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"REACTEUR DE NAVIGATION SPATIALE DONT L'AUTONOMIE ILLIMI- TEE DE VOL RESULTE DE LA RECUPERATION. ET REEMPLOI DU FLUIDE ENERGETIQUE SPECIAL D'IMPULSION EJECTE"',.
La présente invention à trait à un réacteur, caractérisé par le fait qu'il n'utilise pas d'air de combustion, et met en oeuvre, pour son action de poussée, un liquide spécial dont la dissociation obtenue par voie thermique donne lieu - en se recombinant sous l'action d'un rayonnement de lumière ultra-violette intense - à une énorme et très brusque expansion de son volume; ceci suscitant une puissante énergie propulsive..
Une deuxième importante particularité dudit réacteur réside dans le fait que le fluide énergétique d'impulsion éjecté est en mesure - en raison notamment du froid intense qui régne à une distance de 1 600 kilomètres de la Terre - de se condenser quasi instanta- nément à la surface d'un élément métallique en forme de c8ne droit allongé; élément qui se déploie - grâce à un tube télescopique gainé d'une enveloppe chauffante électrique - à l'arrière du réacteur dès qu'une telle distance est atteinte.
Soustrait à la gélification par la chaleur des gaz éjectés par le réacteur, le fluide est récolté - sous forme liquide - à l'intérieur d'une poche-réser- voir constituée par l'extrémité recourbée de l'élément c8nique tracté.
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De là le fluide énergétique d'impulsion - dont le réchauffement subséquent des condensations permet à ses composants de se redissocier - est pompé et réinjecté dans la chambre d'expansion du réacteur.
Ceci s'effectue par de courts conduits qui sont dotés, ou non, de cartouches filtrantes appropriés qui laissent passer - séparément et en proportions respecti- ves adéquates - l'hydrogène, le chlore et la vapeur d'eau.
Ces admissions, sous forme gazeuse, s'effectu- ent en face d'un globe - avantageusement en quartz - qui émet, au moyen d'agencements appropriés, par exem- ple des lampes à arcs, à vapeur de mercure, un intense rayonnement de lumière ultra-violette.
La récupération du fluide énergétique d'impul- sion éjecté par le réacteur n'est évidemment rendue possible - malgré le froid intense qui régne en ces lointaines régions de la Terre - qu'en raison du fait que, tant les parois métalliques de l'élément coniques sur lesquelles s'effectue la condensation, que le systè- me de pompage sont - ainsi que déterminé ci-dessus - constamment maintenus à une température légérement supérieure au point de congélation dudit fluide énergé- tique d'impulsion, lequel à l'avantage de se situer assez bas; soit à environ 23 C, au dessous de zéro pour une concentration à 60 % d'acide chlorhydrique.
Le grand avantage de l'utilisation d'acide chlorhydrique - en tant que fluide énergétique d'impul- sion pour la mise en oeuvre de réacteurs destinés aux engins de navigation spatiale - réside dans le fait, déjà spécifié au début du présent exposé, que ce pro- duit d'impulsion ne nécessite pas d'air de combustion, peut se décomposer très facilement au moyen d'une action thermique très modérée, et que cette action est
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aisément réversible. C'est-à-dire que l'hydrogène et le chlore peuvent instantanément se recomposer en acide chlorhydrique sous l'action d'un rayonnement de lumière ultra-violette.
Il apparait donc possible - grâce notamment aux agencements et équipements spéciaux prévus - (rayonnement ultra-violet à diffusion intégrale en tous sens par globe en quartz, réchauffage du fluide énergétique d'impulsion par courant électrique produit par turbine et dynamo actionnées par le flux des gaz en expansion, etc.) d' assurer un recyclage automatique permanent dudit fluide énergétique.
Ceci permet d'envisager - pour des réacteurs opérant selon le principe et moyens de mise en oeuvre objets de la présente invention - une autonomie de fonctionnement pratiquement illimité.
Il y a lieu de considérer, à ce sujet, que 1' énergie que peut déployer l'acide chlorhydrique - soumise à l'action de rayonnements ultra-violets - s'avère bien supérieure à celle de tous les autres produits ou/et composés de propulsion actuellement utilisés, (propergol, hydrogène liquide, hydrazine, etc.).
Par ailleurs, il suffit d'un réservoir conte- nant quelques litres d'acide chlorhydrique pour assurer - dès qu'est dépassée la thermosphère - la propulsion par réaction de la plupart des engins de navigation spatiale.
Grâce donc au procédé et équipements selon la présente invention, la plupart des engins de navigation spatiale sont assurés d'une autonomie de vol pratique- ment illimitée; ceci en dépit de disponibilité d'une aussi dérisoire quantité d'agent de propulsion.
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E X P O S E F 0 N C T ION: N E L:
Le réacteur à autonomie illimitée de fonction- nement objet de la présente invention fonctionne de la façon suivante: (Voir dessins schématiques de base, établis en coupe, ci-joints. En ces dessins ne sont pas représentés le dispositif de guidage, de chauffage, de pompage du liquide énergétique d'impulsion, de même que les élé- mente et circuits électriques commandant ces équipe- ments).
Un composé liquide approprié - avantageusement de l'acide chlorhydrique - est fractionné de ses compo- sants par action thermique, et ceux-ci, de l'hydrogène, du chlore, et de la vapeur d'eau, sont introduits, séparément ou non, dans la chambre d'expansion I) du réacteur 2)..
Ceci s'effectue au moyen de courts conduits d'admission 3). disposés en couronne face à un globe diffuseur 4), avantageusement en quartz, lequel, compor-- tant des lampes à arc,,, à vapeur de mercure, soit tout autre dispositif approprié, émet un intense rayonnement de lumière ultra-violette, dont les radiations sont généralement et avantageusement d'une longueur d'onde supérieure à 0,18 micron.
Dès qu'ils sont soumis à l'intense rayonnement de lumière ultra-violette, et qu'ils entrent en contact entre-eux, l'hydrogène et le chlore suscitent, en se combinant, une très brusque et énorme expansion de volume gazeux; ceci provoquant un considérable dégage- ment d'énergie à action propulsive.
Sous la brusque expansion de son volume gazeux, le susdit mélange donne évidemment lieu - en sortant du réacteur à une vitesse considérable - à une énergique et constante poussée dans l'autre-sens; ceci faisant
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progresser très rapidement l'engin spatial dans 1' espace,.
Quant aux gaz d'impulsion éjectés, ceux-ci donnant lieu - du fait des très basses températures qui
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régnent à plu8dâ. SQkilomètres de la Terre - à des condensations quasi instantanées sur la surface métal- lique de l'élément en forme de cône droit allongé 5) qui est déployé, sous la poussée des gaz en expansion, vers l'arrière du tube télescopique 6); tube se prolon- géant tant au centre dudit élément c8nique tracté, qu'au centre de la chambre d'expansion I).
La surface de l'élément conique 5) est mainte- nue - grâce à la chaleur dégagée par la réaction et 1' expansion du mélange gazeux et, éventuellement aussi, par un éventuel chauffage électrique d'appoint agissant sur la susdite surface métallique - sensiblement au dessus du point de congélation du fluide énergétique d'impulsion qui vient s'y condenser.
Ce point de congélation se situant à 23 C. au dessous de zéro pour l'acide chlorhydrique concentré à 60 %, il est relativement aisé de maintenir - sous forme liquide - son condensat s'effectuant sur surface métal- lique, et d'assurer son écoulement à l'intérieur de la poche-réservoir 7), poche constituée par l'extrémité recourbée 8) de l'élément c8nique 5).
De là ce condensat - qui s'emmagasine dans la poche-réservoir 7)- est pompé, au travers du tube télescopique 6), lequel, doté d'une gatne chauffante 9), permet d'assurer la séparation des constituants dudit condensat; soit de l'hydrogène, du chlore, et de la vapeur d'eau..
Ces éléments, amenés ainsi en phase gazeuse, et indépendants les uns des autres du fait de leur densité très différente, sont introduits - ceoi par les
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courts conduits 3) - dans la chambre d'expansion I); - soit donc en face du globe 4), émetteur et diffuseur de rayonnement de lumière ultra-violette.
La très brusque et énorme expansion de volume que subissent les susdits éléments gazéifiés - ceci dès qu'ils sont soumis au rayonnement ultra-violet intense diffusé par le globe 4) - se poursuit automatiquement sans interruption..
La puissance de poussée - qui est éventuelle- ment téléréglable même à d'énormes distances - s'effec- tue avantageusement notamment au moyen d'un rhéostat et et d'une vanne électro-magnétique appropriées ; élémentsqui réglent respectivement!
1 ) la puissance du rayonnement de lumière ultra-violette émise par le globe en quartz 4);
2 ) l'intensité de courant électrique alimen- tant la gaine chauffante 9).
D'autre-part, l'énergie électrique nécessaire au fonctionnement des divers dispositifs (rhéostat, pompe, gaine chauffante du tube télescopique, etc.) est fournie par une petite génératrice commandée par l'hélice multipale 10), elle-même actionnée par le flux des fluides s'écoulant à grande vitesse dans la chambre d'expansion I) du réacteur 2).
Le dessin de la Figure 3 désigne, schématique- ment, le système de fixation constitué par l'armature en croix II) - agencée à l'extrémité de la chambre d' expansion 1)(tuyère) du réacteur 2) - qui permet à 1' élément en forme de c8ne droit allongé 5) de glisser, ceci tant le long du tube télescopique 6), que le long de la susdite armature en forme de croix II).
Cette armature en forme de croix II) assure la fixation du tube central,non télescopique 6), à la fois
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à l'extrémité de la chambre d'expansion I) et à la tête de celle-ci et du réacteur 2).
Cette même armature en croix II) permet égale- ment à l'élément en forme de c8ne droit allongé 5) de glisser le long des rainures qui le divisent en quatre jusque près de ses extrémités, et d'être, près de 1' extrémité antérieure des dites rainures, stoppée dans sa possibilité de glissage par des crans de blocage @ disposés dans l'armature en croix II)..
Le susdit dispositif permet - grâce à la rigi- dité de l'ensemble du susdit système de fixation - d' assurer le maintien, en un allignement aussi parfait que possible, de la tuyère du réacteur 2) et de l'élé- ment tracté en forme de c8ne droit allongé 5).
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NOMENCLATURE ET FONCTIONS DES ELEMENTS CONSTITUANT LE REACTEUR DE NAVIGATION SPATIALE= (Désignations en conformité avec l'énumération, non limitative.,des éléments figurant sur les dessins schéma- tiques de base représentés, en coupe, ci-joints).
I). Chambre d'expansion du fluide énergétique d'impul- sion.
L'introduction en celle-ci des composants, thermiquement fractionnés de l'acide chlorhydrique - soit de l'hydrogène, du chlore et de la vapeur d'eau - donne lieu, sous l'action d'un intense rayonnement de lumière ultra-violette, à la recombinaison de ceux-ci.
De cette fusion des dits éléments découle une très brusque et énorme expansion du volume gazeux de ces corps.
2). Réacteur. Spécialement conçu pour la navigation spatiale, celui-ci assure - grâce à la récupération et réemploi du fluide spécial d'expansion éjecté - une autonomie illimitée aux engins volant à plus de 500 kilomètres de la Terre.
3). Courts conduits d'admission. Par ces conduits sont introduits, séparément ou non, les fluides hydrogène, chlore et vapeur d'eau, qui, thermiquement gazéifiés de leur élément de base (l'acide chlorhydrique) pro- duisent - en se recombinant pour reconstituer le dit élément de base --un énorme expansion de leur volume et dégagement inhérent d'une très puissante énergie propulsive..
4).. Globe diffuseur. Ce globe diffuseur, avantageusement constitué de quartz, est conçu pour émettre*-absolument en toutes directions. un intense rayonnement de lumière ultra-violette, rayonnement requis pour provoquer la réaction dynamique découlant de la fusion de l'hydro- gène et du chlore,/pour reconstituer l'acide chlorhydri- que,antérieurement désassocié par action thermique..
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A l'intérieur du globe diffuseur sont agencés les éléments générateurs de lumière ultra-violette..
Ceux-ci sont avantageusement constitués de lampes à arc, à vapeur de mercure, etc..
5). Elément en forme de c8ne droit allongé.. Le déploie- ment de cet élément, qui s'effectue grâce au tube téles- copique 6), permet - du fait des très basses températu res qui régnent à des distances de la Terre supérieures à 500 kilomètres - que se produise,sur la surface extérieure de sa paroi, la condensation quasi instanta- née du fluide d'impulsion énergétique éjecté par le réacteur 2)..
6). Tube télescopique. Celui-ci permet le déploiements- ceci tant au centre qu'à la queue du réacteur 2) - de l'élément en forme de cône droit allongé 5). Ce tube télescopique, rigidement fixé à l'avant et à l'arrière de la tuyère du réacteur 2), permet le passage, en son centre, des composants de l'acide chlorhydrique, (hydro- gène, chlore, vapeur d'eau) lesquels sont pompés (par une pompe non représentée dans lesdessins schématiques de base ci-joints). vers et au travers des courts conduits d'admission 3)..
7). Poche-réservoir,. Celle-ci, constituée par l'extrê- mité recoubée 8) de l'élément en forme de c8ne droit allongé 5). contient l'acide chlorhydrique qui s'y recueille indéfiniment grâce à l'apport du condensat en provenance de la paroi métallique dudit élément conique ?).
8).. Extrémité recourbée de l'élément en forme de c8ne droit allongé 5). Cette extrémité recourbée, qui forme la poche-réservoir 7), se rabat - en angle droit obli- que - vers la paroi dudit élément c8nique 5), et permet ainsi de fermer, à ¯ deux millimètres près, la poche- réservoir formée autour de l'extrêmité dudit élément 5).
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9). Gaine chauffante. Cette gaine chauffante - disposée autour du tube télescopique 6) - assure le réchauffement et la dissociation (en hydrogène, chlore, et vapeur d' eau) de l'acide chlorhydrique qui, sous l'action d'une pompe (non réprésentée dans les dessins schématiques de base ci-joints)sont injectés,sous forme gazeuse, dans la chambre d'expansion I) du réacteur 2). Ceci s'effec- tuant par passage au travers des courts conduits d' admission 3).
10). Hélice multipale. Cette hélice, actionnée par le flux du fluide gazeux circulant à grande vitesse dans la chambre d'expansion I) du réacteur 2), permet - grâce à une petite génératrice,(non représentée) de produire le courant électrique assurant, respectivement, le fonctionnement de la gaine chauffante 9), de la pompe,(non représentée) du dispositif directionnel du réacteur (non représenté) etc.
II). Système de fixation en croix.. Ce système permet à l'élément en forme de c8ne droit allongé 5) - lequel est divisé longitudinalement en quatre parties sur presque toute sa longueur - de glisser, au¯moyen du tube télésco- pique extérieur auquel il est solidaire, le long du tube central fixe, lequel est emboîté rigidement, à son extrémité antérieure, à la tête du réacteur 2)..
Par ailleurs, le susdit élément en forme de c8ne droit allongé 5),solidaire du tube télescopique extérieur 6), peut glisser, grâce aux ratnures qui le divise longitudinalement en quatre, sur les quatre branches du système de fixation en croix II) branches qui font partie de l'armature en cercle;fixée elle-même à l'intérieur et à l'extrémité postérieure de la tuyère du réacteur 2).
Ce système de fixation permet également le maintien d'un allignement parfait entre la chambre
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d'expansion (tuyère) du réacteur 2) et l'élément en forme de c8ne droit allongé 5). ainsi qu'une excellente stabilité et direction de vol aux engins spatiaux -. équipés du réacteur objet de la présente invention..