俄罗斯公布核动力空间政策草案
摘要
俄罗斯公布至2036年空间政策草案,重点发展核动力航天器与长期地外基础设施,以保障技术主权。核心项目包括“宙斯”号核动力太空拖船及与中国合作的月球表面核反应堆,计划分四阶段建设国际月球科研站,目标在2036年后拓展深空任务,与NASA月球核能计划形成竞争。

Roscosmos起草的一项法令草案已在联邦法规草案门户网站上公布,该草案概述了俄罗斯至2036年及以后的空间政策,确立了向核动力航天器和长期基础设施的重大转变,以确保其技术主权。
根据这份题为《俄罗斯联邦空间活动领域国家政策基础》的总统令草案,Roscosmos计划将国家资源集中于若干高优先级倡议。这些倡议包括:
该倡议属于一项总额为4.4万亿卢布(约合472亿美元)的国家项目“宇宙”(Cosmos)的一部分,该项目已正式启动其联邦子项目(如“空间原子”和“空间科学”),以推动资金投入直至2036年。俄罗斯的目标是从短期、一次性任务转向永久性的地外基础设施。这一战略与NASA在月球上部署裂变核能地表能源反应堆的努力并行,加剧了全球空间能源竞赛。
“宙斯”号太空拖船和国际月球科研站(ILRS)代表了俄中战略空间伙伴关系中两个截然不同但又紧密相连的支柱。“宙斯”号核动力太空拖船是作为俄罗斯运输与能源模块(TEM)项目的一部分开发的。它被设计为一种轨道运输工具,能够将重型有效载荷从近地轨道(LEO)运送至深空。
“宙斯”号的重量在2.03万公斤至22吨之间,受限于重型运载火箭“安加拉-A5V”的最大有效载荷能力。它配备了一个500千瓦至1兆瓦的裂变反应堆。该系统采用闭式循环燃气轮机设计,将热能转化为电能。
推进系统由一组高效离子推进器驱动。它以高达7千秒的惊人比冲运行,产生约18牛顿的低但持续的推力。“宙斯”号配备了巨大的可展开碳复合材料散热板,旨在将大量废热排放到太空真空中。
反应堆只有在拖船到达约500英里(800公里)的安全高轨道后才会启动。即将建成的俄罗斯轨道空间站上的机组人员可以在其开始深空转移之前与之对接,以检查或管理散热板的展开。它能够将多达7吨的货物运送到月球轨道。
Roscosmos和中国国家航天局(CNSA)正在为ILRS联合开发月球表面核反应堆。其发展路线图分为四个阶段。
第一阶段,前期侦察(2026–2029年)——中国的嫦娥七号和嫦娥八号(2029年)任务瞄准月球南极,以调查资源并测试自动化、机器人建造技术。
第二阶段,反应堆自动部署(2033–2035年)——联合团队计划完全通过自主机器人建造反应堆堆芯,消除早期安装过程中的人员风险。Roscosmos贡献其苏联时代的空间反应堆技术遗产,而Rosatom和库尔恰托夫研究所则负责监督专门的核架构。
第三阶段,基地投入运行(到2036年)——ILRS的核心“基本模型”将投入运行。核反应堆将与大型太阳能电池阵列和地面电缆组成的电网连接,为科学站、月球车和未来的乘员居住舱提供不间断电力。
第四阶段,深空拓展(2036年后)——在基础设施得到保障后,Roscosmos将在2036年后启动“宙斯”号的核动力飞行操作,以运送重型设备,开辟通往金星和火星的深空走廊。
