Articulo de referencia

Motor de fisión seguro y asequible

reactor experimental pequeño SAFE-30 Los SAFE ( Safe Affordable Fision Engine ) eran pequeños reactores de fisión nuclear experimentales de la NASA para la producción de electri...

reactor experimental pequeño SAFE-30

Los SAFE ( Safe Affordable Fision Engine ) eran pequeños reactores de fisión nuclear experimentales de la NASA para la producción de electricidad en el espacio. [ 1 ] El más conocido fue el concepto de reactor SAFE-400 , diseñado para producir 400 kW térmicos y 100 kW eléctricos utilizando una turbina de gas de ciclo cerrado Brayton . [ 2 ] El combustible era nitruro de uranio en un núcleo de 381 pines revestidos de renio . Tres pines de combustible rodean un tubo de calor de molibdeno - sodio que transporta el calor a un intercambiador de calor de tubo de calor-gas . Esto se denominó sistema de potencia de tubo de calor . [ 3 ] [ 4 ] El reactor tenía unos 50 centímetros (20 in) de altura, 30 centímetros (12 in) de diámetro y pesaba unos 512 kilogramos (1129 lb) . Fue desarrollado en el Laboratorio Nacional de Los Alamos y el Centro de Vuelos Espaciales Marshall bajo la dirección de Dave Poston. [ 5 ] Primero se construyó un reactor de prueba más pequeño llamado SAFE-30. [ 6 ]     

El fluido de trabajo utilizado en el reactor era una mezcla de gases helio-xenón. [ 7 ]

El proyecto fue financiado con fondos discrecionales del presupuesto del laboratorio y se realizó mayormente fuera del trabajo habitual de los investigadores. [ 8 ]

A partir de 2019, este proyecto parece haber sido reemplazado por Kilopower de la NASA . [ 9 ]

Véase también

Referencias

  1. Hrbud, Ivana; Van Dyke, Melissa; Houts, Mike; Goodfellow, Keith (4 de enero de 2002). Demostrador integral del motor de fisión seguro y asequible (SAFE) 30: conversión de energía y funcionamiento del motor iónico (PDF) . Foro Internacional de Tecnología y Aplicaciones Espaciales (STAIF 2002). Vol.  608. Albuquerque, Nuevo México: Instituto Americano de Física . págs. 906–911 . doi : 10.1063/1.1449818 . hdl : 2060/20020049426 . Archivado (PDF) del original el 17 de noviembre de 2023. 
  2. Poston, David I.; Kapernick, Richard J.; Guffee, Ray M. (2002). "Diseño y análisis del reactor de fisión espacial SAFE-400" . AIP Conference Proceedings . 608. AIP: 578–588 . Bibcode : 2002AIPC..608..578P . doi : 10.1063/1.1449775 .
  3. David I. Poston; Richard J. Kapernick; Ray M. Guffee (2002). "Diseño y análisis del reactor de fisión espacial SAFE-400". En Shahamed S. El-Genk y Mary J. Bragg (eds.). Space Technology and Applications International Forum – STAIF 2002. Vol. 608. AIP. pp. 578–588 . doi : 10.1063/1.1449775 .  
  4. Blanchard, James P. (2003). «Ampliando los límites de la tecnología nuclear» . Octavo Simposio Anual sobre Fronteras de la Ingeniería: Informes sobre Ingeniería de Vanguardia del Simposio NAE de 2002 sobre Fronteras de la Ingeniería . National Academies Press . pág. 84. ISBN  0309087325. Consultado el 2 de julio de 2014 .
  5. Poonawala, Qurratulain (24 de julio de 2004). "Aventura nuclear: el siguiente paso evolutivo en la exploración espacial" . Dawn Sci-tech World . Consultado el 23 de febrero de 2009 .{{cite news}}: CS1 maint: servicio de archivado obsoleto ( enlace )
  6. Poston, David; et al. (2001). "The Safe Affordable Fission Engine (SAFE) Test Series" (PDF) . NASA/JPL/MSFC/UAH 12th Annual Advanced Space Propulsion Workshop April 3–5, 2001. Archivado del original (PDF) el 22 de octubre de 2004. Recuperado el 23 de febrero de 2009 . 
  7. Harty, RB (1994). "Aplicación de la tecnología del ciclo Brayton a la energía espacial". IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine . 9 (1): 28– 32. doi : 10.1109/62.257140 . S2CID 20139958 . 
  8. Spotts, Peter N. (28 de febrero de 2002). "La NASA contempla el uso de cohetes nucleares para llegar al espacio profundo" . The Christian Science Monitor . Consultado el 24 de febrero de 2009 .
  9. "Kilopower - NASA" . 12 de diciembre de 2017. Consultado el 19 de noviembre de 2023 .