.10,北京,1、前言2、国外发展情况3、国内进展情况4、后续发展重点分析5、结论,主 要 内 容,1、前言,1、前言,定义及分类,定义 空间推进是指用于航天器轨道转移和姿态控制,以及运载器、上面级、武器的辅助控制和机动的推进。 空间推进在航天器上主要作用为轨道机动、位置保持、姿态控制、动量轮卸载、阻力抵消等。轨道机动要消耗较多推进剂,姿态机动要求冲量小、一致性好、响应快,因此要求轨控发动机比冲高,姿控发动机冲量小而准确。,1、前言,定义及分类,一般分类化学推进
2、:冷气、液化气、热气、单组元、双组元、固体、固液电推进:霍尔、离子、电阻/电弧加热、脉冲等离子、磁等离子、变比冲磁等离子等热推进:太阳热、核热等新概念推进:太阳帆、电帆、磁帆、系绳 、电磁发射等,1、前言,典型比冲范围,冷气:60-70 s 热气 90-130 s +100%单组元:220-230 s无毒 240-265 s +20%双组元:280-325 s低温 345-375 s +15%电弧加热:500 s热推进:500-1000 s霍尔:1500-7000 s离子:200010000 s大功率MPD、VASIMR: 5000 s无工质推进:比冲无穷大,2、国外发展情况,2、国外发展情况
3、,NASA空间推进路线图与优先级,重点发展4方面技术大功率电推进技术:0.1-1MW低温推进剂贮存和转移技术:1年在轨核热推进:核燃料、反应堆、控制、液氢泵900s比冲敏捷微型卫星微推进技术:100kg卫星,(2012年发布),2、国外发展情况,单组元推进,Aerojet 1N、22N HAN单组元推力器 2012年,美国Aerojet公司采用美国空军研究实验室提供的HAN基推进剂,以及自主研发的催化剂,实现了发动机连续工作600s,最长累计工作41400s。 2012年8月,NASA 启动了绿色推进剂飞行演示任务项目,Aerojet公司在Ball公司航天器平台上演示验证了1N HAN基发动机
4、,预计2015年飞行。,2、国外发展情况,单组元推进,欧洲 1N ADN 单组元推力器 欧洲瑞典空间公司的ADN发动机在PRSIMA(棱镜)卫星上进行了搭载演示飞行试验验证。美国NASA已经引进该技术。,2、国外发展情况,双组元推进,Aerojet液氧/甲烷100磅和5500磅发动机 Aerojet研制了100磅液氧/甲烷空间姿控发动机,于2012年完成了高空模拟试验,能够在宽入口条件范围内可靠点火,并具备精确脉冲工作能力,最小脉宽达40ms,比冲达到了NASA合同要求317s。 5500磅发动机是行星着陆器上升发动机,采用挤压供应系统,在白沙试验场进行了高空试车,累计工作时间为187s,比冲
5、达到350s。,2、国外发展情况,双组元推进,马歇尔中心 15磅(73N)液氧/甲烷姿控发动机 马歇尔中心研制的15磅液氧/甲烷姿控发动机用于“梦神”小行星着陆器姿态控制,并于2013年进行了多次飞行试验。 验证了液氧/甲烷用于姿控动力的可行性。欧洲 30KN 液氧/甲烷发动机 欧洲30kN液氧/甲烷发动机用于“织女星”小型运载器上面级的后续发展型,该发动机2013年完成了试验模型机设计以及部分组件的试验考核。,2、国外发展情况,欧美电推进,深空探测 采用电推进作为主推进,例如美国的“深空一号”、“黎明号”航天器,日本的“隼鸟号”航天器,欧洲的SMART-1月球探测器。 低轨道卫星 可作为轨道
6、保持、精确控制用,例如美国的TacSat 2、欧洲的GOCE卫星、以色列Venus卫星。,2、国外发展情况,欧美电推进,地球同步轨道卫星 电推进在广泛应用于南北位保的基础上,扩展执行部分轨道提升任务,某些应用场合并向全电推进方向发展。例如,美国A2100M平台采用Aerojet的BPT-4000霍尔推力器执行轨道转移和位置保持任务,欧美等提出全电推进平台方案。,2、国外发展情况,全电推进,波音公司702SP平台 2012年3月,波音宣布正在开发中小型全电推进通信卫星平台,并已获得了4颗卫星研制合同。 卫星发射重量不超过2000kg(氙气加注量可达400kg,可承载500kg,38KW功率的载荷
7、,寿命15年)。,2、国外发展情况,全电推进,洛马公司A2100平台的升级 2013年9月,洛马公司宣布正在进行A2100平台改造,其中一项重点内容就是实现全电推。采用更大推力的霍尔推力器,使卫星入轨时间比其它公司的全电推卫星减少一半。,2、国外发展情况,全电推进,德国OHB公司Electra平台 2013年10月,OHB与SES公司联合开发全电推卫星平台Electra ,首颗卫星计划在2018年发射。平台发射重量约23t,功率8kW,载荷重量700kg。初步考虑配置4台5kW级霍尔推力器。,Electra全电推进平台推力器初步布局,Small GEO平台,2、国外发展情况,全电推进,Astr
8、ium公司、劳拉空间公司 也宣布已开展全电推通信卫星平台开发 计划中的NASA的OLEV航天器、美国空军联合ATK公司 VIVISAT公司GEO轨道服务器 广泛采用全电推进平台实现。,2、国外发展情况,大功率电推进,2012年美国NASA的空间推进路线图指出:美国将在未来20年内应用50kW、100kW,甚至MW级大功率电推力器;NASA格林研究中心已经完成7kW的NEXT离子推力器50000h寿命考核,进行了100kW大功率霍尔推力器点火试验。戈达德与JPL将联合开发15kW的霍尔电推进;密歇根大学正在研制三通道100kW级霍尔推力器;俄罗斯火炬设计局、中央机械研究院,欧洲SNECMA和Al
9、ta公司正在研制2030kW级的大功率霍尔推力器。,2、国外发展情况,大功率电推进,对于深空探测的近期任务 目前主要依赖于太阳能驱动的大功率电推进; 未来,核电装置配合大功率电推力器将能够承担更广泛的任务。NASA的规划 2014年实现30kW电推进进行轨道转移能力验证;2018年实现100kW电推进系统的在轨应用;2022年实现500kW电推进系统的空间货运。,2、国外发展情况,太阳帆推进,日本“伊卡洛斯”金星探测器 世界上第一个太阳帆驱动深空探测器,质量315kg,2010年5月20日发射。太阳帆由厚度0.0075 mm的聚酰亚胺薄膜制成,对角线长20m。通过控制液晶颜色改变阳光散射率,从
10、而实现转向。2010年12月8日,飞越金星。NASA开展了技术研究,重点是在地面真空试验,试验了其展开技术。,2、国外发展情况,太阳热推进,太阳热推进利用聚集的太阳光加热工质,使工质温度升高,热膨胀喷出气流产生推力。系统主要由聚能器、热交换器、推力器以及工质存储与供应系统组成。目前,马歇尔中心开发出4m6m的聚能器,能量转换效率达到50%-60%。系统采用液氢作为推进剂,已经验证了液氢在空间的30天存储。推力器推力2.5-10N,比冲700-860s,温度2700-3000K。,2、国外发展情况,核热推进,美国从1955 年以来实施了多个发展计划。在19551968 年间投资了15 亿美元建造
11、并试验了超过20 种核火箭反应堆,主要采用铀-235燃料、氢气推进剂、石墨慢化剂和铍反射剂。近期,围绕登陆火星和小行星,美国重燃对核推进的兴趣,认为核推进可以作为深空探测的主推进。马歇尔中心开展了“核低温推进级”(NCPS)项目,该推进级可用于未来的太空发射系统。NCPS源于“NERVA”计划,但将得益于21世纪新技术,实现更高的堆芯温度和推重比。,2、国外发展情况,核电推进,目前国际上开展核电推进技术研究的国家和地区主要是美国、俄罗斯和欧洲。 美国、俄罗斯从20世纪70年代起就开始论证以载人火星探测、星际货运等为目标的核电推进空间飞行任务,并开展核电推进技术的初步研究。 2000年以后,美国
12、和欧洲对核电推进技术和应用的研究力度明显加强,对载人深空探测的任务规划、任务规模和技术需求等有了较为明晰的认识,并有效牵引了核电推进技术的研究。,2、国外发展情况,核电推进,美国 2003年,布什批准了NASA提出的“普罗米修斯”计划。该计划将木星冰覆卫星轨道器(JIMO)任务点名作为其首个研究项目。核电推进以其独有的方式促进了这次任务。 2006年,JIMO计划调整,重点转向用核反应堆执行月球表面任务。2010年美国针对2035年左右的火星探测任务,详细比较了利用50kW500MW电推进执行30250天的地火轨道转移的不同轨道设计,并估算了不同情况下的有效载荷能力。 针对核电推进空间探测需求
13、,NASA提出了一种新的大功率核电推进(核电推进)空间飞行器方案,以满足载人火星任务的需求。,2、国外发展情况,核电推进,欧洲 欧洲从2009年开始进行了为期3年的核电推进(High Power Electric Propulsion,HiPER)计划,针对未来大载荷空间运输和深空探测任务,进行大功率电推力器和高效大功率太阳电池阵的研制,并对200kW核电源技术进行了初步研究。,2、国外发展情况,核电推进,俄罗斯 前苏联/俄罗斯的Arsenal设计局的核电推进系统已在卫星上已进行过成功试验,验证了核电推进系统空间工作的可行性。 2009年,梅德韦杰夫发表声明:俄罗斯将发展太空核飞行器,计划在2
14、012年完成兆瓦级核电推进(核电推进)系统概念图,2015年开始建造,2018年核飞行器将做好发射准备。,3、国内进展情况,3、国内进展情况,系统技术,CE-3探月着陆器 801所研制了国内首个变推力空间推进系统,于13年12月成功实现了月面着陆。其中,11所设计了国内首个7500N变推力发动机,801所研制了570L复合材料缠绕金属膜片贮箱等产品,突破了减重、高精度混合比控制和均衡排放控制等关键技术。,3、国内进展情况,系统技术,星箭一体空间推进系统 在863支持下,801所研制出了首套星箭一体推进系统,具有轻质、高压、快响应、预包装特点,采用了国际上独创的轻质、全金属、球型、双组元“双膜共
15、体贮箱”,2013年取得发射和在轨飞行成功。,3、国内进展情况,系统技术,推进剂均衡排放和混合比控制技术 801所分别在多个型号的推动下,开展了基于PGS的相关研究工作。经地面试验验证,剩余量测量精度、并联贮箱均衡排放指标均可达到要求。 502所在预研和型号的支持下,也开展了相关研究工作,推进剂综合利用效率大大提高。 801所还开展了氧燃独立可控供气法调节混合比的技术,分别在天宫一号、实践15号飞行器上得到了应用,达到了良好效果。,3、国内进展情况,系统技术,新型增压技术气动增压泵 801所开展了基于气动泵的新型增压技术研究工作。可实现在轨多次启动、轨控发动机高室压高性能、姿轨控统一供应。,3
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