Planta de energía nuclear de clase megavatio | |
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Propósito de la instalación | Fuente de alimentación de la nave espacial |
Especificaciones técnicas | |
Reactor | RUGK y RUOO [1] |
refrigerante | helio 78% - xenón 22% [2] |
Combustible | Urano |
Energía térmica | 3,8 megavatios [2] |
Energia electrica | 1 megavatio |
Sistema de conversión de energía | turbomáquina |
Tiempo total de funcionamiento | 100.000 horas |
Temperatura máxima del fluido de trabajo | 1200–1500 K (1227 C) [2] |
Peso total de la instalación | 7 toneladas [3] |
Desarrollo | |
Proyecto | 2009—2018 |
parte científica | Centro que lleva el nombre de Keldysh |
Desarrollador empresarial | NIKIET , Centro Keldysh |
Constructor | Centro Keldysh , NIKIET |
Proyecto novedad | Reactor de alta temperatura (1500K), sistema de protección de aleación de molibdeno, trusses deslizantes |
Producción y operación | |
Producción de la primera muestra. | 2016—2018 |
Lugar de produccion | Rusia ,NIKIET,Centro Keldysh |
Precio | 17 mil millones de rublos |
otra información | |
Sitio web | http://kerc.msk.ru/ |
Una planta de energía nuclear de clase megavatio (YaEDU) es un proyecto conjunto de un grupo de empresas que forman parte de Roskosmos y Rosatom , cuyo objetivo es crear una planta de energía nuclear de clase megavatio [4] . La planta de energía nuclear fue diseñada para una nave espacial con el título provisional de Módulo de Transporte y Energía (TEM) [5] , que llevará a Rusia a una posición de liderazgo en la creación de complejos de energía espacial altamente eficientes capaces de resolver un amplia gama de tareas en el espacio, como la exploración de la Luna y planetas distantes con la creación de bases automáticas en ellos . [6]
El trabajo de creación de la instalación comenzó en 2009, la fecha prevista de finalización es 2018. [7] [6] Las pruebas de vuelo están previstas para la década de 2020 [8] [9] [10] .
El Centro de Investigación que lleva el nombre de M. V. Keldysh [11] [12] [13] [14] [15] ha sido designado contratista principal para las plantas de energía nuclear . NIKIET [16] [17] [18] , encabezada por el diseñador general Yuri Dragunov , ha sido designada contratista principal de la planta del reactor (RU) . [19] .
La peculiaridad del proyecto radica en el uso de un refrigerante especial : una mezcla de helio y xenón , un reactor de neutrones rápidos refrigerado por gas a alta temperatura [20] , uranio de alto enriquecimiento y una temperatura en el reactor de hasta 1500 K, y también en el hecho de que los elementos de operación del sistema de control y protección de la planta del reactor están hechos de tuberías hechas de aleación de molibdeno TSM-7. [21] [22] [23] El material estructural único del recipiente a presión es capaz de hacer funcionar el reactor durante más de cien mil horas [24] [25] [26] [27] ; durante este tiempo, una nave espacial convencional puede alcanzar el borde del sistema solar. [24] [25] [26] [28] [29] [30]
La posibilidad de utilizar la energía nuclear en el espacio en nuestro país ha sido barajada desde mediados de la década de 1950 por especialistas como Kurchatov , Keldysh y Korolev . [31] Antes de la introducción de la propulsión eléctrica, estos eran proyectos de propulsión de cohetes nucleares (NRE) . Incluso se construyeron prototipos del YARD, en la URSS " RD-0410 ", en los EE.UU. " NERVA ". [31]
Los Estados Unidos también entendieron las perspectivas de tal trabajo, pero ni ellos ni la URSS completaron el trabajo. [31] Culminaron con la creación de varios modelos no voladores de motores de cohetes nucleares a reacción, en la URSS fue " RD-0410 ", y en EE.UU. " NERVA " [31] . El primer reactor para impulsar un motor de cohete eléctrico se probó en el espacio en los Estados Unidos en 1965: SNAP-10A . El reactor en órbita funcionó bien, pero el motor eléctrico falló cuando se encendió. La abundancia de ideas y el trabajo de desarrollo no dieron resultados en los Estados Unidos [31] y en la URSS desde 1970 hasta 1988, se lanzaron 13 satélites equipados con plantas de energía nuclear Buk fabricadas por NPO Krasnaya Zvezda [32] , con fines militares. , [33] como " Kosmos-954 " y " Kosmos-1867 ", creados por KB Arsenal . [34] [35] Varios de ellos fallaron o se estrellaron, y Kosmos 954 se estrelló en Canadá en 1978. [36] En el mismo año, los Estados Unidos y varios estados impusieron sanciones a varias empresas involucradas en el proyecto [37] , y Canadá, que una vez cayó sobre los fragmentos de Kosmos-954 , propuso revisar las reglas. para el uso de la energía nuclear en el espacio [38] [39] .
A pesar del hecho de que las instalaciones nucleares en satélites de reconocimiento en la URSS fueron ampliamente utilizadas, después de una serie de incidentes con tales instalaciones y, lo que es más importante, debido a los temores sobre el éxito del programa espacial militar estadounidense "Iniciativa de defensa estratégica" (SDI) , en septiembre de 1988, un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores de la URSS propuso a la delegación de la Federación de Científicos Estadounidenses:
Si el gobierno estadounidense le propone al gobierno soviético que considere una renuncia mutua al uso de la energía nuclear en el espacio exterior, la parte soviética considerará seriamente tal propuesta. [40]
Un acuerdo que prevé que EE. UU. abandone el desarrollo del reactor SP-100 para el programa SDI a cambio del cese del uso de reactores en los satélites soviéticos US-A y otros reactores nuevos para su uso en órbitas cercanas a la Tierra. El trabajo en ellos se redujo en 1989. Según otra versión, en 1988 Estados Unidos aprobó a través de la ONU la prohibición del uso de centrales nucleares en el espacio [33] y el trabajo se redujo en 1989 precisamente por este motivo. [41]
El trabajo teórico continuó [42] , y en 2009 se pusieron sobre la mesa de la "Comisión para la Modernización y el Desarrollo Tecnológico de la Economía Rusa bajo el Presidente de Rusia" [43] . El motivo de la continuación de la investigación teórica y el inicio del trabajo de desarrollo fue el entendimiento de que los motores de combustible sólido o líquido no podrían ayudar a resolver las tareas [33] [43] , así como las instalaciones disponibles en ese momento, que no tenían suficiente potencia y capacidad de maniobra [11] .
El interés práctico en el tema en Rusia resurgió solo en 2010, pero ya para la investigación del espacio profundo, en relación con el advenimiento de una generación de grandes motores de propulsión eléctrica de plasma [42] . El trabajo en el proyecto estuvo encabezado por NIKIET [16] y la Empresa Unitaria del Estado Federal "Centro de Investigación que lleva el nombre de M. V. Keldysh" [11] , que forman parte de Rosatom y Roscosmos [4] . NIKIET participó en el desarrollo de un nuevo reactor [16] y el Centro Keldysh participó en la creación de la propia instalación [11] . En el transcurso del trabajo, se utilizaron desarrollos de diseño [42] , soluciones técnicas [44] y materiales [22] fundamentalmente nuevos . Muchas empresas rusas participaron en el proyecto , como: NPO Luch [45] , NPO Krasnaya Zvezda , NPO Mashinostroeniya [46] , Kurchatov Institute , Research Institute of Atomic Reactors , TVEL Mashinostroitelny factory" [47] y otras [48] .
Al principio, el proyecto fue supervisado por Anatoly Perminov , quien insistió en la cooperación internacional. [49] Por lo tanto, los intentos de establecer una cooperación con los Estados Unidos se llevaron a cabo en 2011 [42] , y luego en 2016. [50] Luego, Sergey Kiriyenko y Dmitry Rogozin siguieron el proyecto . [51]
En 2019, el Centro Keldysh fue multado con 154,9 millones de rublos por el retraso en la ejecución de la orden estatal para la fabricación de la instalación [52] (las obras comenzaron el 11 de enero de 2016 y deberían haber finalizado el 25 de noviembre de 2018) . [53]
El 8 de diciembre de 2020, se llevó a cabo una reunión general de la Academia de Ciencias de Rusia, en la que Yuri Dragunov hizo una presentación, demostrando componentes, productos terminados, completando el informe con una conclusión sobre el desarrollo y aprobación de un proyecto de instalación nuclear, confirmación de requisitos técnicos, justificación de la seguridad nuclear y radiológica, confirmación de la viabilidad de creación de una instalación de reactor. [54] El 10 de diciembre, Roscosmos y KB Arsenal firmaron un contrato por valor de 4.174 millones de rublos para el desarrollo del proyecto piloto Nuklon para crear un complejo espacial , con un módulo de transporte y energía (TEM) y un módulo de carga útil (MPN) [55 ]
Las empresas estadounidenses de tecnología espacial que trabajan con la NASA durante muchos años no han podido crear un reactor nuclear que funcione de manera estable en el espacio, aunque lo intentaron tres veces [33] . Sin embargo, la situación cambió cuando los especialistas rusos continuaron el trabajo de sus colegas soviéticos y los representantes estadounidenses mostraron interés en desarrollar el proyecto y participar en él [42] .
En 2011, el vocero de la NASA Edward Crowley , quien se especializa en vuelos espaciales tripulados, quien también es el fundador del Instituto Skolkovo de Ciencia y Tecnología, expresó interés en trabajar juntos en el proyecto en las primeras etapas de su desarrollo. [42] [56] En su opinión, la principal contribución tecnológica de Rusia a la expedición a Marte debería ser un motor nuclear y formas de proteger a la tripulación [42] [56] . El Sr. Crowley insistió en que ningún país es capaz de realizar un vuelo tripulado por sí solo [42] [56] , en la creación de cooperación internacional, principalmente los Estados Unidos, dispuestos a pagar por el trabajo, como la ISS , la Unión Europea Unión, Rusia y, posiblemente, China [ 42] [56] . Se realizaron varias reuniones intergubernamentales, y el proyecto terminó con esto [42] [57] .
La experiencia rusa en el desarrollo de motores nucleares puede estar en demanda, creo que Rusia tiene una gran experiencia tanto en el desarrollo de motores de cohetes como en tecnologías nucleares. Necesito revisar el reloj.
E. Crowley [56]Anatoly Perminov , el ex jefe de Roskosmos, que insiste en un proyecto conjunto con la NASA y la cooperación internacional , habló sobre esto poco antes de su renuncia en una entrevista con Ekho Moskvy: [49]
Ya he respondido a estas preguntas muchas veces. Creo que tales proyectos de gran intensidad financiera y tecnológicamente a gran escala deben implementarse sobre la base de la cooperación internacional, cuando se unen los recursos de diferentes estados.
En marzo de 2016, el jefe de la NASA, Charles Bolden , hizo una declaración de que la NASA considera su programa de vuelo tripulado a Marte como un proyecto internacional [50] [58] [59] con la participación de muchos países, incluida Rusia. [50] [58] [59] En su opinión, las diferencias políticas no deberían interponerse en el camino de la exploración espacial. [50] [58] [59]
El 20 de abril de 2016, se supo que representantes de la NASA y Roscosmos están discutiendo la posibilidad de un trabajo conjunto en la órbita de la Luna . [60] En el marco del FKP 2016-2025, se prevén una serie de misiones, una de ellas con muestreo de suelo de la superficie del satélite terrestre para preparar un vuelo tripulado [60] , una central nuclear de clase megavatio También se está desarrollando la planta. [6] Según Sergei Savelyev, quien está negociando con Roscosmos, los colegas estadounidenses no están interesados en aterrizar en la superficie de la Luna, pero el trabajo en órbita, en su opinión, es un paso adelante hacia el posterior vuelo a Marte . [60] Las nuevas tecnologías se probarán en órbita lunar, explorando condiciones de funcionamiento diferentes a las de la órbita terrestre baja. [60] Entre otras cosas, se discutieron temas de trabajo en la ISS y estándares uniformes para estaciones de acoplamiento. [60] Savelyev confirmó que Roscosmos fue invitado a trabajar en una misión tripulada estadounidense a Marte. Sin embargo, Savelyev comentó: [61]
Todavía no hay consenso sobre este tema, incluso entre los socios en Europa. [60] Creemos que las perspectivas de un vuelo a Marte son más distantes de lo que formulan los socios estadounidenses. [60]
En 2016, China mostró interés en participar en programas para el uso de la instalación [62] : a mediados de abril de 2016, China ofreció a Rusia intercambiar tecnologías, con la esperanza de recibir tecnología para crear motores de cohetes, dando a cambio tecnologías para crear un espacio base de componentes electrónicos resistente a la radiación, que los representantes rusos consideraron intercambio desigual. [63] [64] . Sin embargo, esta propuesta fue seguida por una nueva, sobre el estudio conjunto de otros planetas, en particular Marte y vuelos tripulados a la Luna [62] ; los resultados de las negociaciones permanecieron desconocidos, pero se sabe que en el verano Rusia y China planearon firmar finalmente un acuerdo sobre la protección de tecnologías [65] .
Durante el trabajo de la 59ª sesión de la ONU , que se celebró en Viena en junio de 2016, 25 estados, incluido Estados Unidos, impusieron sanciones en el mismo mes a varias empresas rusas, incluida NPO Mashinostroeniya , involucradas en el proyecto [ 37] [66] , Gran Bretaña, Alemania, Francia, Japón, Italia, España, Australia, Brasil, Canadá propusieron revisar los principios para el uso de fuentes de energía nuclear en el espacio ultraterrestre [39] [67] , sin explicar exactamente qué se entiende por esta propuesta, pero exigiendo la creación de normas obligatorias para el uso de la energía nuclear en el espacio [39] . En febrero de 2017 se celebró la siguiente reunión, en la que se discutió abiertamente la posibilidad de utilizar centrales nucleares en el espacio [68] [69] .
Según Alexander Zheleznyakov , Estados Unidos y sus aliados temen que Rusia pueda tener tecnología avanzada, cuyo desarrollo en Estados Unidos se encuentra en un nivel bajo, por lo tanto, se esfuerzan por ralentizar el trabajo de científicos y empresas. . Zheleznyakov recuerda que cuando el proyecto recién comenzaba, Estados Unidos estaba muy interesado en él, se suponía que trabajarían juntos, pero la situación política ha cambiado, las relaciones se han deteriorado y no se habla de investigaciones conjuntas. Estados Unidos obstruirá los desarrollos de Rusia, pero recuerda que las resoluciones de la ONU tienen el carácter de recomendaciones y Rusia no está obligada a cumplirlas.
El 6 de septiembre de 2016, el Tribunal de la Ciudad de Moscú condenó a Vladimir Lapygin, un empleado de TsNIIMash (y profesor de la Universidad Técnica Estatal Bauman de Moscú), involucrado en el proyecto [70] , a 7 años en un régimen estricto bajo el artículo “ Traición ” [71] [72] , por pasar información secreta a un país asiático, presumiblemente a China [73] [74] [75] [76] , que previamente ofreció cooperación a Rusia, y a principios de 2017 anunció que tiene la intención utilizar la tecnología nuclear en el desarrollo del sistema solar de forma independiente [77] .
La central nuclear consta de tres partes principales [78] [79] [80] [43] : una planta de reactor con un fluido de trabajo y dispositivos auxiliares (como un intercambiador-recuperador de calor y un turbogenerador-compresor), un cohete eléctrico sistema de propulsión, y un emisor-refrigerador. La planta de energía nuclear a veces se confunde con un motor de cohete nuclear , sin embargo, el reactor nuclear en la planta de energía nuclear se usa solo para generar electricidad, a su vez, se usa para arrancar y alimentar el motor de cohete eléctrico (EP), y también proporciona energía a los sistemas a bordo de la nave espacial. [81] [82]
El fluido de trabajo que circula en el reactor se calienta a una temperatura de 1500 K y hace girar la turbina . El generador también genera electricidad para ERE, que tienen un impulso específico mucho mayor que los motores a reacción tradicionales (en particular, el motor de plasma tiene un empuje específico 20 veces mayor en comparación con los motores químicos) [83] [42] [84] . Debido al hecho de que no es necesario calentar el fluido de trabajo hasta 3000 grados, no es necesario realizar pruebas complejas a gran escala en el sitio de prueba de Semipalatinsk , como fue el caso de los motores nucleares que emiten una corriente en chorro radiactiva [ 42] .
La planta está alimentada por dióxido de uranio o carbonitruro , pero dado que el diseño debe ser muy compacto, el uranio tiene un mayor enriquecimiento en el isótopo 235 que en las barras de combustible en las centrales nucleares convencionales, quizás más del 20%. Este combustible tendrá que trabajar a temperaturas muy altas (en la energía del combustible nuclear convencional, las temperaturas son mil grados más bajas). Por lo tanto, era necesario elegir materiales que pudieran resistir los efectos nocivos asociados con las altas temperaturas y, al mismo tiempo, permitir que el combustible realizara su función principal: calentar el gas refrigerante, que se utilizará para producir electricidad.
Y su caparazón es una aleación monocristalina de metales refractarios a base de molibdeno (desarrollada por NPO Luch en Podolsk). [45]
Característica del proyecto 2009-2018 consiste en el uso de un refrigerante especial , una mezcla de helio y xenón. [45] [85] [81] [86] El enfriamiento se realiza por radiación. [45] Una superficie calentada en un vacío se enfría, emitiendo ondas electromagnéticas en un amplio rango, incluida la luz visible. [45]
La protección contra la radiación proporciona protección contra la sombra , por lo que el reactor está cerrado solo en un lado, desde el que se encuentran el equipo y la carga útil. [45] La radiación puede propagarse libremente fuera del área protegida hacia el espacio exterior, lo que reduce el peso de la estructura protectora. [45] [42]
Para realizar las pruebas de vuelo, será necesario lanzar la instalación al espacio a una altitud de 800-1000 km para que, en caso de avería, los desechos radiactivos no caigan a la Tierra [43] [87] . Según el director del Centro Keldysh, Anatoly Koroteev, incluso en caso de falla o emergencia, como resultado de lo cual la instalación podría caer a la Tierra, sus restos no representarían un peligro para las personas gracias al nuevo esquema de usando energía nuclear. [44]
De acuerdo con los términos de referencia de 2010, la planta de energía nuclear incluye [5] [88] :
Proyectos de plantas de energía nuclear | ||||||||||||||
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Proyecto TEM (2010—2020) | Proyecto TEM "Zeus" [89] (10.12.2020¹—06.2024) | |||||||||||||
desarrollador de reactores | NIKIET | |||||||||||||
Período de desarrollo | ||||||||||||||
tipo de reactor | RUGK [90] basado en neutrones rápidos | |||||||||||||
método de conversión | turbomáquina (desarrollo de KBHM ) [91] | |||||||||||||
Cargando uranio-235, kg | ~200 | |||||||||||||
Enriquecimiento de uranio-235, % | 90-96 | |||||||||||||
Refrigerante del circuito de trabajo | Él - Xe , 78%-22% | |||||||||||||
Número de circuitos de refrigeración | ||||||||||||||
Temperatura del refrigerante a la salida del reactor, K | 1500 | |||||||||||||
Temperatura del refrigerante a la entrada del reactor, K | 1227 | |||||||||||||
Potencia térmica, MW | 3,5—3,8 | |||||||||||||
Eficiencia de conversión de energía, % | ||||||||||||||
Potencia eléctrica, MW | 0.9-1.0 | |||||||||||||
Peso de instalación, kg | 2700 | |||||||||||||
Gravedad específica (basada en energía eléctrica), kg/kW | ||||||||||||||
Vida de vuelo², h (años) | 100,000 (10) | 29,000 (3) | ||||||||||||
(¹) No se menciona la fecha exacta de inicio del trabajo en fuentes abiertas, se indica la fecha de firma del anteproyecto entre Roscosmos y KB Arsenal , (²) Excluyendo el tiempo para las pruebas en tierra |
En cuanto a una de las soluciones más interesantes que se están desarrollando en el marco del proyecto (la elección del tipo de enfriadores-radiadores del segundo circuito), se respondió que se están considerando tanto intercambiadores de goteo como de panel, y hasta el momento la no se ha hecho la elección. En el diseño y los carteles demostrados, se presentó una variante con un emisor de enfriador por goteo, que es el preferido. Paralelamente, se está trabajando en el intercambiador de calor del panel.
— [92] , 2013En 2012, se desarrolló un diseño preliminar del motor ID-VM, que está previsto que se utilice como base para la creación de un sistema de propulsión eléctrica de clase megavatio. [93]
El Centro de Investigación que lleva el nombre de M. V. Keldysh (anteriormente RNII, NII-1, NIITP) desarrolló y fabricó un prototipo del propulsor de iones de alta potencia ID-500 . Sus parámetros son los siguientes: potencia 32-35 kW, empuje 375-750 mN, impulso específico 70.000 m/s, eficiencia 0,75.
— [94] , 2015En 2017, apareció una publicación sobre las pruebas de banco de vida útil de 300 horas del motor iónico IT-500 de 35 kW. [95]
A principios de 2020, el motor había superado un ciclo completo de pruebas en tierra, incluidas pruebas de vida útil de 2000 horas con electrodos metálicos del sistema óptico de iones (IOS). Se está desarrollando la tecnología para la fabricación de electrodos IOS a partir de un material compuesto carbono-carbono, cuyo uso proporcionará un recurso motor de más de 50.000 horas. [96]
En junio de 2020, se completaron con éxito las pruebas de acoplamiento de disparo del propulsor iónico de la serie ID-200 con una potencia de 3 kW, diseñado para el sistema de propulsión nuclear. [97] [98]
Relación de I+D e I+D sobre la creación de una central nuclear :
El cuadro se elaboró sobre la base del documento de directiva conjunta de Roscosmos y Rosatom de 2010 [106] , teniendo en cuenta la Adenda de 2016, emitida tras la reducción de las asignaciones presupuestarias [107] .
número de etapa |
Nombre artístico, contenido de la obra. | Fecha
de inicio _ |
Plazo
de finalización _ |
Estado | notas |
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una | Desarrollo de un proyecto de diseño de una planta de reactor. | 04.2010 | 12.2011 | ||
2 | Desarrollo de un proyecto de diseño para una central nuclear. | 04.2010 | 12.2012 | ||
3 | Desarrollo de un diseño preliminar de TEM . | 04.2010 | 12.2012 | Completado en marzo de 2013 [108] | |
cuatro | Desarrollo de documentación de trabajo para la planta del reactor. | 01.2012 | 12.2014 | ||
5 | Elaboración de documentación de trabajo para centrales nucleares. | 01.2013 | 12.2014 | ||
6 | Desarrollo de documentación de trabajo para TEM. | 01.2013 | 12.2014 | ||
7 | Fabricación de una planta de reactores, sistemas y unidades, equipos de proceso. | 04.2010 | 12.2015 | A partir de octubre de 2016, el escenario no está cerrado. | |
ocho | Producción de centrales nucleares, sistemas de centrales nucleares, equipos tecnológicos. | 01.2011 | 12.2015 | A noviembre de 2016, el escenario no está cerrado. | |
9.6 | Fabricación de TEM , sistemas TEM, equipos tecnológicos en términos de:
fabricación de componentes de prototipos terrestres de la unidad de potencia y sistema de propulsión de cohetes eléctricos, desarrollo y fabricación de componentes de diseño y modelos tecnológicos del compartimento de truss portante, módulo de unidad de propulsión, módulo de sistemas de servicio y equipos tecnológicos para su fabricación y prueba, desarrollo de documentación de diseño para maquetas del compartimiento del truss portante y los sistemas de propulsión del módulo y equipos tecnológicos para la fabricación y prueba de modelos. |
01.2016 | 12.2017 | Etapa no cerrada | |
diez | Pruebas autónomas de sistemas de reactores y plantas de reactores como parte de una planta de energía nuclear. | 01.2012 | 12.2015 | A partir de octubre de 2016, el escenario no está cerrado. | |
once | Ensayos autónomos de centrales nucleares y centrales nucleares en su conjunto. | 01.2012 | 12.2015 | A partir de octubre de 2016, el escenario no está cerrado. | |
12.4 | Pruebas autónomas de sistemas y modelos TEM en términos de prueba de los componentes del prototipo de planta de energía nuclear en tierra de acuerdo con el programa. | 01.2016 | 11.2017 | Etapa no cerrada | |
13 | Fabricación de una planta reactora para el montaje de centrales nucleares. | 01.2015 | 08.2017 | Etapa no cerrada | |
14.1 | Producción de una central nuclear para completar un TEM en términos de desarrollo y fabricación de componentes de un prototipo terrestre de una central nuclear. | 01.2016 | 11.2017 | Etapa no cerrada | |
15.1 | Pruebas de vida de centrales nucleares en cuanto a la realización de pruebas de vida de sistemas prototipo en tierra. | 01.2016 | 11.2018 | Etapa no cerrada | |
dieciséis | Pruebas de recursos de la planta del reactor como parte de la planta de energía nuclear | 01.2016 | 12.2018 | ||
17.1 | Preparación de TEM para pruebas de diseño de vuelo en términos de:
|
07.2016 | 11.2018 | Etapa no cerrada |
En 2009, el proyecto de la central nuclear fue aprobado por la Comisión para la Modernización y el Desarrollo Tecnológico de la Economía Rusa bajo la Presidencia de Rusia [43] [102] [104] [109] [110] [111] [112] [82 ] .
En octubre de 2009, Anatoly Perminov anunció que el diseño preliminar se completaría en 2012 y que todo el trabajo tardaría unos 9 años. [113]
En 2010, el presidente ruso, Dmitry Medvedev , ordenó la creación de un módulo de transporte basado en una planta de energía nuclear de megavatios. [87] [56] [114] [115] En el mismo año, comenzó el trabajo en el proyecto de la planta de energía nuclear. [42] [114] [116]
El 3 de diciembre, el jefe de la corporación estatal Rosatom, Sergei Kiriyenko , dijo a los periodistas que el trabajo en el proyecto avanzaba según lo programado. [117] [118]
" | Nos ocupamos de la seguridad en todas las etapas de vida de la instalación, desde el diseño, fabricación, montaje, hasta el lanzamiento desde el cosmódromo. En cada etapa se debe garantizar la seguridad nuclear y radiológica para que en ningún caso se perjudique a la población. Por lo tanto, el proyecto incluye soluciones técnicas, soluciones de diseño e incluso organizativas. [119] | » |
— Elena Romadova Diseñadora general adjunta de NIKIET 28 de septiembre de 2011 |
El 15 de abril de 2011 tuvo lugar la cuarta reunión del Grupo de Trabajo sobre el Espacio de la Comisión Presidencial de Cooperación Ruso-Estadounidense, en la que, entre otros temas de exploración espacial, se discutió el tema de la creación de sistemas de propulsión. [103] [57] [120]
El 22 de abril de 2011, en el sitio web de la Agencia Espacial Federal Rusa, entre la documentación de las licitaciones abiertas periódicas, se publicó información sobre el anuncio de una licitación por el derecho a celebrar un contrato estatal para el desarrollo de una bomba nuclear de alta capacidad. planta de energía para un remolcador interorbital, una plataforma multifuncional en órbita geoestacionaria y una nave espacial interplanetaria. [121] Los resultados del concurso se anunciaron el 27 de mayo de 2011. [122]
Se espera el uso de una planta de energía nuclear de clase megavatio en una nave espacial para vuelos al espacio profundo . El borrador del diseño de un motor nuclear debería estar listo para 2012, después de lo cual se requerirán 17 mil millones de rublos para seguir desarrollando el proyecto. [122] [123] [124]
El diseño preliminar se completó en 2012. [109] [81]
La primera parte del proyecto de la planta de energía nuclear se completará en 2012, dijo el director - diseñador general de NIKIET Yuri Dragunov. [81]
" | Los vuelos a Marte con motores modernos llevarán mucho tiempo. Es necesario crear una nueva instalación para misiles superpesados. Rusia tiene todas las tecnologías para crear motores de esta clase. Espero que en 2019 se complete el trabajo en el motor. [125] | » |
- Jefe de Roscosmos Anatoly Perminov 5 de abril de 2013 |
Los vuelos espaciales más allá de la órbita lunar requieren nuevas tecnologías, y una de las opciones para un nuevo motor para naves espaciales es un sistema de propulsión nuclear:
En abril de 2013, S. Kiriyenko en una conferencia de prensa de TASS anunció que Rosatom y el Instituto Kurchatov estaban trabajando en la creación de motores de clase de megavatios. [126] [127]
En 2013, en la exhibición aérea MAKS , el director del Centro Keldysh, Anatoly Koroteev, anunció que el trabajo sobre la creación de una planta de energía nuclear había pasado a la etapa de diseño detallado. [128] [129] [130] [131] Anatoly Koroteev señaló que el nuevo desarrollo sería 20 veces más eficaz que los misiles que se habían utilizado anteriormente. [cuatro]
Dentro de unos años, aparecerá en Rusia la primera planta de energía nuclear de clase de megavatios para un barco diseñado para vuelos al espacio profundo. Rosatom y Roscosmos están trabajando en ello en estrecha colaboración. El estado asignó 17 mil millones de rublos para estos fines. A pesar de que NIKIET ha sido designado como contratista principal, de hecho, toda la industria nuclear del país ha recibido un pedido. Entre los participantes del programa se encuentran NPO Luch, NRC Kurchatov Institute, IPPE , RIAR , IRM , Krasnaya Zvezda. Ya se completó el diseño preliminar de la planta del reactor y ahora se está realizando el estudio técnico.
— [48]El 26 de junio de 2014, en la conferencia NIKIET, Yuri Dragunov anunció que se completaron las pruebas del sistema de control del reactor para una planta de energía nuclear. [132] [133] [134]
En julio de 2014, el servicio de prensa de la corporación estatal "Rosatom" informó que el primer TVEL de un diseño estándar para una unidad de propulsión eléctrica nuclear (NPP) espacial se ensambló en OJSC " Mashinostroitelny Zavod " en Elektrostal cerca de Moscú. Según el director y diseñador general de JSC NIKIET, Yuri Dragunov, cuya empresa diseñó la planta del reactor, según el plan, la planta de energía nuclear debería estar lista en 2018. [109]
Las pruebas de TVEL deberían comenzar en 2014, dijo Yury Cherepnin, diseñador jefe de conjuntos de combustible, en NIKIET. [135] [136]
En diciembre se fabricaron tuberías especiales de una aleación de molibdeno (molibdeno, tungsteno, tántalo, niobio) [137] , se prevé utilizarlas para las partes de trabajo del sistema y para la protección de la planta del reactor. [22] [23] Según el director y diseñador general de JSC "NIKIET" Yuri Dragunov, cuya empresa diseña la planta del reactor, según el plan, la planta de energía nuclear debería estar lista en 2018 [138] [139] .
El 24 de abril de 2015, los medios de comunicación informaron sobre el cierre del programa YaEDU, ya que no estaba incluido en el FKP para 2016-2025 [140] , pero ese mismo día se desvirtuaron los informes. [141] [142] [143] [144] [145] El mismo día, D. Rogozin negó información sobre el cierre del programa recibida de fuentes desconocidas, informando esto a través de su Twitter. [51] [146]
" | no puedo esperar [51] | » |
— Dmitri Rogozin |
De acuerdo con los planes para 2015 de Rosatom y NIKIET, la producción de un reactor prototipo para la nave espacial estaba programada para 2016 [147] [148] [149] para fabricar [147] [150] .
A fecha 27 de julio de 2015, el diseño técnico del núcleo, elemento clave de un reactor nuclear, ya ha sido defendido en NIKIET. [45]
El 5 de agosto de 2015, en una reunión de los principales diseñadores, se tomó la decisión de crear el complejo de pruebas Resurs . [151] [152]
A partir del 31 de agosto de 2015, los elementos combustibles se están probando en el Instituto de Materiales para Reactores en la ciudad de Zarechny, Región de Sverdlovsk, y en el Instituto de Investigación de Reactores Atómicos en Dimitrovgrad. [45] Fueron desarrollados en el Instituto. A. I. Leipunsky, y realizado en 2014 en la planta de construcción de maquinaria en Elektrostal. [45] Para confirmar el principio de funcionamiento del emisor-refrigerador por goteo, se llevó a cabo el experimento "Drop-2" en la ISS. [45] Para los intercambiadores de calor, se seleccionó un diseño monobloque sin marco, comprobado experimentalmente y fabricado utilizando una matriz de intercambio de calor de placas estampadas unificadas [45] .
El 2 de septiembre de 2015, el periódico Izvestia publicó por error la noticia del 24 de abril de que se habían detenido todos los trabajos del proyecto [153] [154] [155] [156] . Anatoly Koroteev , director del centro Keldysh, informó (en septiembre, según Izvestia, y en abril, según Vesti [156] ) que Roscosmos no le informó de ningún cambio, en particular, la negativa a trabajar en el desarrollo de una bomba nuclear. motor [157] , que se calculan hasta 2018, de acuerdo con el proyecto aprobado por la comisión bajo el Presidente de la Federación Rusa [153] [156] [158] . Rosatom señaló que todo el trabajo se está llevando a cabo dentro del marco de la financiación previamente asignada a tiempo y estrictamente según lo programado. [153]
En la 59.ª conferencia del OIEA, Vyacheslav Pershukov, director de innovación de Rosatom, anunció que un prototipo de reactor nuclear para una planta de propulsión eléctrica estaría listo, según lo previsto, en 2018. [159] [160] [161] [162] [163]
El 6 de octubre se llevó a cabo una reunión del consejo de líderes del proyecto “Creación de un módulo de transporte y energía basado en una central nuclear de clase megavatio”; de acuerdo con los resultados de la reunión, se constató que todo el trabajo va estrictamente de acuerdo con el cronograma [164] . El 29 de octubre, el consejo NIKIET consideró y aprobó el diseño de una planta de reactor para el espacio, el consejo recomendó enviar el proyecto para su consideración a Rosatom [165] [166] .
11 de noviembre Instituto de Investigación y Diseño de Ingeniería Eléctrica lleva el nombre Dollezhal (parte de ROSATOM) ha completado con éxito las pruebas tecnológicas de la vasija del reactor nuclear de la instalación para vehículos espaciales. [24] [25] [26] [28] [29] [30] Las pruebas tecnológicas incluyeron la verificación de la estanqueidad, la resistencia y la densidad, la siguiente etapa son las pruebas neumáticas y de ciclos térmicos. [152] [167] [168] Este trabajo se lleva a cabo como parte de un proyecto único para crear un módulo de transporte y energía basado en una planta de energía nuclear de clase megavatio. [24] [25] [26] El material estructural único del recipiente a presión es capaz de hacer funcionar el reactor durante más de 100.000 horas. [24] [25] [26] [27] Durante este tiempo, una nave espacial convencional puede alcanzar el borde del sistema solar. [24] [25] [26] Como parte de las pruebas, la carrocería se sometió a mediciones tridimensionales de alta presión en las áreas del metal base, la soldadura circunferencial y la transición del cono. [169] El 24 de diciembre de 2015 en los stands de NPO Mashinostroenie en la ciudad de Reutov, se completaron las pruebas de modelos a escala real de protección radiológica de la planta del reactor. [170] [46] [171] [172] [173] Las maquetas pasaron las pruebas de resistencia a la tensión mecánica durante la operación de vuelo. [46] [171] [172] Los componentes tradicionales que contienen hidrógeno, así como los materiales estructurales compuestos y que contienen boro, se utilizaron como parte de las unidades de protección radiológica, señala NIKIET. [46] [171] [172]
A principios de 2016, se completó el diseño preliminar [174] , la documentación del proyecto [150] , se completaron las pruebas del sistema de control del reactor [134] , se realizaron pruebas en TVEL [45] , la vasija de presión del reactor [24] , modelos a escala real de protección radiológica de la planta del reactor [171] .
El 22 de enero, se supo que NIKIET comenzó a probar un simulador a escala real de la canasta central de la planta del reactor [175] [176] [177] , el simulador fue creado a partir de una aleación refractaria de molibdeno, pasó con éxito el ensamblaje de control en el Instituto de Investigaciones Científicas NPO Luch en 2015. [175] [176] [177] En el mismo mes, Roskosmos anunció que una serie de primeras pruebas de fuego de un nuevo motor de cohete eléctrico de iones se había completado con éxito en el complejo de pruebas de la Oficina de Diseño de Automatización Química en Voronezh. [178]
En marzo de 2016, se aceptó un lote experimental de elementos combustibles [47] [179] [180] [181] [182] en la empresa de combustibles Rosatom TVEL "Planta de construcción de máquinas" ( MSZ , Elektrostal) . En la exposición State Order - FOR Fair Procurement 2016, que se llevó a cabo del 23 al 25 de marzo en Moscú, NIKIET JSC presentó un modelo de planta de reactor para una planta de energía nuclear de megavatios. [183] [184]
En abril, por decreto del presidente ruso V. Putin, se amplió la lista de empresas que pueden tener materiales nucleares, y NIKIET, que necesita materiales nucleares necesarios para probar plantas de energía nuclear, también ingresó. [185]
El 28 de mayo, NIKIET anunció una licitación para realizar experimentos hidrodinámicos en el modelo integrado de RUGK por valor de 8 millones de rublos. La licitación fue ganada por la Universidad Técnica Estatal de Moscú que lleva el nombre de N.E. Bauman . [186] [187] [188]
A finales de junio, el Centro. Keldysh "se comprometió a crear para fines de 2018 un prototipo basado en tierra de una planta de energía nuclear de megavatios [189] , diseñada para vuelos al espacio profundo, incluso a la Luna y Marte. [190] [191]
De septiembre a octubre, se llevó a cabo un concurso abierto para desarrollar propuestas para la verificación en vuelo de los resultados de pruebas en tierra y pruebas de sistemas clave de centrales nucleares prometedoras en el espacio [192] [193] [194] , y un concurso para desarrollar métodos. para las pruebas en tierra de los sistemas de propulsión de potencia, así como formas de reducir la duración de las pruebas de vida, métodos de diagnóstico e investigación de componentes radiactivos después de las pruebas de la planta del reactor. [195]
En noviembre se anunció una licitación para la construcción del complejo de pruebas Resurs, que estará ubicado en el territorio del Instituto Tecnológico de Investigaciones Científicas (NITI), donde se probará la instalación. [196] [197] Las pruebas en tierra se planearon ya en 2015. [198]
En diciembre, se llevaron a cabo pruebas de vibración en una maqueta del núcleo de una planta de reactor refrigerado por gas de alta temperatura con maquetas de barras de combustible estándar. Los resultados de la investigación corroboraron la operabilidad y la seguridad de operación del núcleo para una muestra en tierra. [199]
" | Radiación fuerte... está incluso en el espacio cercano... pero aún así, los astronautas están cubiertos por el campo de la Tierra, y un poco más lejos, eso es todo. (Diseñador Sergey) Korolev tuvo una de las ideas, era que los astronautas volarían a planetas distantes rodeados de agua. Pero entiendes qué tipo de motores se necesitan para organizar tales ideas. Eso es lo que acabas de decir: un motor nuclear espacial ... con su ayuda, podemos dar un paso hacia este, por supuesto, un sueño muy interesante de la humanidad. [200] | » |
- Vladimir Putin , 1 de septiembre de 2017 durante la lección abierta de toda Rusia "Rusia, mirando hacia el futuro" |
En junio de 2017 , para probar la planta de energía nuclear en el complejo Resurs en construcción, NITI, que lleva el nombre de A.P. Aleksandrov, compró una unidad dosimétrica para radiación gamma UDG-AT110. [201]
En julio, el Servicio Federal Rostekhnadzor anunció que se elaboró un borrador de "Disposiciones generales para garantizar la seguridad de las naves espaciales con reactores nucleares" para proteger al público y al medio ambiente en caso de una situación de emergencia relacionada con la operación de una planta de energía nuclear. [202]
En agosto, se supo que el proyecto estaba completamente listo, en 2017 se asignarían 17 mil millones de rublos para la producción y para 2019 se entregaría una muestra terminada. [203]
Durante la lección abierta de toda Rusia “Rusia apuntando al futuro”, que tuvo lugar en septiembre, el presidente ruso, Vladimir Putin, recordó que un motor espacial nuclear permitiría explorar el espacio profundo . [204]
En noviembre de 2017 , Alexander Zheleznyakov anunció que el diseño de las instalaciones de prueba en tierra estaba listo y que las pruebas deberían comenzar pronto. [205]
A finales de febrero se estaba trabajando en la fabricación y pruebas en tierra de las centrales nucleares y del Módulo de Transporte y Energía basado en ellas. [206]
En agosto, en la página principal del sitio web oficial del Centro de Investigación que lleva el nombre de M.V. Keldysh , en el texto del memorándum del programa para el 85 aniversario de la empresa, apareció la confirmación de la continuación del trabajo en las centrales nucleares. [207]
El pasado 29 de octubre se conoció que finalizó la etapa de pruebas en tierra del modelo del sistema de enfriamiento por caída de la central nuclear en el Centro de Investigación M.V. Keldysh. [208] [209] [210] Se fabricaron y probaron prototipos del generador de gotas y elementos del dispositivo de admisión, y se completó un programa para investigar el modelo de un emisor-refrigerador de gotas. [211] El costo de estas obras se estimó en 122 millones de rublos. [212]
El 3 de noviembre se presentó la aparición de una nave espacial con una central nuclear; el video correspondiente fue publicado en Facebook por el estudio de televisión Roskosmos [213] . El 26 de noviembre, Mikhail Kotov, corresponsal del periódico Izvestia, afirmó que “… según los científicos, solo quedan unos pocos años antes de probar el prototipo <Yaedu>”, confirmando indirectamente que los plazos establecidos por los términos de referencia no han sido cumplidos. conocido [214] . En diciembre, el editor de Ars Technica (EE. UU.), Eric Berger, criticó la campaña publicitaria en torno al proyecto de la central nuclear:
Cuando en tu país vuelan misiles y barcos construidos hace medio siglo, no puedes decir que otros países están usando “tecnologías antiguas”. Además, cree un motor (una planta de energía nuclear, aproximadamente "Lenta.ru") y deje de hacer videos para YouTube, y creeremos que alguna vez aparecerá.
- [215] .5 de diciembre, director científico del Centro de Investigación. Keldysh Anatoly Koroteev dijo que los especialistas rusos se están preparando para probar en el espacio exterior un elemento importante de la planta de energía nuclear: un sistema de enfriamiento por goteo. Anteriormente se informó que el sistema se probó con éxito en el suelo. No se especifica la fecha prevista para las próximas pruebas de diseño de vuelo [216] .
" | Técnicamente, todo está casi claro allí. El diseño del motor es claro, se ha desarrollado, fabricado y probado en los bancos un prototipo de iones con un buen impulso específico. Hay una idea sobre el cohete en su conjunto, también se está probando algo. Si se aprieta, el producto se puede enviar para probar en el espacio real con bastante rapidez, no lo excluyo este año, aunque generalmente hablan de los años veinte. [217] | » |
— Jefe del Departamento de Investigación Planetaria y Cosmoquímica del Instituto de Geoquímica y Química Analítica que lleva el nombre de V.I. Y EN. Vernadsky RAS Mijail Marov |
A mediados de marzo, se supo que Roskosmos multó al Centro Keldysh con 154,9 millones de rublos por retrasar el trabajo en virtud de un contrato para la fabricación de un Módulo de Transporte y Energía basado en una planta de energía nuclear de megavatios. El documento que exige el pago de la multa fue firmado por Oleg Gorshkov , exjefe del departamento del Centro Keldysh . [218]
El 7 de agosto de 2019, en el aire de la radio Sputnik , respondiendo a las preguntas de uno de los espectadores sobre el alcance de los motores nucleares, el editor en jefe de la revista Geoenergetika.ru dijo que, según la información que conoce, Las pruebas orbitales están planeadas para el próximo año, pero antes de recibir el resultado, informen que no lo planean. [219] Seis días después, la agencia RIA Novosti informó que el complejo técnico para la preparación de pruebas de diseño de vuelo para plantas de energía nuclear estaba planificado para construirse en el cosmódromo de Vostochny no antes de 2030. [220]
A fines de agosto, la revista "Russian Space" informó que las tecnologías, métodos y esquemas para el uso de plantas de energía nuclear se enviaron para su estudio en la Oficina de Diseño del Arsenal . [221]
En septiembre, en la exposición MAKS-2019 , se presentó un nuevo modelo de tractor con una planta de energía nuclear de megavatios . También se supo que la I+D que lleva a cabo KB Arsenal se llama Crew (recordemos que el proyecto para crear un TEM se completó en agosto de 2018). [222]
Los expertos planean probar el diseño del motor. hasta el 30 de marzo de 2020, como lo demuestra el sitio web de contratación pública . El costo del trabajo se estima en 525,6 millones de rublos. [223] [224] [225] [226]
A fines de enero de 2020 , Yury Urlichich, Primer Director General Adjunto de Roscosmos para el Desarrollo del Grupo Orbital y Proyectos Prioritarios, en su informe general en las XLIV Lecturas Reales Académicas, describió en detalle la historia y las perspectivas de la central nuclear. proyecto. Señaló que el momento del desarrollo y las pruebas de las plantas de energía nuclear es difícil de predecir. Según las diapositivas de presentación presentadas por Urlicic, para 2025 está previsto crear prototipos de una central nuclear espacial con un reactor convertidor termoiónico (no turbomáquina); para 2030, se deben completar las pruebas de vida y se planean pruebas de vuelo del dispositivo [227] .
El 29 de abril, la agencia RIA Novosti anunció la suspensión del proyecto y la terminación del contrato entre Roscosmos y el Keldysh Center debido a la indisponibilidad de la base de pruebas de banco. [228]
En una entrevista con D. Rogozin publicada el 27 de mayo en el canal de YouTube Soloviev Live, se afirmó que Arsenal Design Bureau y Keldysh Center continúan trabajando en un remolcador espacial nuclear [229] ; en el reportaje de TASS dedicado a esta entrevista, la próxima fecha prevista para el lanzamiento de un tractor espacial con una central nuclear es 2030. [230]
El 8 de diciembre, durante la Reunión General de la Academia Rusa de Ciencias , dedicada al 75 aniversario de la industria nuclear rusa, durante una presentación sobre energía nuclear espacial a cargo de Yu. Dragunov , se muestran varios materiales sobre el proyecto en la presentación . : diseño de la planta de energía nuclear de xenón, mediciones de los campos de temperatura del reactor, modelos y soportes para experimentos de verificación de códigos de cálculo, una maqueta a escala real de la vasija de presión del reactor para pruebas neumáticas y de ciclos térmicos, fotos del ensamblaje de fragmentos de el núcleo del reactor, las unidades de protección radiológica interna y externa y sus exitosas pruebas de resistencia a la vibración, prueba de bucle fragmento de la zona activa del reactor MIR-1.M[ ¿Qué? ] . Luego viene la conclusión sobre el desarrollo y aprobación del proyecto de una instalación nuclear, confirmación de requisitos técnicos, justificación de la seguridad nuclear y radiológica, confirmación de la viabilidad de crear una instalación de reactor. [231]
El 21 de abril, durante el segundo día de la Asamblea General de Miembros de la Academia Rusa de Ciencias, el académico Anatoly Sazonovich Koroteev presentó el informe "El uso de la energía nuclear en los sistemas espaciales" (a partir de las 4 horas 56 minutos). En el que, entre otras cosas, se demostró: un diagrama esquemático de una planta de energía nuclear, enumerando las ventajas y desventajas de varios sistemas de enfriamiento, un diagrama de un emisor-refrigerador sin marco, así como los resultados de la primera etapa del Experimento espacial Drop-2.
El 26 de agosto, el Director General Vladimir Koshlakov en el Foro Técnico-Militar Internacional "Ejército-2021", dijo a TASS que el Centro de Investigación. MV Keldysha planea probar un emisor enfriador de caída para el remolcador nuclear Zeus a bordo de la Estación Espacial Internacional (ISS) en 2024-2025.
Según el director general de la empresa, la documentación del proyecto ya fue desarrollada. Ahora, el Centro Keldysh está comenzando a fabricar modelos y equipos científicos para realizar un experimento en el módulo de laboratorio de usos múltiples "Ciencia" . [232] [233]
El 21 de septiembre, Roskosmos espera defender el proyecto de energía espacial nuclear, que incluye el proyecto de remolcador nuclear Zeus, con el gobierno ruso para finales de año. [234]
Del 26 al 29 de octubre de 2021 se llevó a cabo la XI Conferencia Científica Rusa “Protección Radiológica y Seguridad Radiológica en Tecnologías Nucleares”, en cuyo marco se realizó una ponencia “Determinación del perfil óptimo de la protección radiológica en sombra de una central nuclear espacial en presencia de dispersores de gran tamaño". [235]
El 27 de junio, los medios informaron que en la Federación Rusa se desarrolló un dispositivo que podría mover una planta de energía nuclear para tender cables de interfaz y energía eléctrica. El Ministerio de Defensa de Rusia presentó una solicitud de patente distribuida por el Instituto Federal de Propiedad Industrial. [236]
Inicialmente, se planeó utilizar plantas de energía nuclear con vehículos destinados a vuelos a otros planetas. [237] [238]
Se consideraron opciones para usar plantas de energía nuclear en un proyecto para limpiar desechos espaciales usando dispositivos automáticos especiales. [239]
En noviembre de 2016, el director general adjunto de Roskosmos , Mikhail Khailov, anunció que la corporación no tenía planes de equipar satélites de observación.[ ¿Qué? ] centrales nucleares. [240]
En 2016, la "Oficina de Diseño del Arsenal que lleva el nombre de M. V. Frunze " propuso el uso de plantas de energía nuclear en satélites de guerra electrónica . [241]
En febrero de 2018, el director ejecutivo de S7 space , Sergey Sopov , anunció que el proyecto Orbital Cosmodrome planea utilizar un remolcador espacial con un sistema de propulsión nuclear de clase megavatio. En octubre de 2018 está previsto desarrollar propuestas para acelerar el desarrollo del proyecto de la central nuclear. [242] [243]
En marzo de 2019, según un comunicado de Roscosmos, sus empresas recibieron instrucciones de considerar la posibilidad de crear un avión cohete basado en una planta de energía nuclear. [244] [245]
Para implementar el proyecto, se planeó asignar 17 mil millones de rublos del presupuesto estatal de 2010 a 2018 . 7,245 mil millones de rublos para la corporación estatal Rosatom para la creación de un reactor, [246] 3,955 mil millones - para la Empresa Unitaria del Estado Federal "Keldysh Center" para la creación de una central nuclear, [246] 5,8 mil millones - RSC Energia para la desarrollo de un módulo de transporte y energía. [246]
De acuerdo con el nuevo FKP en 2016-2025. está previsto asignar otros 22,890 mil millones de rublos para trabajos adicionales [247] . El trabajo en una planta de energía nuclear de una clase de megavatios está previsto por los proyectos: " Nuklon " (15,84 mil millones de rublos), "Fuente" (6,18 mil millones de rublos), así como los proyectos de investigación "Verificación" (300 millones de rublos), " Refinación" (400 millones de rublos) y Core (160 millones de rublos). [248] [249] [250]
En 2017, se planeó asignar más de 2200 millones de rublos del presupuesto para la creación de un módulo de transporte y energía. [251] [252]
El trabajo de construcción en la construcción del complejo de prueba de recursos se estimó en mil millones de rublos. [253]