Cosmódromo "Vostochny" | |
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Ubicación | Rusia , Óblast de Amur,Tsiolkovsky |
Designacion | VOSTO |
Órgano rector | Roscosmos |
Fundado | inicio de la construcción del cosmódromo en 2011, el complejo de lanzamiento en 2012 [1] |
Archivos multimedia en Wikimedia Commons |
Número de lanzamientos por año | ||||
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El cosmódromo de Vostochny es un cosmódromo ruso en el Lejano Oriente en la región de Amur , cerca de la ciudad de Tsiolkovsky [2] , 45 km al norte de la ciudad de Svobodny . La estación de tren más cercana es " Ice ". El primer cosmódromo civil ruso. La superficie total es de unos 700 km².
El 6 de noviembre de 2007, el presidente ruso Vladimir Putin firmó un decreto sobre la construcción del cosmódromo. En 2010, se colocó un " Señal conmemorativa " en honor al inicio de las obras. En 2011 se inició el diseño técnico y preliminar . La construcción del primer complejo de lanzamiento comenzó en 2012 y se completó en abril de 2016.
El cosmódromo se construyó con el objetivo de proporcionar acceso independiente al espacio , garantizar la implementación de programas espaciales internacionales y comerciales , reducir el costo del cosmódromo de Baikonur y mejorar la situación socioeconómica en la región de Amur .
Las ventajas del nuevo cosmódromo son que la parte inicial de la ruta de vuelo del vehículo de lanzamiento no pasa sobre áreas densamente pobladas de Rusia y sobre los territorios de estados extranjeros, las áreas de impacto de las partes separadas de los vehículos de lanzamiento están ubicadas en escasamente áreas pobladas de Rusia o en aguas neutrales , la ubicación del cosmódromo está cerca de vías férreas y carreteras desarrolladas , el puerto espacial contribuyó a la reducción de los riesgos políticos asociados con Kazajstán .
A diciembre de 2020, cuenta con un complejo de lanzamiento " 1C " para misiles Soyuz-2 de clase ligera y media. Está en marcha la construcción de un nuevo complejo de lanzamiento para vehículos de lanzamiento Angara.
El cosmódromo se encuentra en una región con clima monzónico , la temperatura media mensual en enero es -25,6 ° С (la mínima absoluta de las observaciones a largo plazo es -49,0), la temperatura media mensual en julio es +20,6 (la máxima absoluta de observaciones a largo plazo es +39.1).
El 28 de abril de 2016 tuvo lugar el primer lanzamiento exitoso con la puesta en órbita de tres satélites artificiales de la Tierra .
El complejo de lanzamiento del cosmódromo se representa en el reverso de un billete de dos mil rublos [3] , emitido por el Banco de Rusia el 12 de octubre de 2017 [4] [5] .
El presidente Vladimir Putin participó personalmente en la elección de un sitio para el nuevo cosmódromo [7] . El objetivo de la creación del cosmódromo era reducir la dependencia del cosmódromo de Baikonur, que pertenecía a Kazajstán tras el colapso de la URSS [8] . La elección recayó en el Svobodny 2nd State Test Cosmodrome del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa, formado por decreto del presidente Boris Yeltsin en marzo de 1996 , desde el cual solo se lanzaron 5 naves espaciales durante todo el período de operación, la última en 2006 [ 8] . En marzo de 2007, se firmó un decreto sobre la liquidación del cosmódromo de Svobodny [8] . El 6 de noviembre de 2007, el presidente ruso Vladimir Putin firmó el Decreto No. 1473c “Sobre el cosmódromo de Vostochny” [9] . El 11 de julio de 2008, el proyecto del cosmódromo fue aprobado por la Junta de la Agencia Espacial Federal [10] . La ubicación de los complejos de lanzamiento y otras instalaciones se determinó en el diseño del cosmódromo y el programa para su desarrollo [11] . En agosto de 2010, se colocó un cartel conmemorativo en honor al inicio de las obras de construcción del cosmódromo [12] .
En 2011 se inició el diseño técnico y preliminar, se designaron los jefes de obra y se inició la construcción del cosmódromo [13] . En julio de 2012 se iniciaron los trabajos de construcción del complejo de lanzamiento [1] . Según el Director Adjunto de Spetsstroy de la Federación Rusa, Alexander Busygin, en septiembre de 2013, el retraso del cronograma para la construcción de objetos individuales del cosmódromo de Vostochny llegó a dos meses [14] . La ciudad de Tsiolkovsky , que se está construyendo en el territorio de la CATU de Uglegorsk, se convirtió en el centro administrativo y residencial del cosmódromo [15] .
Durante la construcción del cosmódromo de Vostochny, se permitió un retraso de 26 meses, pero después de que la construcción pasara a estar bajo el control del viceprimer ministro Dmitry Rogozin en noviembre de 2014, el retraso se redujo a 4 meses. En 2015, siguió la segunda apelación de los trabajadores del cosmódromo al presidente Vladimir Putin con respecto a los atrasos salariales por un monto de 96 millones de rublos [16] . Como se supo, el jefe de CJSC TMK, Viktor Grebnev, compró yates con este dinero y construyó una mansión, por lo que él y otro jefe de la compañía, Igor Nesterenko, fueron condenados más tarde [16] . Solo en marzo de 2017 se pagó la deuda por un monto de 285 millones de rublos [16] .
En relación con la interrupción por Spetsstroy de Rusia, subordinada al Ministerio de Defensa ruso, de los plazos para la entrega de objetos de la primera etapa del cosmódromo de Vostochny a fines de septiembre de 2016, Vladimir Putin instruyó al Ministro de Defensa de la Federación de Rusia Sergei Shoigu para tomar el control personal sobre la construcción y puesta en marcha de los objetos [17] .
Más tarde, el presidente ruso Vladimir Putin liquidó Spetsstroy al firmar el Decreto "Sobre la abolición de la Agencia Federal para la Construcción Especial" (Spetsstroy de Rusia) [18] . Al mismo tiempo, en noviembre de 2015, el viceprimer ministro Dmitry Rogozin, presidente del consejo de supervisión de Roskosmos, informó al presidente que la agencia estaba realizando trabajos solo al 15-40% del valor de los contratos celebrados.
El primer lanzamiento desde el cosmódromo estaba previsto para el 25 de diciembre de 2015, pero debido a la falta de disponibilidad de algunas de las instalaciones del cosmódromo, el lanzamiento se pospuso para 2016 [19] . El lanzamiento del 27 de abril fue interrumpido por problemas técnicos y fue pospuesto por un día [20] , por lo que Dmitry Rogozin e Igor Komarov fueron reprendidos por el presidente Vladimir Putin [21] . El 28 de abril de 2016 tuvo lugar el primer lanzamiento exitoso con la puesta en órbita de tres satélites artificiales de la Tierra [22] . En el siguiente lanzamiento desde el cosmódromo, se eliminaron todos los fallos y deficiencias y el lanzamiento transcurrió sin problemas [21] . Se planeó que la primera fase de la construcción del puerto espacial se completara el 31 de octubre de 2016 [23] . Está previsto poner en funcionamiento todas las instalaciones del cosmódromo de Vostochny a finales de 2016 [24] . En agosto, se inauguró un monumento a los constructores del cosmódromo en la ciudad de Tsiolkovsky [25] .
Para marzo de 2017, la fiscalía cerró la mitad de los 14 procesos penales iniciados por el hecho de malversación de fondos durante la construcción del cosmódromo [26] . En el mismo mes , se completó la construcción de un edificio administrativo en la ciudad de Tsiolkovsky [27] . Posteriormente se pusieron en marcha 3 edificios residenciales y un jardín de infantes, y para finales de año estaba previsto poner en marcha 7 viviendas más [27] . Había 3 calles con el nombre de Korolev, Gagarin y en 2018 Tereshkova [28] .
Se planificó que la segunda etapa de construcción comenzara en la segunda mitad de 2017 [29] , después de la emisión de toda la documentación técnica y de diseño por parte de los institutos de diseño, y se pusiera en funcionamiento en 2021 [30] .
En julio de 2017, se llevó a cabo una reunión sobre la finalización de la construcción de la 1ra etapa de las instalaciones del cosmódromo y sobre la organización de la construcción de las instalaciones de la 2da etapa, así como la preparación de la infraestructura espacial terrestre de naves espaciales y vehículos de lanzamiento para la campaña de lanzamiento de 2017 [31] . En agosto de 2017, comenzaron los preparativos para la segunda fase de construcción [32] . En agosto, el Gobierno de la Federación Rusa asignó 205 millones de rublos al Ministerio de la Construcción. para trabajos de diseño y estudio para el diseño de un objeto del sistema de suministro de energía externo de la segunda etapa de la construcción del cosmódromo de Vostochny [33] . En octubre, comenzó la construcción de la segunda plataforma de lanzamiento cerca de Angara [34] .
En 2018, resultó que el vertido de hormigón de la plataforma de lanzamiento del cosmódromo por parte de Spetsstroy de Rusia era defectuoso, por lo que se formaron vacíos debajo de la base del complejo de lanzamiento [35] . Se asignaron 4,57 millones de rublos para su eliminación [36] : los constructores perforan pozos en cada cavidad formada y vierten mortero especial en ellos, se colocaron rieles en el camino para el movimiento de la torre de servicio móvil en la plataforma de lanzamiento de cohetes Soyuz [37] . En julio de 2018, el jefe de la ciudad de Tsiolkovsky , Nikolai Kokhno [38] , completó una investigación sobre el caso de fraude a una escala especialmente grande . Según los investigadores, recibió 2,2 millones de rublos. para la compra de un apartamento para asegurar el contrato [38] .
En marzo de 2019, se abrió una ruta en Vostochny para poner en órbita los vehículos de lanzamiento Soyuz-2 con una inclinación de 51,6 grados con respecto al ecuador, que se puede utilizar para lanzar naves espaciales tripuladas y de carga a la órbita de la Estación Espacial Internacional (ISS). [ 39] .
Segunda líneaA principios de junio de 2019, comenzó la excavación en el sitio de construcción de la segunda etapa del puerto espacial [40] . La construcción de la segunda plataforma de lanzamiento fue iniciada por PSO Kazan, cuyo contrato se concluyó en 2018, y estaba previsto rescindirlo en enero de 2019 [40] . El 10 de julio de 2020 llegaron al cosmódromo las primeras plataformas ferroviarias con componentes de la plataforma de lanzamiento del complejo de cohetes espaciales Angara [41] . La finalización de los trabajos de construcción está prevista para 2022 y, en paralelo, se deben iniciar los trabajos de instalación de equipos de proceso. Después de eso, se deben realizar pruebas autónomas integrales para que en diciembre de 2023 se realice el primer vuelo del vehículo de lanzamiento Angara [42] .
Tercera líneaSe planea construir la plataforma de lanzamiento para el "superpesado" en el cosmódromo de Vostochny de acuerdo con los principios implementados para el vehículo de lanzamiento Energia en Baikonur (sitio No. 250). Quizás sea un complejo de arranque universal, desde el cual se podrán lanzar vehículos de lanzamiento Soyuz-5 y Soyuz-6 de clase media , así como varios bloques de cohetes combinados en un "paquete", lo que hará es posible ensamblar portadores de diferentes cargas útiles, incluido un misil superpesado [43] . En febrero de 2020, se anunció que también construirían una plataforma de lanzamiento separada para lanzamientos de vehículos de lanzamiento de clase media Soyuz-5 y Soyuz-6 [44] .
En 2011, se asignaron 1.400 millones de rublos del presupuesto federal para los trabajos de construcción e instalación de las instalaciones lineales del cosmódromo: vías férreas y carreteras, líneas eléctricas y una base operativa industrial [45] .
Para la primera etapa de la construcción del cosmódromo, se asignaron 81 mil millones de rublos del presupuesto ruso para el período hasta 2015, para crear la infraestructura de apoyo para el cosmódromo. Como parte del programa espacial federal, se asignaron 92 mil millones de rublos para tecnologías espaciales [46] .
El 3 de noviembre de 2015, los expertos de Roscosmos estimaron el costo de la infraestructura de lanzamiento del cosmódromo de Vostochny en 120 000 millones de rublos, y el costo de todo el cosmódromo fue de unos 180 000 millones de rublos [47] .
A partir de mayo de 2016, el costo de las instalaciones construidas es de 84 mil millones de rublos [48] . En comparación, esto es 4 veces menos que el costo del ferrocarril Adler-Krasnaya Polyana .
El presupuesto para la construcción de la segunda etapa de Vostochny para 2017-2019 fue aprobado por un monto de 25-30 mil millones de rublos anuales [29] .
La creación de un complejo técnico para la preparación de naves espaciales con un módulo de transporte y energía basado en una planta de energía nuclear de una clase de megavatios se estimó en 13,2 mil millones de rublos [49] . El trabajo en la documentación del proyecto se llevará a cabo de 2025 a 2026, y la puesta en servicio está programada para 2030 [49] .
En total, se gastarán unos 300 mil millones de rublos en la construcción del cosmódromo [50] [51] .
La construcción del puerto espacial comenzó en 2012 y estuvo acompañada de escándalos de corrupción , así como huelgas de trabajadores por salarios atrasados. La resolución de estos problemas se encomendó al viceprimer ministro de la Federación Rusa, Dmitry Rogozin , quien en septiembre de 2014 fue nombrado coordinador de la construcción. Durante la construcción del cosmódromo, Rogozin visitó el sitio de construcción más de 50 veces con visitas de trabajo.[ ¿cuándo? ] .
En abril de 2015, los atrasos salariales totales ascendieron a más de 150 millones de rublos. El problema era tan agudo que los constructores iniciaron una huelga de hambre en protesta, y la cuestión del impago de salarios se planteó en la Línea Directa con Vladimir Putin [52] .
En noviembre de 2018, el representante oficial de la Fiscalía General de Rusia, Alexander Kurennoy, informó que se habían iniciado más de 140 casos penales por violaciones durante la construcción del cosmódromo, y los daños ascendieron a más de 10 mil millones de rublos [53] .
En junio de 2021, Yury Roslyak, Director General Adjunto de Roscosmos para la construcción de capital, fue despedido debido a la “falta de control sobre el movimiento de los fondos del presupuesto” y el inicio de dos nuevos casos penales [54] .
Pacific Bridge CompanyPor el hecho de la malversación de más de 7.500 millones de rublos, se iniciaron procesos penales contra la dirección de Pacific Bridge Construction Company (TMK), que actuó como contratista de la construcción [55] . También se iniciaron causas penales contra otros contratistas implicados en la construcción del cosmódromo [56] . El 29 de abril de 2016, I. Nesterenko, presidente de la junta directiva de TMK, fue condenado a 3 años de prisión [57] . La investigación y el tribunal encontraron que en 2014-2015 organizó el robo de fondos pertenecientes a TMK CJSC por un monto de casi 104,5 millones de rublos [58] .
Viktor Grebnev, ex director de Pacific Bridge Construction Company, recibió una medida preventiva en forma de sentencia suspendida por parte del Tribunal de Distrito de Ussuriysky de Primorye [57] . Por culpa del demandado, la empresa perdió varios cientos de millones de rublos y debía 96 millones de rublos a los trabajadores, aunque Roscosmos transfirió todo el dinero a tiempo [57] . Sergei Yudin, ex presidente de la junta directiva de TMK, fue sentenciado a 3 años y 4 meses en una colonia de régimen estricto [57] .
SpetsstroyEl 5 de mayo de 2017, Roscosmos y la dirección del cosmódromo de Vostochny presentaron una demanda contra la rama del Lejano Oriente del liquidado Spetsstroy de Rusia exigiendo el pago de 2.300 millones de rublos y dejando las instalaciones sin terminar. Durante 2014-2016, se produjeron varios arrestos en el sistema Spetsstroy en casos penales de alto perfil relacionados con robos a gran escala, incluso durante la construcción del cosmódromo de Vostochny. Bajo investigación están, en particular, el jefe de uno de los departamentos del departamento, Alexander Shashkin, así como el exjefe de la Empresa Unitaria del Estado Federal Dalspetsstroy, Yuri Khrizman. En la segunda mitad de 2016, dos directores adjuntos de Spetsstroy, Alexander Zagorulko y Alexander Buryakov, fueron arrestados [59] .
A fines de enero de 2019, se supo sobre la muerte del exjefe de Dalspetsstroy, Dmitry Savin, quien supervisó la construcción del cosmódromo de Vostochny [60] .
Stroyengineering VIPEl jefe de la empresa, Sergey Diagtyarev, fue condenado a 8 años de prisión en 2015 por malversación de 1.300 millones de rublos. durante la construcción del cosmódromo [61] . Fue puesto en libertad en abril de 2019 y nuevamente se convirtió en acusado en un caso penal por fraude a una escala especialmente grande durante la construcción de la Planta Nizhny Novgorod del 70 Aniversario de la Victoria [61] .
Programado[ ¿cuándo? ] construcción de sitios técnicos y de apoyo [62] :
En marzo de 2016, en el cosmódromo de Vostochny, se construyó y probó el complejo de lanzamiento 1C para cohetes de clase media y ligera Soyuz-2 [66] , desde el cual se realizó el primer lanzamiento desde el cosmódromo. La entrega del cohete Soyuz-2 al sistema de lanzamiento se realiza mediante una unidad de transporte e instalación fabricada en la planta de Tyazhmash [67] . La torre de servicio móvil tiene una altura de 52 m, un peso de 1600 toneladas y consta de siete niveles [68] . La torre permite realizar todos los preparativos para el lanzamiento en condiciones climáticas difíciles [68] . 67 km de cables aseguran el funcionamiento de todos los sistemas de lanzamiento [69] [70] .
En septiembre de 2016, Roscosmos anunció que el complejo de lanzamiento de los vehículos de lanzamiento Soyuz-2 se cambiaría para utilizar combustible para cohetes Naftil ( RG-1 ) respetuoso con el medio ambiente en lugar del queroseno de la marca T-1 . Se afirmó que todo el trabajo de reequipamiento para repostar misiles con un nuevo tipo de combustible está previsto que finalice en julio de 2019 [71] . A partir de junio de 2021, la parte final de la instalación y puesta en marcha del equipo está programada para octubre de 2021, y se prevé que la preparación para las pruebas exhaustivas del complejo de lanzamiento se alcance en febrero de 2022 [72] . En marzo de 2022, el sitio 1C del cosmódromo de Vostochny se preparó por completo para los lanzamientos de vehículos de lanzamiento Soyuz que utilizan un nuevo combustible: naftilo. La conversión del complejo de queroseno a naftilo comenzó en octubre de 2021. Para cambiar al nuevo combustible, los especialistas drenaron y enviaron todo el queroseno a las empresas proveedoras, purgaron los tanques de almacenamiento de combustible con nitrógeno y aire, conectaron los equipos tecnológicos necesarios al sistema de llenado [73] .
A partir de marzo de 2019, el complejo 1C se puede utilizar para lanzar vehículos automáticos a la ISS , que tiene una inclinación orbital de 51,63°, utilizando cohetes Soyuz-2.1a y Soyuz-2.1b. Para la caída de etapas gastadas, se asignan áreas ubicadas en el Territorio de Khabarovsk y el Mar de Okhotsk [74] .
También en el distrito de Zeya de la región de Amur, a 25-30 km del asentamiento más cercano (teniendo en cuenta los requisitos de seguridad), se designó un área para la caída de etapas de vehículos de lanzamiento, en relación con la aparición de una nueva ruta para el lanzamiento. vehículos de lanzamiento desde el cosmódromo de Vostochny en el período verano-otoño [75] .
Para los cohetes Angara (la segunda fase de la construcción del cosmódromo)La construcción real de la segunda etapa comenzó el 30 de mayo de 2019 y estará completamente terminada en 2025 [76] . El primer lanzamiento está programado para agosto de 2023 para el vehículo de lanzamiento Angara-A5, luego de lo cual se actualizará la plataforma de lanzamiento (hasta noviembre de 2025) para admitir los lanzamientos de Angara-A5V en 2027 [77] [78] . El contrato de construcción se firmó con PSO Kazan en mayo de 2017. El costo de construcción se estima en 38,7 mil millones de rublos, el área total del sitio del complejo de lanzamiento es de 89 hectáreas. El costo del equipo tecnológico se estima en 27,5 mil millones de rublos. De acuerdo con la documentación de la licitación, se construirá una plataforma de lanzamiento para el Angara ILV en el cosmódromo, que debería proporcionar al menos 10 lanzamientos por año [79] .
La plataforma de lanzamiento para el complejo de lanzamiento del vehículo de lanzamiento Angara se entregó al cosmódromo de Vostochny a lo largo de la Ruta del Mar del Norte en dos meses [80] .
Para misiles Amur-LNG (tercera etapa de construcción)Inicialmente, se suponía que la tercera etapa sería la construcción de un complejo de lanzamiento para los cohetes Soyuz-5/6 [81] y el superpesado Yenisei [82] .
En enero de 2021, el jefe de Roscosmos, Dmitry Rogozin, tras la recomendación de la Academia Rusa de Ciencias de suspender la creación de un vehículo de lanzamiento superpesado, anunció en una red social que la construcción de la plataforma de lanzamiento para Amur-LNG se convertiría en un elemento de la tercera fase de la construcción del cosmódromo de Vostochny [83] . En septiembre del mismo año, Rogozin anunció que la tercera etapa de Vostochny estaba destinada exclusivamente a Amur LNG y que comenzaría la construcción inmediatamente después de la finalización de la segunda etapa [84] .
Proporciona medidas de trayectoria del movimiento del vehículo de lanzamiento con la nave espacial. La composición del CISSO del cosmódromo de Vostochny incluye el punto de mando y medición de Vostochny. Además, CISSO incluye un sistema de comunicación y transmisión de datos multiservicio para un complejo de control automatizado de naves espaciales en tierra, puntos de medición móviles (MIP), un complejo de medición marino y varios puntos de comando y medición involucrados en las regiones de Rusia. Los sistemas y equipos del CISSO fueron desarrollados por Russian Space Systems [ 85] . El complejo se puso en funcionamiento el 29 de septiembre de 2016 [86] .
La planificación para la construcción de un aeropuerto para todo tipo de barcos, que está previsto que se construya a 10 km de la plataforma de lanzamiento del cosmódromo, comenzará en 2020 [87] . Como se informó el 28 de abril de 2016, Roskosmos propondrá redistribuir los fondos del programa objetivo federal "Desarrollo de cosmódromos rusos" de tal manera que comience la construcción del aeropuerto Vostochny Cosmodrome en un futuro próximo [88] .
Puntos de medición móviles que se crearán y probarán antes del 25 de noviembre de 2022. Se basarán en barcos de clase marítima y oceánica [89] .
Se construirá un punto de medición terrestre en la isla Sakhalin en la ciudad de Poronaysk . Se utilizará para rastrear lanzamientos desde el cosmódromo de Vostochny de vehículos de lanzamiento existentes y futuros, así como naves espaciales tripuladas de nueva generación. La construcción está programada para completarse el 25 de noviembre de 2021 [89] .
En 2019, Gazprom completó la construcción y se prepara para la puesta en marcha de un ramal de gasoducto con una estación de distribución de gas (GDS) a la ciudad de Tsiolkovsky. Continúan los trabajos relacionados con la construcción de un gasoducto entre asentamientos desde este GDS. Proporcionará gas a la sala de calderas de la ciudad ya las instalaciones del cosmódromo de Vostochny [90] .
La unidad de vacío está diseñada para realizar pruebas de estanqueidad de unidades, sistemas y compartimentos de naves espaciales y vehículos de transporte tripulados [91] . Su diámetro es de más de 9 my su longitud es de 14 m [91] . Está ubicado en el almacén de bloques del complejo técnico unificado [91] .
El 23 de abril de 2019, se supo que PJSC Il en 2018 desarrolló un diseño preliminar del avión Il-96-500T con un fuselaje agrandado para transportar carga de gran tamaño al cosmódromo de Vostochny [92] [93] . Como ejemplo de carga que se puede transportar dentro del fuselaje de la nueva modificación del Il-96, el módulo de cohete universal (URM) utilizado en los cohetes de la familia Angara, el carenado de morro del portaaviones pesado Angara-A5V, una nave espacial tripulada o su Se indican sistema de emergencia.salvación. Estructuralmente, la modificación propuesta difiere de otras versiones del IL-96 en un fuselaje superior ampliado (superestructura), una ojiva plegable (similar al An-124 ), soportes adicionales en la parte delantera del avión y una escalera de carga retráctil [92 ] . En total, Il planea producir 16 aviones de un nuevo tipo entre 2026 y 2034 [92] [93] . Se supone que seis de ellos se transferirán al Ministerio de Defensa de la Federación Rusa, seis a clientes comerciales (a través de la empresa de arrendamiento Ilyushin Finance Co), cuatro más se construirán en interés de Roskosmos y la cooperación ruso-china en el amplio -cuerpo avión de largo alcance CR929 [92] . El coste del prototipo de avión, incluidos los trabajos de investigación y desarrollo, la preparación para la producción, las pruebas y la certificación, se estima en 30 300 millones de rublos [92] . El costo de un avión de producción con una serie de cinco unidades es de 12 mil millones de rublos, el período de recuperación de la operación comercial es de 10 a 12 años [92] . Según los expertos, el proyecto se puede implementar en cinco a siete años, ya que se basa en el avión Il-96-400 ya producido. Se espera que esta acumulación ahorre significativamente tiempo y dinero al crear el Il-96-500T.
Los autores del proyecto analizaron la experiencia extranjera en el transporte de cohetes y tecnología espacial utilizando el transporte aéreo (Airbus Beluga y Boeing 747-400LCF) y llegaron a la conclusión de que la solución óptima para el transporte de productos RCT pesados y superpesados y otras cargas sobredimensionadas es el desarrollo de varias copias de portaaviones especializados basados en uno de los aviones de pasajeros de ala baja existentes. Al mismo tiempo, el An-124 "Ruslan" en funcionamiento (así como otros aviones de ala alta) está mal adaptado para transportar etapas de vehículos de lanzamiento, etapas superiores y otros productos RCT relativamente livianos, pero en general [94] .
El primer lanzamiento del vehículo de lanzamiento estaba programado para el 25 de diciembre de 2015 [19] . Por decisión del presidente de la Federación Rusa, V. Putin, debido a la falta de disponibilidad de varias instalaciones del puerto espacial, el primer lanzamiento se pospuso hasta la primavera de 2016 [19] .
El lanzamiento del 27 de abril de 2016 fue cancelado por el sistema de lanzamiento automático debido a la falta de una señal de respuesta en el sistema de control del vehículo de lanzamiento y se pospuso por un día [104] [20] .
El primer lanzamiento de Vostochny tuvo lugar el 28 de abril de 2016 [105] [106] [107] . El cohete portador Soyuz-2.1a con el lanzador Volga puso en órbita tres naves espaciales: Mikhailo Lomonosov , Aist-2D y el nanosatélite SamSat-218 [108 ] . El primer lanzamiento estaba asegurado por 1840 millones de rublos [109] .
El siguiente lanzamiento tuvo lugar el 28 de noviembre de 2017. Se lanzó un cohete portador Soyuz-2.1b / Fregat con el satélite Meteor-M No. 2-1, pero nunca entró en la órbita objetivo [110] .
En 2018 se realizaron 2 lanzamientos: el 1 de febrero y el 27 de diciembre por el vehículo de lanzamiento Soyuz-2.1a / Fregat .
Durante los siguientes dos años seguidos, se realizó un lanzamiento por año. El primero fue lanzado el 5 de julio de 2019 por un vehículo de lanzamiento Soyuz-2.1b / Fregat , el segundo el 18 de diciembre de 2020 por un vehículo de lanzamiento Soyuz-2.1b / Fregat (36 satélites) fueron lanzados por OneWeb .
En 2021 se realizaron 5 lanzamientos comerciales con satélites OneWeb . Vehículo de lanzamiento Soyuz-2.1b / Fregat [111] .
A partir de 2021, también estaba previsto iniciar los lanzamientos de los vehículos de lanzamiento Angara-A5P y Angara-A5V de Vostochny . En mayo de 2017, apareció información de que Roskosmos se negó a crear el vehículo de lanzamiento Angara-A5P y la construcción de infraestructura tripulada en el cosmódromo de Vostochny, pero el 27 de noviembre de 2017, Dmitry Rogozin confirmó los planes anteriores para iniciar los lanzamientos de Angara desde Vostochny a partir del año 2021 . [112] . Posteriormente, el primer lanzamiento del Angara se pospuso para la segunda mitad de 2023 [113] .
A pesar de que desde el principio el cosmódromo se posicionó como civil, allá por 2017 Dmitry Rogozin anunció que estaba previsto usarlo junto con el Ministerio de Defensa, en caso de problemas con los lanzamientos desde el cosmódromo de Baikonur [114] .
El clima es monzónico . La temperatura media mensual en enero es −25,6 ° С [115] [116] . Las temperaturas pueden caer por debajo de -40°C [115] [117] . El mínimo absoluto de las observaciones a largo plazo es −49,0 °С [116] . La temperatura media mensual en julio es de +20,6 °С [116] [115] . El máximo absoluto de observaciones a largo plazo es +39,1 [116] .
La fecha de la primera helada es el 3 de octubre, la primera helada es a principios de septiembre. La fecha de la última helada es el 5 de abril, la última helada es a finales de mayo. Durante el período de transición (abril-mayo), ocasionalmente se observan fuertes vientos de hasta 20 m/s [116] [118] . En invierno, el viento es débil. El fondo anual promedio de la presión atmosférica está por encima de la norma, la humedad del aire es del 50-60%, [116] hay al menos 310 días soleados durante el año. El clima soleado prevalece de noviembre a marzo, las precipitaciones durante este período del año son raras y en pequeñas cantidades. El verano (junio-agosto) es lluvioso, con mucha precipitación y mucha humedad. Tormentas eléctricas de mayo a septiembre [118] . El viento de 12 m/s sopla solo 7-8 días al año, y el viento de 24 m/s es un fenómeno raro [118] .
La propia estación meteorológica del puerto espacial todavía está en construcción. Tabla climática según la estación meteorológica más cercana Shimanovsk (35 km al noroeste de la ciudad de Tsiolkovsky):
No. | Fecha y hora ( MSK ) |
Área | vehículo de lanzamiento |
bloque superior |
astronave | Resultado [119] | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | |||||||
una | 28.04 . 2016 05:01:21 _ |
1C | Soyuz-2.1a | Volga |
|
Éxito [120] | Inicio de eliminación Inicio (desde cámaras integradas) |
2017 | |||||||
2 | 28.11 . 2017 08:41:46 _ |
1C | Soyuz-2.1b | Fragata |
|
Fracaso [122] . | Inicio de exportación |
2018 | |||||||
3 | 01.02 . 2018 05:07:18 _ |
1C | Soyuz-2.1a | Fragata | Éxito [124] [125] | Inicio de exportación | |
cuatro | 27.12 . 2018 05:07:18 _ |
1C | Soyuz-2.1a | Fragata | Éxito [127] [128] | Inicio de exportación | |
2019 | |||||||
5 | 05.07 . 2019 08:41:46 _ |
1C | Soyuz-2.1b | Fragata |
|
Éxito [129] [130] | Inicio de exportación |
2020 | |||||||
6 | 18.12 . 2020 12:26 _ |
1C | Soyuz-2.1b | Fragata |
|
Éxito [131] | empezar empezar |
2021 | |||||||
7 | 25.03 . 2021 05:47 _ |
1C | Soyuz-2.1b | Fragata |
|
Éxito [132] | comienzo |
ocho | 26.04 . 2021 01:14 _ |
1C | Soyuz-2.1b | Fragata |
|
Éxito [133] | Lanzar transmisión |
9 | 28.05.2021, 20:38 |
1C | Soyuz-2.1b | Fragata |
|
Éxito | Lanzar transmisión |
diez | 01/07/2021, 15:48 |
1C | Soyuz-2.1b | Fragata |
|
Éxito | Lanzar transmisión |
once | 14.10.2021, 12:40:10 |
1C | Soyuz-2.1b | Fragata |
|
Éxito [134] | Lanzar transmisión |
2022 | |||||||
12 | 22.10.2022 22:57:09 |
1C | Soyuz-2.1b | Fragata |
|
Éxito [135] | Lanzar transmisión |
13 | plan | 1C | Soyuz-2.1b | Fragata | |||
catorce | plan | 1C | Soyuz-2.1b | Fragata | |||
quince | plan | 1C | Soyuz-2.1b | Fragata | |||
dieciséis | plan | 1C | Soyuz-2.1b | Fragata | |||
2023 | |||||||
1C | Soyuz-2.1b | 2 aparatos " Ionosphere-M " | |||||
Diciembre | 1A | Angara-1.2 | Aist-2T |
Meteor-M No. 2-3 [136] programado para 2022 [137]
En diciembre de 2023, está previsto el primer lanzamiento del vehículo de lanzamiento Angara-1.2 desde el cosmódromo de Vostochny [138] .
En 2024, está previsto lanzar el primer vehículo de lanzamiento Angara-A5 para este cosmódromo desde Vostochny [139] . Está previsto utilizar PTK NP como carga útil [140] . En 2025, tendrá lugar el primer lanzamiento tripulado desde Vostochny: la tripulación del nuevo barco Oryol utilizará el cohete Angara-A5P [140] .
Las tareas del grupo para garantizar el funcionamiento de las áreas de caída de TsENKI JSC incluyen alertar a la población dentro del área de caída, vuelo previo al lanzamiento con la evacuación de cazadores y otras personas ubicadas en las áreas de caída. , estudio ambiental previo al lanzamiento y documentación. Además, los especialistas están realizando un estudio ambiental posterior al lanzamiento, búsqueda y evacuación de piezas desmontables [141] [142] .
Durante los lanzamientos desde el cosmódromo, se despliegan grupos de apoyo en los distritos de Tyndinsky y Zeya de la región de Amur , así como en las regiones de Aldan y Vilyuysky de Yakutia [141] .
Como resultado de la construcción del cosmódromo, Rusia recibirá:
Como se informa en la película de presentación [150] del estudio de televisión Roscosmos sobre las principales etapas de la construcción del cosmódromo de Vostochny:
La tarea principal del nuevo complejo es reducir la carga en el cosmódromo de Baikonur , pero no reemplazarlo por completo, al menos hasta el final del plazo del arrendamiento: 2050 [155] .
Las autoridades locales están tratando de resolver los problemas regionales en el Distrito Federal del Lejano Oriente mediante la creación de un cosmódromo. En el informe del presidente del Consejo de Supervisión del "Instituto de Demografía, Migración y Desarrollo Regional" Yuri Krupnov , el cosmódromo de Vostochny se considera la piedra angular para la implementación del programa estatal para el reasentamiento de compatriotas [156] .
La solución de estos problemas no solo garantizará la operatividad del cosmódromo, sino que también contribuirá al desarrollo de la infraestructura del Distrito Federal del Lejano Oriente [160] [161] [162] .
hasta 2023 | hasta 2030 | ||||||
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Vehículo de lanzamiento "Soyuz-2.1v" BV "Volga" |
Vehículo de lanzamiento "Soyuz-2.1a" RB "Fregat" |
Vehículo de lanzamiento "Soyuz-2.1b" RB "Fregat" |
Variante estimada del vehículo de lanzamiento de clase pesada |
Variantes estimadas del vehículo de lanzamiento de clase superpesada |
Cohete reutilizable y sistema espacial. | ||
Peso inicial, t | 135 | 309 | 309 | 773 | 1841 | 2619 | 790-995 |
Peso de salida de carga útil: | |||||||
‣ en órbita terrestre baja, t | 2.8 | 7.4 | 8.35 | 25 [α] | 80 | 126.1 | 25-35 |
‣ en una órbita heliosíncrona de 600–800 km | hasta 2.0 | ||||||
‣ en transferencia a órbita geoestacionaria | 4.2 | 4.6 | |||||
‣ en órbita geoestacionaria | 1.3 | 1.7 | 6.5 / 8.0 | ||||
‣ en la órbita de un satélite artificial de la Luna | 0.5 | 0.9 | 3.7 / 5.0 | ||||
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Puertos espaciales y sitios de cohetes | |
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Operando |
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Bajo construcción | |
Cerrado |
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Lanzamientos espaciales planificados | |
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2022 | Noviembre Halcón 9 / Hotbird 13G (3) Antares / Cygnus CRS NG-18 (6) Gran Marcha-7 / Tianzhou-5 (6) Halcón 9 /Galaxy 31 y 32 (8) Atlas-5 / JPSS-2 (9) Halcón 9 / HAKUTO-R (9) SLS / Artemisa 1 (14) Halcón 9 / SpaceX CRS-26 (18) Vega-C / Pléyades Neo 5 y 6 (23) Gran Marcha-2F / Shenzhou-15 Halcón 9 / Eutelsat 10B Halcón 9 / Starlink 4-37 PSLV -CA/Oceansat-3 Diciembre Halcón 9 / DAFO (5) Ariane-5 / Galaxy 35 y 36, MTG-I1 (14) Ariane-5 / Ovzon-3 Falcon 9 / O3b mPower 1 y 2 Falcon 9 /SDA Tramo 0 Halcón 9 /Transportador 6 Falcon Pesado / ViaSat-3 Américas cuarto cuarto Angara-1.2 / KOMPSAT-6 Atlas-5 / NROL-107 Atlas-5 / ViaSat-3 Falcon 9 / O3b mPower 3 y 4 Halcón 9 / Una web Falcon 9 / WorldView Legión 1 y 2 Fecha no anunciada Vega / BIOMASA EarthCARE Electrón / RASR-3 Electrón / RASR-4 Halcón 9 /SARah 2 y 3 Halcón 9 / SES 18 y SES 19 Soyuz-2.1a / CAS500-2 Soyuz-2.1b / Ionosfera-M #1, #2 Soyuz-2 / Resurs-P 4 Soyuz-2 / Resurs-P 5 H3 / ALOS-3 H3 / ALOS-4 H3 / HTV-X1 GSLV /GISAT-2 SSLV /BlackSky 5, 6, 9, 10 Nave estelar / OTF |
2023 | Falcon 9 / Amazonas Nexus (enero) Falcon 9 / GPS III-06 (enero) Falcon 9 / SpaceX CRS-27 (enero) Falcon Heavy /USSF-67 (enero) Atlas-5 / Boe-CFT (febrero) Soyuz-2.1a / Progress MS-22 (febrero) LVM-3 / OneWeb India-2 (febrero) Delta-4 Pesado / NROL-68 (marzo) Soyuz-2.1a / Soyuz MS-23 (marzo) Halcón 9 / IM-1 (marzo) Falcon 9 / Polaris Dawn (marzo) Falcon 9 / SpaceX Crew-6 (marzo) Soyuz-2.1b / Meteor-M No. 2-3 (Cuarto I) Halcón 9 / Inmarsat-6 F2 (Q1) Halcón pesado / Júpiter-3 (Q1) PSLV / Aditya (Q1) Vulcano / Peregrino (Q1) Vulcan / SNC Demostración-1 (Q1) Antares / Cygnus CRS NG-19 (abril) Soyuz-2.1a / Bion-M #2 (abril) H-IIA / SLIM, XRISM (abril) Halcón 9 / Ax-2 (mayo) LVM-3 / Chandrayan-3 (junio) Vega-C / Centinela-1C (Q2) Halcón 9 /Galaxy 37 (Q2) Halcón pesado / USSF-52 (Q2) Soyuz-2.1b / Luna-25 (julio) Falcon 9 / Iridium-9 (verano) Vega-C / Space RIDER (QIII) Falcon Heavy / Psyche (10 de octubre) Falcon 9 / ASBM (otoño) Angara-A5 / Orel (15 de diciembre) Ariane-6 / Bikini Demo (IV trimestre) Ariane-6 / Galileo 29 y 30 (cuarto cuarto) Falcon 9 / Cygnus CRS NG-20 (2 p/g) Ariane-5 / JUGO Atlas-5 / Boeing Starliner-1 Nave estelar / # DearMoon Delta-4 Pesado / NROL-70 Soyuz-2.1a / Arktika M №2 Soyuz-2.1b / Meteor-M No. 2-4 H3 / HTV-X2 Halcón 9 / Hacha-3 Halcón 9 / fantasma azul Halcón 9 / Euclides Halcón 9 / IM-2 Falcon 9 /Nusantara Lima Satélite LVM-3 / Gaganyaan-1 LVM-3 / Gaganyaan-2 |
2024 | Falcon 9 / PACE (enero) GSLV / NISAR (enero) Soyuz-2.1b / Revisión-1 (Q1) Halcón 9 / IM-3 (Q1) Falcon Heavy / GOES-U (abril) SLS / Artemisa 2 (mayo) Falcon 9 / MRV-1 (resorte) Bereshit -2 (primera mitad del año) H3 /MMX (septiembre) Angara-A5 / Orel (septiembre) Falcon Heavy / Europa Clipper (octubre) Luna 26 (13 de noviembre) Falcon Heavy / PPE, HALO (noviembre) Falcon Heavy / VIPER (noviembre) Shukrayan-1 (diciembre) Falcon 9 / AIDA Hera (2 h/año) salida de la luna GSLV /Mangalyan-2 LVM-3 / Gaganyaan-3 Epsilon-S / DESTINO+ Halcón 9 / Hacha-4 Halcón 9 / Cygnus CRS NG-21 Halcón 9 / Cygnus CRS NG-22 Halcón 9 / tripulación SpaceX-7 Halcón Pesado /SpaceX GLS-1 Changzheng-5 / Chang'e-6 Soyuz-2.1b / Ionosfera-M #3, #4 Changzheng-5 / Chang'e-7 H3 / HTV-X3 Vega-C / CSG-3 |
2025 | Falcon 9 / IMAP (febrero de 2025) Falcon 9 / SPHEREx (abril) Luna 27 (agosto 2025) Angara-A5 / Orel (septiembre de 2025) Spektr-UV (23 de octubre de 2025) Angara-A5 / NEM (2025) Vega-C / ClearSpace-1 (2025) Soyuz-2.1a / Arktika M No. 3 (2025) SLS / Artemisa 3 (2025) |
2026+ | SLS / Artemisa 4 (marzo de 2026) Falcon Heavy / Roman (octubre de 2026) PLATÓN (2026) Halcón pesado /SpaceX GLS-2 (2026) Módulo de aterrizaje de recuperación de muestras (2026) Soyuz-2.1a / Arktika M No. 4 (2026) Libélula (junio de 2027) Europa Lander (2027+) Luna-28 (2027) Luna-29 (2028) Ariel (2029) Venera-D (2029+) ATENEA (2034) ISP (2036) Lisa (2037) |
Los lanzamientos tripulados están en negrita . Entre (paréntesis) está la fecha de lanzamiento planificada en UTC. La información de la plantilla se actualizó por última vez el 23 de octubre de 2022 a las 18:08 ( UTC ). |