第220章核能火箭
這最後一個問題,就是太空生物的推進問題。
太空生物模闆不同于房角石系列那樣的運載火箭,其體型驚人,且需要長期運作。想要推動其運作,就需要一種不同于傳統化學能火箭的推進方式。
太空中,由于沒有任何空氣等介質,想要實現推進,就必須持續消耗某種工作介質,簡稱為工質,這也就是所謂的推進工質。
由于工質需要持續消耗,因此,火箭等需要攜帶大量推進工質,來供應持續的消耗,尤其是化學能火箭,需要大量的推進工質,以至于火箭的主體部分根本就是一個碩大的燃料罐。
在後世,衡量推進工質推進效率的術語被稱作比沖,即單位推進劑的量所産生的沖量。而化學火箭發動機的比沖量,其實相對來說很低。這也是其需要攜帶大量推進工質的原因。
而比起燃燒産生的化學能,核能,無疑是一種更高效的能量。但核反應堆運轉的原理就決定了,其無法直接進行推進,仍然需要傳統工質的轉化。
核反應堆産生的是熱能,而液氫與液氧的燃燒産生的也是熱能,如果能利用反應堆的熱能将工質加熱,并利用其膨脹産生推力,就能以比化學能火箭更高效的方式利用工質,進行推進。
這種核能火箭的設計,在林易獲得生體核裂變反應堆後就開始了研究,目前,已經有了些許的眉目。
工質方面,林易仍然選擇了較為熟悉的液氫,容易獲取的同時,其較低的分子量也能讓噴射速度提高到較高的水平,獲得較大的噴氣速度。
核火箭的工作方式,說複雜也并不算特别複雜。簡單地說,就是通過結構持續将液氫泵入反應堆芯之中,再将加熱後的氫氣從特殊的噴管結構中以極高的速度噴出。
這其中,加熱與噴出的部分對林易來說都相當簡單,唯一有些難點的是,将推進工質,也就是液氫泵入後方結構之中的結構,卻稍微有些麻煩。
在機械結構上,一個簡單的渦輪泵就能解決問題,化學能液體火箭發動機的同款渦輪泵就能勝任,但在生物結構上,軸是無論如何也長不出來的。
因此,此前的房角石系列,林易采用了通過高壓氣體囊持續輸送液氫與液氧的方式,但現在,持續的運作情況,高壓氣體就不再适用了。
最終,思索一番,林易采用了多個發達的類似心髒的結構進行持續的泵入,并配套熱能合成細胞,利用核裂變産生的熱能源源不斷的驅動。
某種意義上,雖然效率降低,但省去了将一部分氫氣輸送回渦輪泵處,驅動渦輪泵這一過程,最大限度的利用熱能,具體的優劣,尚未可知。
理論上,這種核能火箭發動機的比沖能達到傳統化學能火箭發動機的兩倍,并且使用壽命與持續時間都超過傳統的化學能火箭發動機。
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