Extraktion (Anstieg) von Sauerstoff aus der ErdatmosphÀre

Dieser Beitrag wurde in Fortsetzung des Beitrags "Extraktion (Heben) von Wasserstoff aus der AtmosphÀre von Uranus" verfasst und beschreibt die nÀchste Stufe der Abgabe der reaktiven Masse an die Erdumlaufbahn mit niedriger Referenz (LEO), aber zuerst möchte ich dies tun ErklÀren Sie das Manövrieren von Raumfahrzeugen in der ersten Phase.





Ein Raumschiff, das wĂ€hrend seines Arbeitszyklus Wasserstoff (Wasserstoffsammler) aus der AtmosphĂ€re von Uranus zusammenbaut, verlĂ€sst die Umgebung des Planeten nicht, nachdem es vollstĂ€ndig mit Wasserstoff aufgeladen ist, erhöht es leicht seine Umlaufbahn, aber gleichzeitig reicht es aus, um zu gehen jenseits der AtmosphĂ€re und hören auf, ihren Widerstand zu erfahren, und treffen sich dort mit dem Transportschiff, dem Beschleuniger, auf den er den gesammelten Wasserstoff ĂŒbertrĂ€gt, und er selbst geht zum nĂ€chsten Montagezyklus.





Der Booster besteht strukturell aus einer zweistufigen Rakete mit einem TfNRD in jeder Stufe, wÀhrend der zu transportierende Wasserstoff nicht in separate NutzlastbehÀlter, sondern in Kraftstofftanks der ersten Stufe gegeben wird, deren Grund nachstehend erlÀutert wird.





Die erste Stufe fĂŒhrt eine schrittweise Beschleunigung der Periapsis des Planeten auf Geschwindigkeit durch +6.0/



und tritt in die hochelliptische Umlaufbahn des Planeten ein, wo ein Treffen mit einem Raumfahrzeug stattfindet, das zum Aufbau von terrestrischem Sauerstoff (Oxygen Collector) vorgesehen ist, das im Voraus in der angegebenen Umlaufbahn eingetroffen ist mit dem Spacer zu treffen. Der Sauerstoffkollektor ist an die zweite Stufe angedockt und mit handelsĂŒblichem Wasserstoff gefĂŒllt, der sich in den Tanks der ersten Stufe befindet. Nach Abschluss des Betankungsprozesses des SauerstofffĂ€ngers wird der Brennstofftank der ersten Stufe geleert und die erste Stufe wird getrennt und fĂŒhrt ein Luftbremsmanöver in der AtmosphĂ€re des Planeten mit dem Übergang zu einer Parkbahn durch, um auf den zu warten zweite Etage.





Die zweite Stufe beschleunigt den mit kommerziellem Wasserstoff gefĂŒllten Sauerstoffsammler auf Geschwindigkeit +2.6/



, ebenfalls im Perizentrum des Planeten, jedoch in einer Stufe. Nach Erreichen der erforderlichen Geschwindigkeit trennt sich die zweite Stufe vom Sauerstoffsammler und beginnt sofort mit einem Bremsmanöver, um zur hochelliptischen Umlaufbahn des Planeten zurĂŒckzukehren, wo sie wie die erste Stufe ein Luftbremsmanöver in der AtmosphĂ€re des Planeten durchfĂŒhrt.





So wird der 32.2



mit kommerziellem Wasserstoff gefĂŒllte Sauerstoffsammler auf einen Sommerflug geschickt, und Raumfahrzeuge, die fĂŒr den Betrieb in der AtmosphĂ€re von Uranus ausgelegt sind, verlassen nicht die Umgebung des Planeten.





Jahre spÀter 32.2



kommt der Sauerstoffsammler in der NĂ€he der Erde an.





100'000



, 13.858/



, 2.4



. . 2.4



.





.





. , , 3000. . , , , , . . .





.





900'000 . 9 .





. .





Das Hauptmerkmal des atmosphÀrischen Sauerstoffkollektors ist das Fehlen von Kernkraftwerken an Bord, um eine Kontamination der ErdatmosphÀre zu vermeiden.








All Articles