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舱送往预定的环日轨道,这样无需推进装置,无需携带液体燃料,避免发生-,同时减少其他意外出现的可能性。
关于轨道的选择有两种方案。NASA太空飞行办公室先进项目前主管伊凡·贝基和星球大战计划组织激光推进项目的前技术主管约丁·凯尔都认为,将太空舱送出太阳系是最简单、最可靠的选择,因为仅靠地面激光发射装置就能准确将其送往预定轨道。另一种意见倾向于将太空舱送到太阳系内金星和太阳之间的环日轨道,待将来核废料再处理技术发展成熟,还可回收利用。不过采用这种方案操作复杂,太空舱将先被发射到临时的绕地轨道,然后通过太阳帆将其送往环日轨道,风险比较大。但无论如何,轨道将在距地球至少1100公里外的太空,以保证这些核废料在几百年时间内不会重返地球。
地面激光发射系统的优势在于可重复使用,且比火箭推进系统更安全可靠,就像发射子弹一样,如果失败,太空舱达不到逃逸速度,将会降落在远离人群居住地的安全地带。由于满载放射性物质,太空舱不仅要求密封性能良好,而且还要耐高温高压。NASA核工程师罗伯特·辛格特里指出,目前的技术可以做到利用大气层减缓太空舱的加速度,以减少摩擦所产生的热量。NASA另一位核专家罗兰德·伯恩斯也表示,人类有几十年核科学领域的研究经验和成果,加上材料科学的不断发展,密封太空舱的安全性可以得到保障。
在未来几年内,NASA和美国能源部拟从三方面着手,首先建立一套衡量实验安全性和技术可行性的标准,并研制可靠的核废料太空舱,同时对地面激光发射系统加以改进。根据空客A380等高科技项目的研发成本来核算,开发一套地面激光发射系统至少要50亿—100亿美元。专家估计,核废料的太空处理大概要耗资几百亿美元。不过,美国政府目前已经在填埋处理上花费80亿美元,估计总投入也将达到600亿美元。不论采用哪种方式,都是一笔不小的数目。
也许太空并不是这些高浓度核废料的最佳去处,太空处理核废料也并不是降低太空飞行成本的有效方法,但就目前现状而言,大批待处理的核废料正好可以作为发射系统研制和改良的催化剂,随着研究成本的降低、基础设施的增加和完善,以及熟练技术人员队伍的壮大,未来的太空探索前景将更为广阔。
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