0 引言
1 深空资源开发的目标选取与难点分析
1.1 选取原则
1.2 天体和目标资源的选择
表 1 不同核聚变方式所需燃料量对比Table 1 Comparison of fuel quantity required by different nuclear fusion methods |
| 国家/地区 | 用电量/万亿度 | 聚变物质需求/t | ||
| 氘 | 氚 | 3He | ||
| 中国 | 9.22(2023年)[21] | 192.6 | 289.9 | 75.4 |
| 美国 | 4.00(2023年) | 83.6 | 125.4 | 32.7 |
| 非洲地区 | 0.65(2020年) | 13.5 | 20.3 | 5.3 |
| 世界 | 29.81(2023年) | 622.8 | 934.4 | 244.3 |
1.3 月球资源开发技术难点
2 低成本规模化批量运返技术方案
2.1 月球资源开发工程系统组成与功能
2.2 月基磁悬浮旋转抛射返回技术方案原理
2.3 任务规划
3 月基磁悬浮旋转抛射返回技术难点与技术途径
3.1 抛射系统月面固定技术
3.1.1 技术难点
3.1.2 技术途径
3.2 高动态高可靠低损耗月基超导电机技术
3.2.1 技术难点
3.2.2 技术途径
3.3 大尺寸高强度低变形旋臂设计技术
3.3.1 技术难点
3.3.2 技术途径
3.4 超高过载月地返回器设计技术
3.4.1 技术难点
3.4.2 技术途径
3.5 高过载快响应低冲击锁紧分离技术
3.5.1 技术难点
3.5.2 技术途径
3.6 高过载高速分离瞬间冲击抑制技术
3.6.1 技术难点
3.6.2 技术途径
3.7 月面环境适应性技术
4 方案特色与未来展望
4.1 方案特色
表 2 运返频次、运返资源重量等对比Table 2 Comparison of frequency and weight of returned resources |
| 运返方式 | 运返任务 频次 | 单次任务月面 发射质量/kg | 有效载荷 比例 | 单次任务运返 资源重量/kg | 单次任务运返资源经济 价值(以3He为例)/美元 | 一年运返 资源总量/t | 一年运返资源应用经济 价值(以3He为例)/美元 | 应用目标 |
| 月基抛射 | 高 | 50 | 不小于40% | 20 | 4500万~9000万 | 5 | 1850亿 | 月球资源商业开发、批量化规模运返 |
| 交会对接 | 低 | 780(上升器) | — | 2 | 600万~1200万 | — | — | 月球物质科学研究 |
表 3 运返成本对比Table 3 Return cost comparison |
| 目标资源 | 产量 | 单位产量投资 | 单位产量耗电量 | 月面发电成本 | 单位产量电力成本 | 月地返回成本 (月基化学运载) | 月地返回成本 (月基抛射) |
| 3He | 5t/a | 70万元/kg | 80000kWh/kg | 5元/kg | 40万元/kg | 2.5亿元/kg | 75万元/kg |