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Snapshot OPS 4682 Land Vereinigte Staaten Vereinigte StaatenBetreiber United States Department of the Air ForceCOSPAR ID 1965 027AMissionsdatenMasse 440 kg ohne Agena Stufe Start 4 April 1965Startplatz Vandenberg AFB SLC 4Tragerrakete Atlas SLV3 Agena DBahndatenUmlaufzeit 111 5 minBahnneigung 90 2 Apogaumshohe 1325 kmPerigaumshohe 1279 kmSnapshot militarische Bezeichnung OPS 4682 ist ein am 4 April 1965 gestarteter experimenteller Technologiesatellit der United States Air Force der die Erprobung eines Kernreaktors als Energiequelle fur Satelliten zum Ziel hatte Der an Bord befindliche Reaktor SNAP 10A war der erste Nuklearreaktor im Weltraum 1 Ebenfalls gelangte mit dieser Mission das erste amerikanische Ionentriebwerk in eine Erdumlaufbahn Inhaltsverzeichnis 1 Entwicklung 2 Aufbau 2 1 Reaktor 2 2 Ionenantrieb 3 Missionsbeschreibung 4 Nachwirkungen 5 Literatur 6 Weblinks 7 EinzelnachweiseEntwicklung BearbeitenDie Entwicklung eines weltraumtauglichen kompakten Atomreaktors erfolgte im Rahmen des Systems for Nuclear Auxiliary Power Program SNAP der U S Atomic Energy Commission In diesem Programm wurden neben Atomreaktoren auch Radionuklidbatterien entwickelt SNAP Modelle mit gerader Seriennummer waren Reaktoren und solche mit ungerader Nummer waren Radionuklidbatterien Hauptauftragnehmer fur die Reaktorentwicklung war Atomics International damals eine Abteilung von North American Aviation Die Entwicklung der Systeme und die Reaktortests fanden in speziellen Einrichtungen im Santa Susana Field Laboratory in Ventura County in Kalifornien statt Die Firma hatte bereits zuvor im SNAP Programm experimentelle Kompaktreaktoren gebaut und getestet darunter die SNAP Experimental Reactor SER SNAP 2 SNAP 8 Developmental Reactor SNAP8 DR and SNAP 8 Experimental Reactor SNAP 8ER Versionen Diese waren jedoch rein experimentell und noch nicht fur eine Anwendung auf einem Satelliten geeignet Ausserdem baute Atomics International mit dem Sodium Reactor Experiment das erste Kernkraftwerk das Strom in das offentliche Elektrizitatsnetz lieferte 2 Neben der Entwicklung des weltraumtauglichen Reaktors selbst war es auch erforderlich neue Sicherheitsrichtlinien fur den Umgang mit einem solchen Gerat zu erarbeiten Dies erfolgte im Rahmen des Aerospace Nuclear Safety Program das die Gefahren im Zusammenhang mit dem Bau dem Start des Betriebs und der Entsorgung der SNAP Systeme untersuchte Die Verantwortung fur die Sicherheit lag bei Atomics International wahrend die Sandia National Laboratories eine unabhangige Prufung und verschiedene Tests durchfuhrten Bevor der Start erlaubt wurde musste nach diesen Richtlinien nachgewiesen werden dass unter keinen Umstanden eine ernste Gefahr von dem Reaktor ausgehen konnte Aufbau Bearbeiten nbsp SNAP 10A ReaktorDer Satellit Snapshot besteht aus dem SNAP 10A Reaktor der fest mit der Agena Oberstufe der Startrakete verbunden ist Die Agena Stufe ubernahm fur den Satelliten nach dem Einschuss in die Erdumlaufbahn die Lageregelung so dass die Nutzlast keine eigenen Systeme dafur benotigt Reaktor Bearbeiten Der SNAP 10A Reaktor bestand aus drei Hauptkomponenten einem kompakten Reaktor einem steuerbaren Neutronenreflektor einem Warmeubertragungs und EnergieumwandlungssystemDer Reaktorkern hatte bei einer Hohe von 39 62 cm und einer Breite von 22 40 cm eine Masse von 290 kg Er enthielt 37 Brennstabe aus Uran Zirkonium Hydrid UZrH das sowohl mit angereichertem Uran 235 235U als Kernbrennmaterial als auch als Moderator diente Die thermische Leistung des Reaktors betrug 30 kW 3 Zum Erreichen der Kritikalitat sowie zur Steuerung der Leistung des Reaktors waren Neutronenreflektoren aus Beryllium um den Reaktorkern angeordnet Teilweise waren diese Reflektoren in fester Position montiert aber vier halbzylinderformige Berylliummassen waren drehbar gelagert so dass die Menge der reflektierten Neutronen durch Drehung der Reflektoren verandert werden konnte Beim Start befanden sich die Reflektoren in einer offenen Position so dass die Anordnung unterkritisch war Erst in der Umlaufbahn drehten sich die Steuerreflektoren in eine Stellung die den Reaktorkern in die Kritikalitat versetzte Aus Sicherheitsgrunden konnten die Reflektoren vom Reaktorkern abgetrennt werden um diesen in einen dauerhaft unterkritischen Zustand zu versetzen Dazu wurde mittels eines Sprengbolzens ein Halteband durchtrennt und die Reflektorelemente durch Federn abgestossen Ohne die Anwesenheit der Reflektoren kann der Reaktorkern keine Kettenreaktionen mehr aufrechterhalten nbsp Aufbau des Reaktors A Temperaturschalter B Kuhlmittel NaK Auslassleitung C Befestigungsband des Neutronenreflektors D Steuerungstrommel E Abtrennfedern des Neutronenreflektors F Abschirmung G Kuhlmittel NaK Einlassleitung H Brennstabe I Positionssensor der Steuerungstrommel J Beryllium Neutronenreflektor K Antrieb der Steuerungstrommeln L Thermoelektrische Pumpe nbsp Schema des Kuhlmittelkreislaufs des Reaktorsystems englisch Als Kuhlmittel diente eine eutektische Legierung aus Natrium und Kalium die mittels einer thermoelektrischen Pumpe durch den Reaktorkern gepumpt wurde Die heisse Flussigkeit wurde durch Rohren in der konischen Struktur unterhalb des Reaktors geleitet wo die Warme uber Thermoelemente an Radiatoren abgegeben wurde Durch das Temperaturgefalle zwischen den heissen Kuhlmittelleitungen und dem Weltraum wurde in den Thermoelementen eine Spannung erzeugt Die Ausgangsleistung der Thermoelemente betrug 0 5 kW 4 5 6 Ionenantrieb Bearbeiten Als sekundares Experiment befand sich auf dem Satelliten ein Caesium Ionenantrieb dessen Energieversorgung durch den im Reaktor erzeugten Strom erfolgte Das Ionentriebwerk war das erste Exemplar eines elektrischen Antriebs das im Orbit getestet werden sollte Die Stromversorgung des Ionentriebwerks lieferte aus einer Batterie eine Spannung von 4500 V bei einer Stromstarke von 80 mA fur einen Zeitraum von einer Stunde Danach musste die Batterie durch den SNAP 10A Reaktor uber 15 Stunden wieder aufgeladen werden wofur 0 1 kW benotigt wurden Als Reaktionsmasse des Triebwerks diente ionisiertes Caesium das elektrisch beschleunigt wurde Der Neutralisator des Triebwerks bestand aus einem mit Bariumoxid beschichteten Drahtgitter Das Triebwerk erreichte einen Schub von 8 5 mN 7 Missionsbeschreibung Bearbeiten nbsp Start von Snapshot auf einer Atlas Agena D RaketeSnapshot startete am 4 April 1965 auf einer Atlas SLV3 Agena D Rakete von der Vandenberg Air Force Base in eine niedrige polare Umlaufbahn Mit an Bord war zusatzlich eine kleine Sekundarnutzlast der geodatische Satellit SECOR 4 der nach Erreichen der Erdumlaufbahn abgetrennt wurde Snapshot selbst war mit der Agena Stufe integriert und blieb somit absichtlich mit der Raketenstufe verbunden Snapshot erreichte erfolgreich eine Umlaufbahn mit einem Apogaum von 1325 km einem Perigaum von 1279 km und einer Bahnneigung von 90 2 Das Ionentriebwerk musste bereits nach nur einer Stunde Betrieb dauerhaft abgeschaltet werden da es zu zahlreichen Spannungsuberschlagen kam die das Lageregelungssystem des Satelliten massiv storten 7 Nach 43 Tagen im Orbit versagte ein Spannungsregler der Satellitenelektronik und fuhrte so zu einer Abschaltung des Reaktors was das Ende der Snapshot Mission bedeutete 8 Auch wenn die prinzipielle Tauglichkeit eines Kernreaktors zur Energieversorgung eines Satelliten demonstriert wurde so war das Missionsziel den Reaktor uber mindestens ein Jahr zu betreiben damit gescheitert Die Erprobung des Ionentriebwerks war ebenfalls ein Fehlschlag Nachwirkungen BearbeitenDie Umlaufbahn von Snapshot weist eine Hohe von 1300 km auf so dass der Satellit etwa 4000 Jahre im Orbit bleiben wird Damit ist eine kurzfristige Gefahrdung durch den Wiedereintritt des radioaktiven Reaktors nicht gegeben 9 Im November 1979 konnte beobachtet werden dass sich etwa 50 Objekte vom Satelliten Snapshot gelost hatten Die Ursache dafur ist unbekannt jedoch kann eine Kollision mit Weltraummull nicht ausgeschlossen werden Moglicherweise wurde dabei auch radioaktives Material freigesetzt 8 2 Ein Kernreaktor wurde hier als Energieversorgung von den USA erst und letztmals eingesetzt Die Sowjetunion setzte Reaktoren noch bis 1988 bei zahlreichen Satelliten im Rahmen des RORSAT Programms ein wobei es zu mehreren Zwischenfallen kam bei denen radioaktive Substanzen in die Umwelt freigesetzt wurden Kernreaktoren spielen sowohl in der zivilen wie auch militarischen Raumfahrt der USA keine praktische Rolle mehr auch wenn weitere nicht realisierte Projekte mit dieser Energiequelle erwogen wurden Kernenergie spielt jedoch als Energielieferant fur Raumsonden ins aussere Sonnensystem jenseits der Jupiterbahn 10 und in Jupiters Solarzellen zerstorenden Strahlungsgurteln weiterhin eine wichtige Rolle beispielsweise in Form der Radionuklidbatterie oder des Radionuklid Heizelements da dort die Sonneneinstrahlung fur photovoltaische Energieversorgung zu gering ist bzw nicht moglich Fur Erdsatelliten und viele Raumsonden sind Solarzellen dagegen eine risikofrei einzusetzende wirtschaftliche und zuverlassige Technik Literatur BearbeitenG L Schmidt SNAP 10A Test Program Rockwell International Canoga Park California DCN SP 100 XT 0002 September 1988 Susan Voss SNAP Reactor Overview U S Air Force Weapons Laboratory Kirtland AFB New Mexico AFWL TN 84 14 August 1984 Gary L Bennett Opening the Final Frontier PDF 2 2 MB American Institute of Aeronautics and Astronautics 2006 S 17ff D W Staub SNAP 10 Summary Report Atomics International Division of North American Aviation Inc Canoga Park California March 25 1967 NAA SR 12073Weblinks Bearbeiten nbsp Commons Snapshot Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien Department of Energy SNAP Overview Memento vom 15 Oktober 2011 imInternet Archive Department of Energy SNAP 10A Video Memento vom 15 Oktober 2011 imInternet Archive Department of Energy Snapshot Video Memento vom 15 Oktober 2011 imInternet Archive NASA Glenn Research Center Snapshot Gunter s Space Page SnapshotEinzelnachweise Bearbeiten Gunter s Space Page Liste aller Satelliten mit nuklearer Energieversorgung a b C Stokely E Stansbury Identification of a debris cloud from the nuclear powered SNAPSHOT satellite with Haystack radar measurements Advances in Space Research 41 7 S 1004 1009 2008 Susan Voss SNAP Reactor Overview U S Air Force Weapons Laboratory Kirtland AFB New Mexico AFWL TN 84 14 August 1984 G L Schmidt SNAP 10A Test Program Rockwell International Canoga Park California DCN SP 100 XT 0002 September 1988 Department of Energy SNAP Overview Memento vom 15 Februar 2013 im Internet Archive Gary L Bennett Opening the Final Frontier PDF 2 2 MB American Institute of Aeronautics and Astronautics 2006 S 17ff a b NASA Glenn Research Center Snapshot a b David S F Portree Joseph P Loftus Jr Orbital Debris A Chronology TP 1999 208856 NASA Januar 1999 D W Staub SNAP 10 Summary Report Atomics International Division of North American Aviation Inc Canoga Park California March 25 1967 NAA SR 12073 Die Radioisotopenelemente an Bord von Raumsonden Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Snapshot Satellit amp oldid 237330749