BE1002306A6 - Reacteur de navigation spatiale dont l'autonomie illimitee de vol resulte de la recuperation et reemploi du fluide energetique special d'impulsion ejecte. - Google Patents

Reacteur de navigation spatiale dont l'autonomie illimitee de vol resulte de la recuperation et reemploi du fluide energetique special d'impulsion ejecte. Download PDF

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Abstract

La présente invention à trait à un réacteur de navigation spatiale, caractérisé du fait qu'il n'utilise ni air de combustion, ni produits ou/et composé de propulsion usuels, mais un liquide spécial - de l'acide chlorhydrique - dont la dissociation, obtenue par action thermique très modérée, donne lieu - en réagissant sous l'action d'un intense rayonnement de lumière ultra-violette - à une éonorme et très brusque expansion de son volume gazeux. Ceci suscite une puissante énergie propulsive. qui peut - du fait de la récupération et réemploi dudit fluide énergétique d'impulsion éjecté par la tuyère du réacteur - se poursuivre indéfiniment; notamment selon un plan de vol à télécommande automatique à distance.

Description


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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..

Claims (8)

  1. REVENDICATIONS: Pour I.) REACTEUR destiné aux engins de navigation spatiale, dont l'action et la particularité d'adaptation et de mise en oeuvre est caractérisée et résulte, notamment - selon l'invention - dans le fait qu'il n'utilise pas d'air de combustion, mais un fluide spécial d'impulsion énergéti- que, lequel, constamment et automatiquement récupérable et réemployable après son éjection par le réacteur, @ permet d'assurer une autonomie de vol pratiquement illi- mitée..
  2. 2..) PROCEDE d'émission de lumière ultra-violette, dont l'action et la particularité d'adaptation et de mise en oeuvre est caractérisée et résulte, notamment - selon l'invention et revendication I.) ci-dessus - dans le fait que le susdit rayonnement de lumière ultra-violette à pour effet - quand il irradie des éléments gazéifiés tel qu'un flux convergent d'hydrogène et de chlore - de pro- voquer, du fait du mélange et fusionnement instantané de ces éléments pour former ou reformer de l'acide chlorhydrique, une brusque et énorme expansion de leur volume. Ceci donnant lieu à génération d'une très puis- sante énergie propulsive.
  3. 3..) PROCEDE de production d'énergie propulsive, dont 1' action et la particularité d'adaptation et de mise en oeuvre est caractérisée et résulte, notamment - selon 1' invention et revendications I.), et 2..) ci-dessus - dans le fait que la dite énergie propulsive, découlant d'une brusque et énorme expansion du volume d'éléments gazéi- fiés mis en présence, s'effectue sans air ou/et gaz de combustion, et s'avère donc spécialement apte à la pro- pulsion par réaction - en particulier dans les espaces interstellaires - des engins spatiaux généralement quelconques,. <Desc/Clms Page number 13>
  4. 4..) PROCEDE de récupération et de réemploi du fluide énergétique d'impulsion éjecté par les réacteurs, dont l'action et la particularité d'adaptation et de mise en oeuvre est caractérisée et résulte, notamment - selon 1' invention et revendications I.). 2.), et 3.).-,ci-dessus - dans le fait que cette récupération s'effectue par voie de condensation et écoulement sur la surface métallique d'un élément en forme de c8ne droit allongé, lequel se déploye - au moyen d'un tube télescopique - à l'arrière de la tuyère du réacteur. Ce déploiement s'effectue dès que l' engin spatial - dùment équipé de. ce type de réac- teur - atteint une zone de la haute athmosphère dénommée therntpause; zone se situant à environ 600 kilomètres de la Terre..
  5. 5.) PRODUIT d'impulsion énergétique, dont l'action et la particularité d'adaptation et de mise en oeuvre est caractérisée et résulte, notamment - selon l'invention et revendications I.), 2.), 3.), et 4..) ci-dessus - dans le fait qu'il assure, sans utilisation d'air ou/et de gaz de combustion, une autonomie de vol pratiquement illimitée aux engins spatiaux généralement quelconques.
    Ce produit est de l'ACIDE CHLORHYDRIQUE, dont les composants, (de l'hydrogène, du chlore, et de la vapeur d'eau) dissociés par voie thermique très modérée et soumis à un intense rayonnement de lumière ultra- violette, provoquent - en se recombinant instantanément pour reconstituer ledit acide - un accroissment brusque et énorme de leur volume gazeux; d'où découle une très puissante énergie propulsive. Par ailleurs, l'acide chlorhydrique à l'avantage - pour l'application selon l'invention - de ne geler, sous une concentration d' acide à 60 %, qu'à 23 C. sous zéro.
  6. 6.) ELEMENT en forme de c8ne droit allongé, dont 1' action et la particularité d'adaptation et de mise en oeuvre est caractérisée et résulte, notamment - selon <Desc/Clms Page number 14> l'invention et revendications 1.), 2.), 3.), 4.) et 5.) ci-dessus - dans le fait qu'il permet, dès qu'il est déployé à l'arrière de la tuyère du réacteur - ce qui intervient dès que l'engin spatial équipé de ce type de réacteur atteint une distance de plus de 600 kilomètres de la Terre - la condensation quasi instantanée sur la surface métallique du fluide énergétique d'impulsion éjecté par le réacteur.
    Cette récupération et réemploi pouvant s'avérer intégrale, il en résulte la possibilité d'une autonomie de vol pratiquement illimitée pour les engins spatiaux équipés de ce type de réacteur..
  7. 7.) ELEMENT apte à assurer une irradiation de lumière ultra-violette intense en toutes directions, dont 1' action et la particularité d'adaptation et de mise en oeuvre est caractérisée et résulte, notamment - selon l'invention et revendications 1.), 2.), 3.), 4..), 5.), et 6.) ci-dessus - dans le fait que ledit élément se présente sous la forme d'une sphère creuse en quartz, (ou autre matériau approprié) à l'intérieur de laquelle sont disposées des lampes à arc,à vapeur de mercure, (ou autres éléments rayonnants appropriés) aptes à émettre un intense rayonnement de lumière ultra-violette,
    Le choix du quartz - en tant que matière consti- tuant la sphère irradiante - est établi du fait que cette matière laisse aisément passer toutes les radia- tions de lumière ultra-violette dont la longueur d'onde est supérieure à 0,18 micron.
  8. 8..) EQUIPEMENTS ET AGENCEMENTS dont l'action et la parti- cularité d'adaptation et de mise en oeuvre sont caracté- risées et résultent, notamment - selon l'invention et EMI14.1 revendications 1..), 2), 3.), 4.), 5.) 6.) et '7,".) ci-dessus - dans le fait qu'ils assurent, aux engins spatiaux généralement quelconques, une autonomie de vol qui peut être pratiquement illimitée; ceci notamment du fait qu'ils permettent l'utilisation d'un fluide <Desc/Clms Page number 15> énergétique d'impulsion qui est susceptible d'être tota- lement récupéré et réemployé après qu'il ait,chaque fois, été éjecté par la tuyère du réacteur.
    Ceci pouvant s'effectuer même aux très basses températures qui régnent dans les espaces interstellai- res.
    Ici se termine la dernière des huit (8) reven- dications ci-dessus déterminées..
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