Przejdź do treści

Polska rakieta ILR-33 BURSZTYN 2K poleci do granic kosmosu

Spis treści

Rakieta suborbitalna ILR-33 BURSZTYN 2K opracowana przez badaczy z Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa odbędzie wkrótce lot w warunkach kosmicznych. Po kampaniach testowych na poligonie w Drawsku Pomorskim już w lipcu br. nastąpi kolejny etap testów przygotowujących rakietę do osiągnięcia granic kosmosu.

Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa planuje na lipiec zagraniczną misję rakiety ILR-33 BURSZTYN 2K. To kolejny etap prac badawczo-rozwojowych przygotowujących polskie rakiety suborbitalne do lotów w warunkach kosmicznych – czytamy w komunikacie przesłanym przez Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa.

ILR-33 BURSZTYN 2K

ILR-33 BURSZTYN 2K to pierwsza na świecie rakieta wykorzystująca jako utleniacz nadtlenek wodoru o stężeniu ponad 98 proc. Nadtlenek wodoru to nic innego, jak dostępna w każdej aptece woda utleniona. Oczywiście woda utleniona to jednie trzy procentowy roztwór nadtlenku wodoru. Ten ponad 98 procentowy został wytworzony w Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa dzięki opracowanej i opatentowanej przez Instytut technologii, która pozwala osiągnąć lepsze parametry lotu.

– BURSZTYN jest pierwszą na świecie rakietą, w której jako utleniacz zastosowany został nadtlenek wodoru o stężeniu 98 proc., czyli jeden z najbardziej ekologicznych materiałów pędnych. Tym projektem oraz zastosowanymi w nim technologiami chcemy udowodnić światu, że elementy zrównoważonego, ekologicznego transportu są możliwe w przestrzeni kosmicznej – mówi cytowany w komunikacie dr inż. Paweł Stężycki, dyrektor Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa.

Technologia opracowana w Instytucie lotnictwa może w przyszłości posłużyć do realizacji testów technologii dla przemysłu kosmicznego i badań naukowych. Może również stanowić konkurencję dla rosnącego sektora transportu kosmicznego – wynoszenia satelitów na orbitę okołoziemską. Zwłaszcza, że napęd jest ekologiczny, co w dobie walki o czyste powietrze może mieć kluczowe znaczenie.

Użyte w rakiecie suborbitalnej ILR-33 BURSZTYN 2K rozwiązania są pionierskie. Rakieta porusza się z prędkością blisko 1,4 km/s. Jest wyposażona w innowacyjny hybrydowy silnik rakietowy oraz silniki na stały materiał pędny, jak również szereg nowoczesnych technologii, które mogą być zastosowane w innych systemach rakietowych. Należą do nich między innymi modułowy komputer pokładowy OBC-K1, pironaboje EGG1U, zawory pirotechniczne oraz mobilna autonomiczna wyrzutnia WR-2. Wszystkie prace projektowe zrealizowano w Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa.

Polski sektor kosmiczny

Obecnie projekt znajduje się w przełomowym momencie. Prowadzone są prace, by rakieta odbyła lot w konfiguracji, która docelowo może pozwolić na wynoszenie małych ładunków na pułap kosmosu.

– Testy poligonowe opracowanej przez Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa rakiety ILR-33 BURSZTYN 2K mają szczególne znaczenie dla rozwoju technologii rakietowych w Polsce. Polska Agencja Kosmiczna wspiera działania Instytutu w tym zakresie. Kompetencje i doświadczenie polskich inżynierów w projektowaniu rakiet stanowią obecnie punkt wyjścia pozwalający nie tylko na udział w programach rozwoju dużych rakiet kosmicznych, ale także na zaangażowanie w realizację projektów dla potrzeb Sił Zbrojnych RP – wskazuje w komunikacie dr Michał Wierciński, wiceprezes Polskiej Agencji Kosmicznej.

Rozwiązania opracowane w ramach programu BURSZTYN pozwoliły na zaangażowanie polskich konsorcjów w szereg międzynarodowych projektów rakietowych Europejskiej Agencji Kosmicznej, Europejskiej Agencji Obrony i Europejskiego Funduszu Obronnego.

– System składający się na rakietę ILR-33 BURSZTYN 2K ma szczególne znaczenie dla rozwoju technologii rakietowych w Polsce. Planowane testy rakiety w warunkach kosmicznych to ważny element budowy polskich kompetencji inżynieryjnych oraz rozwoju polskich technologii rakiet kosmicznych. Szczególnie, że ILR-33 BURSZTYN 2K stanowi również punkt wyjścia do rozwoju zaawansowanych technologii dużych rakiet kosmicznych, które na tę chwilę dostępne są jedynie w kilku krajach w Europie – zaznacza dr inż. Paweł Stężycki, dyrektor Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa.

Testy w Norwegii

Po zakończonych sukcesem czterech kampaniach testowych w Polsce, w lipcu br. odbędzie się kolejny etap testów przygotowujących rakietę ILR-33 BURSZTYN 2K do osiągnięcia linii kosmosu (umowna granica kosmosu znajduje się na wysokości 100 kilometrów). Polska technologia będzie testowana w Norwegii, gdzie znajduje się centrum kosmiczne przeznaczone dla kosmicznych środków wynoszenia.

– Zagraniczny charakter prac badawczych wynika z faktu, że planowany test dotyczy misji, w której dopuszczalna strefa upadku stopni i systemów rakiety jest duża i z przyczyn bezpieczeństwa testy realizujemy poza Polską – mówi w cytowany komunikacie dr inż. Adam Okniński, dyrektor Centrum Technologii Kosmicznych w Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa.

– Jesteśmy pełni optymizmu przed kolejnymi testami systemu BURSZTYN. Już dziś wiadomo, że rakieta będzie wykorzystywana w latach 2025-2027 przez polską firmę Thorium Space – podsumowuje dr inż. Sylwester Wyka, zastępca dyrektora ds. badawczych w Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa.

Rakieta ILR-33 BURSZTYN 2K stanowi interesującą platformę technologiczną, z której mogą być prowadzone testy komponentów i podsystemów w locie. Może być stosowana do realizacji badań atmosfery i wynoszenia eksperymentów naukowych. Tym samym można prowadzić zaawansowane programy dla przemysłu, nauki, jak i programy edukacyjne. Zainicjowanie takiego programu w polskich realiach ułatwi dostęp krajowym podmiotom do przestrzeni kosmicznej i pozwoli na zwiększenie poziomu gotowości technologicznej wynoszonych polskich urządzeń. To ważny krok w historii prac badawczych prowadzonych przez inżynierów Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa i szansa dla całego polskiego sektora kosmicznego.

Źródłoi fot.: Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Udostępnij:

lub:

Podobne artykuły

Gdzie spadnie radziecka sonda Kosmos 482? Istnieje ryzyko, że na Polskę

kosmos

Polska Agencja Kosmiczna ma nowego prezesa

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna

Podano datę startu misji IGNIS

Wyróżnione artykuły

Popularne artykuły