| ミッションタイプ | 海洋偵察 |
|---|---|
| コスパーID | 1982-084A |
| SATCAT番号 | 13441 |
| 宇宙船の特性 | |
| 宇宙船の種類 | アメリカ合衆国 |
| BOL質量 | 3,000ポンド(1,400kg) |
| 力 | 2kW BES-5核分裂炉 |
| ミッション開始 | |
| 発売日 | 1982年8月30日 10:06 UTC [1] |
| ロケット | ツィクロン-2 |
| 発射場 | チュラタムミサイル・宇宙複合施設(現在はバイコヌール 発射台90) |
| ミッション終了 | |
| 廃棄 | 廃止 |
| 減衰日 | 1983年1月23日 原子炉: 1983年2月7日 |
| 軌道パラメータ | |
| 参照システム | 地球中心 |
| 政権 | ローアース |
| 偏心 | 0.00188 |
| 近地点高度 | 251キロメートル(156マイル) |
| 遠地点高度 | 263キロメートル(163マイル) |
| 傾斜 | 65.6度 |
| 期間 | 89.64分 |
| エポック | 1982年9月29日[2] |
コスモス 1402 (ロシア語: Космос 1402 ) は、ソ連のスパイ衛星であったが、故障により原子炉と放射性ウラン燃料が制御不能な大気圏再突入を招いた。コスモス 1402 は 1982 年 8 月 30 日に打ち上げられ、1983 年 1 月 23 日に大気圏に再突入した。核分裂炉は数日後の 1983 年 2 月 7 日に大気圏に突入した。
コスモス1402は、NATOの船舶を監視するためにレーダーを使用したRORSAT監視衛星でした。衛星の電源はBES-5核分裂炉で、燃料源として約50キログラム(110ポンド)の濃縮ウランを使用していました。衛星は低軌道で運用され、原子炉は衛星のミッション終了時または事故の際により高い駐機軌道に脱出するように設計されていました。この脱出メカニズムは、 5年前にカナダのノースウエスト準州でコスモス954の故障によって引き起こされた原子力事故の後、RORSAT衛星に実装されました。[3]
コスモス954号の事故を受けて、RORSAT衛星は原子炉の排出システムを搭載するように改造された。この排出システムにより、故障時や衛星の耐用年数が終わったときに原子炉部分を排出し、放射性核を廃棄軌道(約1000 km)で燃料は500年間残ることになる。[4]
事故
1982年12月28日、コスモス1402号の放出システムが原子炉をより高い軌道に適切に放出できなかったため、衛星は3つの部分に分裂し、制御不能に陥り始めた。[5] 3つの主要なサブコンポーネントは、ブースターエンジンを備えた原子炉、ロケットの第二段が使用された衛星の計器セクション、およびレーダーアンテナであった。[4]
もしウラン炉心が大気中で爆発したり砕けたりして、放射能の破片が人口密集地の近くに落ちたら、その結果生じる核汚染が重大かつ広範囲の危険を引き起こす可能性があった。[5] [6]この懸念から、ソ連の技術者は原子炉を大気中で完全に燃え尽きるように再設計し、何も地面に届かないようにした。しかし、この情報は当時他の国々によって検証されなかった。[7] [8]
再突入の場所と時間の不確実性と放射能汚染の懸念から、多くの国が緊急対応チームを厳戒態勢に置いた。軍用機、艦船、人員が準備のために動員された。対応計画を立てていた国には、米国、カナダ、ベルギー、オーストラリア、[6]オマーン、アラブ首長国連邦、西ドイツ、フランス、スウェーデンなどがあった。[9]
アンテナ部分は衛星の中で最初に再突入した部分であり、1982年12月30日に大気圏で燃え尽きた。
コスモス1402号の主衛星バスは、1983年1月23日、インド洋のディエゴガルシア島南部(南緯25度 東経84度 / 南緯25度 東経84度 / -25; 84)で大気圏に再突入した。破片は回収されなかったが、衛星は分解して海に墜落したと考えられている。衛星は衝突前夜、約1分間イギリス上空で視認できた。[9]
原子炉部分と炉心はさらに2週間軌道を回り続け、1983年2月7日に南大西洋のアセンション島付近( 19°S 22°W / 19°S 22°W / -19; -22 ) に再突入した。原子炉は完全に燃え尽きて粒子となり、大気中の放射能が安全なレベルまで拡散したと考えられている。
余波
その後のRORSATにはバックアップ(二次)コア排出機構が搭載され、1988年にコスモス1900の一次排出機構が故障したとき、このシステムによりコアを安全な廃棄軌道まで持ち上げることに成功した。[10]この事故の後、新しいUS-Aシリーズの衛星の打ち上げは1年半停止された。
事故後数か月間、アーカンソー州フェイエットビルの雨のサンプルから放射性ストロンチウムが検出されました。放射性物質はコスモス1402コアに由来していました。 [11]別の調査では、事故後、44kgのウランが成層圏に拡散した。 [12]
この事件は、宇宙法、保険と賠償責任、軍事化、原子力の安全性とセキュリティに関連する話題を含む、宇宙における核技術についての幅広い議論を引き起こした。
参照
- コスモス 1818 - RORSAT ミッションが軌道上で破壊される
- コスモス(衛星)
- コスモス衛星一覧
- 宇宙における原子力発電システムの一覧
参考文献
- ^ マクドウェル、ジョナサン。「打ち上げログ」。ジョナサンの宇宙ページ。 2013年11月9日閲覧。
- ^ マクドウェル、ジョナサン。「衛星カタログ」。ジョナサンの宇宙ページ。 2013年11月9日閲覧。
- ^ ハントン、アレックス、ワイディンガー、パトリック(2012年1月20日)。「宇宙時代の放射線事故トップ10 - Listverse」。Listverse。Listverse Ltd。2018年6月15日閲覧。
- ^ ab Bennett, Gary L. (1989年8月6日). 「ソビエト宇宙原子力発電プログラムの概要」(PDF)。国際エネルギー工学フォーラム。IECEC-89。NASA推進、電力およびエネルギー部門。 2018年6月25日閲覧。
- ^ ab スペクター、ディナ(2013年1月24日)。「30年前、誰もが核衛星が宇宙から落下して破壊を広げると考えていた」。Business Insider。Insider Inc。2018年6月14日閲覧。
- ^ ウィルフォード、ジョン・ノーブル(1983年1月21日)。「原子力衛星、日曜に墜落する可能性」ニューヨーク・タイムズ。ニューヨーク・タイムズ。 2018年6月14日閲覧。
- ^ デュードニー、デイビッド(1984年)。上昇したものは必ず下降する。原子科学者会報。10ページ。
- ^ フェラン、ドミニク(2012年)。『冷戦時代の宇宙探偵:ソビエト宇宙計画の知られざる秘密』シュプリンガー・サイエンス&ビジネス・メディア、p.85。ISBN 978-1-4614-3052-0。
- ^ ab デイヴィス、ニック、タッカー、アンソニー(2013年1月24日)。「ロシアのスパイ衛星が地球に落下」ガーディアン。 2018年6月15日閲覧。
- ^ Harland, David M; Lorenz, Ralph D. (2005).宇宙システムの故障 – 衛星、ロケット、宇宙探査機の災害と救助。ベルリン、ハイデルベルク、ニューヨーク: Praxis Publishing (Springer). ISBN 0-387-21519-0。
- ^ GUIMON, RK; SHENG, ZZ; BURCHFIELD, LA; KURODA, PK (1985年3月18日). 「原子力衛星コスモス1402号からの放射性ストロンチウムの降下物」.地球化学ジャーナル. 19 (4): 229–235. Bibcode :1985GeocJ..19..229G. doi : 10.2343/geochemj.19.229 . 2018年6月14日閲覧。
- ^ LEIFER, R.; JUZDAN, ZR; KELLY, WR; FASSETT, JD; EBERHARDT, KR (1987 年 10 月 23 日). 「成層圏におけるコスモス 1402 からのウランの検出」. Science . 238 (4826): 512–514. Bibcode :1987Sci...238..512L. doi :10.1126/science.238.4826.512. JSTOR 1700533. PMID 17809615. S2CID 44271563.
外部リンク
- コスモス1402号は制御不能
- 衛星の燃料コアが「無害に」落下
