Kosmodromi "Vostochny" | |
---|---|
| |
| |
Sijainti | Venäjä , Amurin alue,Tsiolkovski |
Nimitys | VOSTO |
hallintoelin | Roskosmos |
Perustettu | kosmodromin rakentaminen aloitettiin vuonna 2011, laukaisukompleksi vuonna 2012 [1] |
Mediatiedostot Wikimedia Commonsissa |
Laukaisujen määrä vuodessa | ||||
---|---|---|---|---|
Vostochnyin kosmodromi on venäläinen kosmodromi Kaukoidässä Amurin alueella lähellä Tsiolkovskin kaupunkia [2] 45 km pohjoiseen Svobodnyin kaupungista . Lähin rautatieasema on " Ice ". Ensimmäinen Venäjän siviilikosmodromi. Kokonaispinta-ala on noin 700 km².
Venäjän presidentti Vladimir Putin allekirjoitti 6. marraskuuta 2007 asetuksen kosmodromin rakentamisesta. Vuonna 2010 " muistomerkki " muurattiin työn alkamisen kunniaksi. Vuonna 2011 aloitettiin tekninen ja esisuunnittelu . Ensimmäisen laukaisukompleksin rakentaminen aloitettiin vuonna 2012 ja valmistui huhtikuussa 2016.
Kosmodromi rakennettiin tavoitteena tarjota riippumaton pääsy avaruuteen , taattu kansainvälisten ja kaupallisten avaruusohjelmien toteuttaminen , alentaa Baikonurin kosmodromin kustannuksia ja parantaa Amurin alueen sosioekonomista tilannetta .
Uuden kosmodromin etuja ovat, että kantoraketin lentoradan alkuosa ei kulje Venäjän tiheästi asuttujen alueiden ja ulkomaiden alueiden yli, kantorakettien erottavien osien törmäysalueet sijaitsevat harvassa. Venäjän asutuilla alueilla tai neutraaleilla vesillä , kosmodromin sijainti on lähellä kehittyneitä rautatie- ja moottoriteitä , avaruussatama auttoi vähentämään Kazakstaniin liittyviä poliittisia riskejä .
Joulukuusta 2020 lähtien sillä on laukaisukompleksi " 1C " kevyiden ja keskisuurten luokkien Sojuz-2- ohjuksille. Uuden laukaisukompleksin rakentaminen Angara-kantoraketeille on käynnissä.
Kosmodromi sijaitsee alueella, jolla on monsuuni-ilmasto , tammikuun keskilämpötila on -25,6 ° С (pitkän aikavälin havaintojen ehdoton minimi on -49,0), heinäkuun keskilämpötila on +20,6 (absoluuttinen maksimi ). pitkän aikavälin havaintojen osuus on +39,1).
28. huhtikuuta 2016 tapahtui ensimmäinen onnistunut laukaisu, jossa kolme keinotekoista maasatelliittia laukaistiin kiertoradalle .
Kosmodromin laukaisukompleksi on kuvattu Venäjän keskuspankin 12. lokakuuta 2017 liikkeeseen laskeman kahden tuhannen ruplan setelin [3] kääntöpuolella [4] [5] .
Presidentti Vladimir Putin osallistui henkilökohtaisesti uuden kosmodromin paikan valintaan [7] . Kosmodromin perustamisen tarkoituksena oli vähentää riippuvuutta Baikonurin kosmodromista , joka kuului Kazakstanille Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen [8] . Valinta osui Venäjän federaation puolustusministeriön Svobodnyn 2. valtion koekosmodromiin, joka perustettiin presidentti Boris Jeltsinin asetuksella maaliskuussa 1996 , josta vain 5 avaruusalusta laukaistiin koko toiminta-ajan aikana, viimeinen vuonna 2006 . 8] . Maaliskuussa 2007 allekirjoitettiin asetus Svobodnyin kosmodromin likvidaatiosta [8] . Venäjän presidentti Vladimir Putin allekirjoitti 6. marraskuuta 2007 asetuksen nro 1473c "Vostochny-kosmodromista" [9] . 11. heinäkuuta 2008 Federal Space Agencyn johtokunta hyväksyi kosmodromihankkeen [10] . Laukaisukompleksien ja muiden tilojen sijainti määrättiin kosmodromin suunnittelussa ja sen kehittämisohjelmassa [11] . Elokuussa 2010 pystytettiin muistomerkki kosmodromin rakentamisen alkamisen kunniaksi [12] .
Vuonna 2011 aloitettiin tekninen ja esisuunnittelu, työnjohtajat nimitettiin ja kosmodromin rakentaminen aloitettiin [13] . Heinäkuussa 2012 aloitettiin laukaisukompleksin rakentaminen [1] . Venäjän federaation Spetsstroyn apulaisjohtajan Aleksanteri Busyginin mukaan syyskuussa 2013 Vostochny-kosmodromin yksittäisten kohteiden rakentamisaikataulun viive oli kaksi kuukautta [14] . Uglegorskin CATU:n alueelle rakennettavasta Tsiolkovskyn kaupungista tuli kosmodromin hallinto- ja asuinkeskus [15] .
Vostochnyn kosmodromin rakentamisen aikana sallittiin 26 kuukauden viivästys, mutta kun rakentaminen siirrettiin varapääministeri Dmitri Rogozinin hallintaan marraskuussa 2014, tilauskanta pieneni 4 kuukauteen. Vuonna 2015 seurasi kosmodromin työntekijöiden toinen vetoomus presidentti Vladimir Putiniin koskien 96 miljoonan ruplan palkkarästejä [16] . Kuten tuli tunnetuksi, CJSC TMK:n johtaja Viktor Grebnev osti jahteja tällä rahalla ja rakensi kartanon, josta hänet ja toinen yrityksen johtaja Igor Nesterenko tuomittiin myöhemmin [16] . Vasta maaliskuussa 2017 maksettiin takaisin 285 miljoonan ruplan velka [16] .
Venäjän puolustusministeriön alaisen Venäjän Spetsstroyn syyskuun 2016 lopussa tapahtuneen Vostochnyn kosmodromin ensimmäisen vaiheen esineiden toimitusten määräaikojen katkaisun yhteydessä Vladimir Putin määräsi Venäjän puolustusministerille. Venäjän federaatio Sergei Shoigu ottaa henkilökohtaisen hallintaansa esineiden rakentamisen ja käyttöönoton [17] .
Myöhemmin Venäjän presidentti Vladimir Putin likvidoi Spetsstroyn allekirjoittamalla asetuksen "liittovaltion erikoisrakennusviraston lakkauttamisesta" (Venäjän Spetsstroy) [18] . Samanaikaisesti marraskuussa 2015 Roskosmosin hallintoneuvoston puheenjohtaja, varapääministeri Dmitri Rogozin raportoi presidentille, että virasto tekee töitä vain 15-40 prosentilla tehtyjen sopimusten arvosta.
Ensimmäinen laukaisu kosmodromista suunniteltiin suoritettavan 25. joulukuuta 2015, mutta joidenkin kosmodromin tilojen puuttuessa laukaisua siirrettiin vuoteen 2016 [19] . Laukaisu 27. huhtikuuta keskeytettiin teknisten ongelmien vuoksi ja sitä lykättiin päivällä [20] , mistä Dmitri Rogozin ja Igor Komarov saivat presidentti Vladimir Putinin [21] nuhteen . 28. huhtikuuta 2016 tapahtui ensimmäinen onnistunut laukaisu, jossa kolme keinotekoista maasatelliittia laukaistiin kiertoradalle [22] . Seuraavaan laukaisuun mennessä kosmodromista kaikki häiriöt ja puutteet korjattiin ja laukaisu sujui ongelmitta [21] . Avaruusaseman rakentamisen ensimmäisen vaiheen oli tarkoitus valmistua 31. lokakuuta 2016 mennessä [23] . Kaikki Vostochnyn kosmodromin tilat on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2016 loppuun mennessä [24] . Elokuussa Tsiolkovskyn kaupungissa paljastettiin muistomerkki kosmodromin rakentajille [25] .
Maaliskuuhun 2017 mennessä syyttäjänvirasto lopetti puolet 14:stä rikosoikeudesta, jotka oli aloitettu kosmodromin rakentamisen aikana tapahtuneesta varojen kavaltamisesta [26] . Samassa kuussa valmistui hallintorakennuksen rakentaminen Tsiolkovskyn kaupunkiin [27] . Myöhemmin otettiin käyttöön 3 asuinrakennusta ja päiväkoti, ja vuoden loppuun mennessä oli tarkoitus ottaa käyttöön vielä 7 taloa [27] . Korolevin, Gagarinin ja vuoteen 2018 mennessä Tereškovan mukaan nimettyjä katuja oli kolme [28] .
Rakentamisen toisen vaiheen oli tarkoitus alkaa vuoden 2017 toisella puoliskolla [29] , sen jälkeen, kun suunnittelulaitokset olivat julkaisseet kaikki suunnittelu- ja tekninen dokumentaatio, ja se otettiin käyttöön vuonna 2021 [30] .
Heinäkuussa 2017 pidettiin kokous kosmodromitilojen 1. vaiheen rakentamisen valmistumisesta ja 2. vaiheen tilojen rakentamisen järjestämisestä sekä avaruusalusten maanpäällisen avaruusinfrastruktuurin valmiudesta ja kantoraketit vuoden 2017 laukaisukampanjaan [31] . Elokuussa 2017 aloitettiin toisen rakennusvaiheen valmistelut [32] . Venäjän federaation hallitus myönsi elokuussa rakennusministeriölle 205 miljoonaa ruplaa. Vostochnyn kosmodromin rakentamisen toisen vaiheen ulkoisen virransyöttöjärjestelmän kohteen suunnitteluun ja mittaustöihin [33] . Lokakuussa aloitettiin toisen laukaisualustan rakentaminen lähellä Angaraa [34] .
Vuonna 2018 kävi ilmi, että venäläisen Spetsstroyn kosmodromin laukaisualustan betonivalu oli viallinen, minkä vuoksi laukaisukompleksin pohjan alle muodostui tyhjiöitä [35] . Niiden poistamiseen varattiin 4,57 miljoonaa ruplaa [36] : rakentajat poraavat kaivoja kuhunkin muodostuneeseen onteloon ja kaatavat niihin erityistä laastia, matkalle laskettiin kiskot mobiilipalvelutornin liikkeelle Sojuz-rakettien laukaisualustalle [37] . Heinäkuussa 2018 Tsiolkovskyn kaupungin päällikkö Nikolai Kokhno sai päätökseen tutkimuksen erityisen laajamittaisesta petoksesta [38] . Tutkijoiden mukaan hän sai 2,2 miljoonaa ruplaa. asunnon ostamiseen sopimuksen takaamiseksi [38] .
Maaliskuussa 2019 Vostochnyssa avattiin reitti Sojuz-2-kantorakettien laukaisemiseksi kiertoradalle, jonka kaltevuus on 51,6 astetta päiväntasaajaan nähden ja jolla voidaan laukaista miehitettyjä ja rahtiavaruusaluksia kansainvälisen avaruusaseman (ISS) kiertoradalle. [39] .
Toinen riviKesäkuun alussa 2019 aloitettiin kaivaukset avaruussataman toisen vaiheen rakennustyömaalla [40] . Toisen laukaisualustan rakentamisen aloitti PSO Kazan, jonka kanssa sopimus solmittiin vuonna 2018, ja se suunniteltiin irtisanovan tammikuussa 2019 [40] . 10. heinäkuuta 2020 ensimmäiset rautatien alustat, joissa oli Angaran avaruusrakettikompleksin laukaisualustan komponentteja, saapuivat kosmodromille [41] . Rakennustyöt on määrä valmistua vuonna 2022, ja samanaikaisesti pitäisi käynnistää prosessilaitteiden asennustyöt. Sen jälkeen tulisi suorittaa kattavat autonomiset testit, jotta joulukuussa 2023 suoritettiin Angara-kantoraketin ensimmäinen lento [42] .
Kolmas rivi"Superraskaan" laukaisualusta suunnitellaan rakennettavan Vostochnyn kosmodromiin Baikonurissa (paikka nro 250) Energia -kantoraketissa toteutettujen periaatteiden mukaisesti. Ehkä se on universaali stand-start-kompleksi, josta voidaan laukaista sekä keskiluokan Sojuz-5- että Sojuz-6- kantoraketit sekä useita "pakettiin" yhdistettyjä rakettilohkoja, jotka on mahdollista koota erilaisten hyötykuormien kantoaluksia, mukaan lukien superraskas ohjus [43] . Helmikuussa 2020 ilmoitettiin, että he rakentaisivat myös erillisen laukaisualustan keskiluokan Sojuz-5- ja Sojuz-6-kantoraketeille [44] .
Vuonna 2011 liittovaltion budjetista myönnettiin 1,4 miljardia ruplaa kosmodromin lineaaristen tilojen - rautateiden ja teiden, voimalinjojen ja teollisen operatiivisen tukikohdan - rakentamiseen ja asennustöihin [45] .
Kosmodromin rakentamisen ensimmäiseen vaiheeseen osoitettiin Venäjän budjetista 81 miljardia ruplaa vuoteen 2015 asti kosmodromin tukiinfrastruktuurin luomiseen. Osana liittovaltion avaruusohjelmaa avaruusteknologiaan osoitettiin 92 miljardia ruplaa [46] .
3. marraskuuta 2015 Roscosmos-asiantuntijat arvioivat Vostochny-kosmodromin laukaisuinfrastruktuurin kustannuksiksi 120 miljardia ruplaa ja koko kosmodromin kustannukset noin 180 miljardia ruplaa [47] .
Toukokuussa 2016 rakennettujen tilojen kustannukset olivat 84 miljardia ruplaa [48] . Vertailun vuoksi tämä on 4 kertaa vähemmän kuin Adler-Krasnaya Polyana -rautatien kustannukset .
Vostochnyn toisen vaiheen rakentamisen budjetti vuosille 2017-2019 hyväksyttiin 25-30 miljardia ruplaa vuodessa [29] .
Teknisen kompleksin luominen avaruusalusten valmistukseen kuljetus- ja energiamoduulilla, joka perustuu megawattiluokan ydinvoimalaan, arvioitiin 13,2 miljardiksi ruplaksi [49] . Hankedokumentaatiotyötä tehdään vuosina 2025–2026 ja käyttöönotto on suunniteltu vuodelle 2030 [49] .
Kaikkiaan kosmodromin rakentamiseen käytetään noin 300 miljardia ruplaa [50] [51] .
Avaruusaseman rakentaminen aloitettiin vuonna 2012, ja siihen liittyivät korruptioskandaalit sekä työntekijöiden lakot viivästyneiden palkkojen vuoksi. Näiden ongelmien ratkaiseminen uskottiin Venäjän federaation varapääministerille Dmitri Rogozinille , joka syyskuussa 2014 nimitettiin rakentamisen koordinaattoriksi. Kosmodromin rakentamisen aikana Rogozin vieraili rakennustyömaalla yli 50 kertaa työvierailuilla[ milloin? ] .
Huhtikuussa 2015 palkkarästit olivat yhteensä yli 150 miljoonaa ruplaa. Ongelma oli niin akuutti, että rakentajat järjestivät nälkälakon protestiksi, ja kysymys palkkojen maksamatta jättämisestä otettiin esille suorassa linjassa Vladimir Putinin kanssa [52] .
Marraskuussa 2018 Venäjän valtakunnansyyttäjänviraston virallinen edustaja Aleksanteri Kurennoy kertoi, että kosmodromin rakentamisen aikana tapahtuneista rikkomuksista oli aloitettu yli 140 rikosasiaa ja vahingot olivat yli 10 miljardia ruplaa [53] .
Kesäkuussa 2021 Roscosmosin pääomarakentamisen apulaisjohtaja Juri Roslyak erotettiin, koska "budjettivarojen liikkumista ei voitu hallita" ja kahden uuden rikosjutun vireillepanoa [54] .
Pacific Bridge CompanyYli 7,5 miljardin ruplan kavaltamisesta käynnistettiin rikosoikeudelliset menettelyt rakennusurakoitsijana toimineen Pacific Bridge Construction Companyn (TMK) johtoa vastaan [55] . Rikosoikeudelliset menettelyt aloitettiin myös muita kosmodromin rakentamiseen osallistuneita urakoitsijoita vastaan [56] . TMK:n hallituksen puheenjohtaja I. Nesterenko tuomittiin 29.4.2016 3 vuoden vankeuteen [57] . Tutkinta ja tuomioistuin totesivat, että hän järjesti vuosina 2014-2015 TMK CJSC:lle kuuluvien varojen varkauden lähes 104,5 miljoonan ruplan arvosta [58] .
Viktor Grebnev, Tyynenmeren siltarakennusyhtiön entinen johtaja, määräsi Ussuriyskyn Primorjen piirituomioistuimelta ehdollisen tuomion [57] . Vastaajan syyn vuoksi yritys menetti useita satoja miljoonia ruplaa ja oli velkaa työntekijöille 96 miljoonaa ruplaa, vaikka Roscosmos siirsi kaikki rahat ajallaan [57] . Sergei Yudin, TMK:n hallituksen entinen puheenjohtaja, tuomittiin 3 vuodeksi ja 4 kuukaudeksi tiukan hallinnon siirtomaahan [57] .
SpetsstroyToukokuun 5. päivänä 2017 Roscosmos ja Vostochny-avaruusaseman osasto nostivat kanteen likvidoidun Venäjän Spetsstroyn Kaukoidän haaraa vastaan ja vaativat maksamaan 2,3 miljardia ruplaa ja jättämään keskeneräisen laitoksen. Vuosina 2014-2016 Spetsstroy-järjestelmässä tehtiin useita pidätyksiä laajamittaisiin varkauksiin liittyvissä korkean profiilin rikosasioissa, mukaan lukien Vostochnyn kosmodromin rakentamisen aikana. Tutkinnan kohteena ovat erityisesti osaston yhden osaston päällikkö Aleksander Shashkin sekä liittovaltion yhtenäisyrityksen Dalspetsstroyn entinen johtaja Juri Khrizman. Vuoden 2016 toisella puoliskolla kaksi Spetsstroyn apulaisjohtajaa, Alexander Zagorulko ja Alexander Buryakov, pidätettiin [59] .
Tammikuun 2019 lopussa tuli tietoon Dalspetsstroyn entisen päällikön Dmitri Savinin kuolema, joka valvoi Vostochnyn kosmodromin rakentamista [60] .
VIP StroyengineeringYrityksen johtaja Sergei Diagtyarev tuomittiin 8 vuodeksi vankeuteen vuonna 2015 1,3 miljardin ruplan kavalluksesta. kosmodromin rakentamisen aikana [61] . Hänet vapautettiin huhtikuussa 2019, ja hänestä tuli jälleen vastaaja rikosasiassa, joka koski erityisen laajamittaista petosta Nižni Novgorodin 70-vuotisjuhlavuoden rakentamisen yhteydessä [61] .
Aikataulutettu[ milloin? ] teknisten ja tukipaikkojen rakentaminen [62] :
Maaliskuuhun 2016 mennessä Vostochny -avaruusasemalla rakennettiin ja testattiin Sojuz-2- kevyiden ja keskisuurten luokan raketteja [66] tarkoitettu 1C laukaisukompleksi , josta tehtiin ensimmäinen laukaisu kosmodromista. Sojuz-2-raketin toimitus laukaisujärjestelmään tapahtuu Tyazhmash - tehtaalla valmistetulla kuljetus- ja asennusyksiköllä [67] . Liikkuvan palvelutornin korkeus on 52 metriä, paino 1600 tonnia ja se koostuu seitsemästä kerroksesta [68] . Torni mahdollistaa kaikki laukaisuvalmistelut vaikeissa ilmasto-oloissa [68] . 67 km kaapeleita varmistaa kaikkien laukaisujärjestelmien toiminnan [69] [70] .
Syyskuussa 2016 Roscosmos ilmoitti, että Sojuz-2-kantorakettien laukaisukompleksi siirretään käyttämään ympäristöystävällistä Naftil ( RG-1 ) -rakettipolttoainetta T-1- merkkisen kerosiinin sijaan . Todettiin, että kaikki työt ohjusten tankkausta varten uudentyyppisellä polttoaineella on tarkoitus saattaa päätökseen heinäkuuhun 2019 mennessä [71] . Kesäkuusta 2021 alkaen laitteiden asennuksen ja käyttöönoton viimeinen osa on tarkoitus tehdä lokakuussa 2021, ja valmius laukaisukompleksin kattavaan testaukseen on tarkoitus saavuttaa helmikuussa 2022 [72] . Maaliskuussa 2022 Vostochnyn kosmodromin paikka 1C valmistettiin täysin uutta polttoainetta - naftyyliä - käyttävien Sojuz-kantorakettien laukaisua varten. Kompleksin muuntaminen kerosiinista naftyyliksi aloitettiin lokakuussa 2021. Uuteen polttoaineeseen siirtymiseksi asiantuntijat tyhjensivät ja lähettivät kaiken kerosiinin toimittaville yrityksille, tyhjensivät polttoainesäiliöt typellä ja ilmalla, liittivät tarvittavat tekniset laitteet täyttöjärjestelmään [73] .
Maaliskuusta 2019 lähtien 1C-kompleksia voidaan käyttää automaattisten ajoneuvojen laukaisemiseen ISS :lle, jonka kiertoradan kaltevuus on 51,63 °, käyttämällä Sojuz-2.1a- ja Sojuz-2.1b-raketteja. Käytettyjen vaiheiden putoamista varten on varattu alueita, jotka sijaitsevat Habarovskin alueella ja Okhotskinmerellä [74] .
Myös Amurin alueen Zeyan alueella, 25-30 km:n päässä lähimmästä asutuksesta (turvallisuusvaatimukset huomioon ottaen), määrättiin alue kantorakettien vaiheiden putoamista varten uuden laukaisureitin ilmestymisen yhteydessä. kantoraketit Vostochnyn kosmodromista kesä-syksyllä [75] .
Angara-raketeille (kosmodromin rakentamisen toinen vaihe)Toisen vaiheen varsinainen rakentaminen aloitettiin 30. toukokuuta 2019 ja se valmistuu kokonaan vuonna 2025 [76] . Angara-A5-kantoraketin ensimmäinen laukaisu on suunniteltu elokuulle 2023, minkä jälkeen laukaisualustaa päivitetään (marraskuuhun 2025 asti) tukemaan Angara-A5V:n laukaisuja vuonna 2027 [77] [78] . Rakennussopimus allekirjoitettiin PSO Kazanin kanssa toukokuussa 2017. Rakennuskustannusten arvioidaan olevan 38,7 miljardia ruplaa, laukaisukompleksin alueen kokonaispinta-ala on 89 hehtaaria. Teknisten laitteiden kustannusten arvioidaan olevan 27,5 miljardia ruplaa. Tarjousasiakirjojen mukaan kosmodromiin rakennetaan yksi Angara ILV:n laukaisualusta, jonka pitäisi tuottaa vähintään 10 laukaisua vuodessa [79] .
Angara-kantoraketin laukaisukompleksin laukaisualusta toimitettiin Vostochnyn kosmodromiin Pohjanmeren reitin varrella kahdessa kuukaudessa [80] .
Amur-LNG-ohjuksille (rakennustyön kolmas vaihe)Alun perin kolmannen vaiheen piti olla laukaisukompleksin rakentaminen Sojuz-5/6-raketeille [81] ja superraskaalle Jeniseille [82] .
Tammikuussa 2021 Roskosmosin johtaja Dmitri Rogozin ilmoitti Venäjän tiedeakatemian suosituksesta keskeyttää superraskaan kantoraketin luominen sosiaalisessa verkostossa, että Amur-LNG :n laukaisualustan rakentamisesta tulee Vostochnyn kosmodromin rakentamisen kolmannen vaiheen osa [83] . Saman vuoden syyskuussa Rogozin ilmoitti, että Vostochnyn kolmas vaihe oli tarkoitettu yksinomaan Amurin LNG:lle ja että sen rakentaminen aloitetaan välittömästi toisen vaiheen valmistumisen jälkeen [84] .
Tarjoaa lentoratamittauksia kantoraketin liikkeestä avaruusaluksen kanssa. Vostochnyn kosmodromin CISSO:n kokoonpano sisältää Vostochnyn komento- ja mittauspisteen. Lisäksi CISSO sisältää monipalveluviestintä- ja tiedonsiirtojärjestelmän maassa sijaitsevalle automatisoidulle avaruusalusten ohjauskompleksille, mobiilimittauspisteet (MIP), merimittauskompleksin sekä useita Venäjän alueilla mukana olevia komento- ja mittauspisteitä. CISSO:n järjestelmät ja laitteet on kehittänyt Russian Space Systems [ 85] . Kompleksi otettiin käyttöön 29. syyskuuta 2016 [86] .
Kaikentyyppisten laivojen lentokentän rakentamisen suunnittelu, joka on suunniteltu rakennettavaksi 10 kilometrin päähän kosmodromin laukaisualustasta, alkaa vuonna 2020 [87] . Kuten 28. huhtikuuta 2016 ilmoitettiin, Roskosmos ehdottaa liittovaltion kohdeohjelman "Venäjän kosmodromien kehittäminen" varojen uudelleenjakoa siten , että Vostochny Cosmodrome -lentokentän rakentaminen voidaan aloittaa lähitulevaisuudessa [88] .
Mobiilimittauspisteet, jotka luodaan ja testataan 25.11.2022 mennessä. Ne perustuvat meri- ja valtameriluokan aluksiin [89] .
Maamittauspiste rakennetaan Sahalinin saarelle Poronaiskin kaupunkiin . Sitä käytetään nykyisten ja tulevien kantorakettien sekä uuden sukupolven miehitettyjen avaruusalusten laukaisujen seuraamiseen Vostochnyn kosmodromista. Rakentamisen on määrä valmistua 25.11.2021 [89] .
Vuonna 2019 Gazprom sai rakentamisen päätökseen ja valmistautuu ottamaan käyttöön kaasuputken haaran kaasunjakeluasemalla (GDS) Tsiolkovskyn kaupunkiin. Työt, jotka liittyvät siirtokuntien välisen kaasuputken rakentamiseen tästä GDS:stä, jatkuvat. Se toimittaa kaasua kaupungin kattilarakennukseen ja Vostochnyn kosmodromin tiloihin [90] .
Tyhjiöyksikkö on suunniteltu tarjoamaan avaruusalusten ja miehitettyjen kuljetusajoneuvojen yksiköiden, järjestelmien ja osastojen tiiviystestausta [91] . Sen halkaisija on yli 9 m ja pituus 14 m [91] . Se sijaitsee yhtenäisen teknisen kompleksin [91] lohkovarastossa .
Huhtikuun 23. päivänä 2019 tuli tunnetuksi, että PJSC Il kehitti vuonna 2018 luonnoksen Il-96-500T-lentokoneesta , jossa oli laajennettu runko ylimitoitettujen rahtien kuljettamiseksi Vostochnyn kosmodromiin [92] [93] . Esimerkkinä lastista, jota voidaan kuljettaa Il-96:n uuden muunnelman rungon sisällä, Angara-perheen raketeissa käytetty URM, Angara-A5V raskaan kantolaitteen nokkasuojus, miehitetty avaruusalus tai sen pelastus. Rakenteellisesti ehdotettu muutos eroaa muista IL-96:n versioista suurennetulla ylärungolla (päällirakenteella), kokoontaitettavalla taistelukärjellä (samanlainen kuin An-124 ), lisätuilla lentokoneen etuosassa ja sisään vedettävillä lastitikkaalla [92 ] . Kaikkiaan Il suunnittelee valmistavansa 16 uudentyyppistä lentokonetta vuosina 2026–2034 [92] [93] . Kuusi niistä on tarkoitus siirtää Venäjän federaation puolustusministeriölle, kuusi kaupallisille asiakkaille (leasingyhtiö Ilyushin Finance Co:n kautta), neljä lisää rakennetaan Roskosmosin ja Venäjän ja Kiinan välisen yhteistyön eduksi. -runkoinen pitkän matkan lentokone CR929 [92] . Prototyypin lentokoneen hinnaksi, mukaan lukien tutkimus- ja kehitystyö, tuotantoon valmistautuminen, testaus ja sertifiointi, on arvioitu 30,3 miljardia ruplaa [92] . Viiden kappaleen sarjan tuotantolentokoneen hinta on 12 miljardia ruplaa, kaupallisen toiminnan takaisinmaksuaika on 10-12 vuotta [92] . Asiantuntijoiden mukaan hanke voidaan toteuttaa viidestä seitsemään vuodessa, koska se perustuu jo valmistettuihin Il-96-400-lentokoneisiin. Tämän ruuhkan odotetaan säästävän merkittävästi aikaa ja rahaa luotaessa Il-96-500T:tä.
Hankkeen tekijät analysoivat ulkomaisia kokemuksia raketti- ja avaruusteknologian kuljettamisesta lentoliikenteellä (Airbus Beluga ja Boeing 747-400LCF) ja tulivat siihen tulokseen, että optimaalinen ratkaisu raskaiden ja superraskaiden RCT-tuotteiden ja muun ylimittaisen lastin kuljettamiseen on kehitetään useita kopioita erikoislentokoneista - lentotukialuksia, jotka perustuvat yhteen olemassa olevista matalasiipisistä matkustajalentokoneista. Samaan aikaan käytössä oleva An-124 "Ruslan" (samoin kuin muutkin korkeasiipiset) on huonosti sovellettu kantorakettien, yläasteiden ja muiden suhteellisen kevyiden, mutta kokonaisvaltaisten RCT-tuotteiden kuljettamiseen [94] .
Kantoraketin ensimmäinen laukaisu oli määrä tapahtua 25. joulukuuta 2015 [19] . Venäjän federaation presidentin V. Putinin päätöksellä, koska useat avaruussataman tilat eivät olleet käytettävissä, ensimmäinen laukaisu siirrettiin keväälle 2016 [19] .
Laukaisu 27. huhtikuuta 2016 peruutettiin automaattisen laukaisujärjestelmän toimesta, koska kantoraketin ohjausjärjestelmässä ei ollut vastaussignaalia, ja sitä lykättiin päivällä [104] [20] .
Ensimmäinen laukaisu Vostochnysta tapahtui 28. huhtikuuta 2016 [105] [106] [107] . Kantoraketti Sojuz-2.1a Volga - kantoraketilla laukaisi kolme avaruusalusta kiertoradalle: Mihailo Lomonosovin , Aist -2D : n ja SamSat-218- nanosatelliitin [108 ] . Ensimmäinen laukaisu oli vakuutettu 1,84 miljardilla ruplalla [109] .
Seuraava julkaisu tapahtui 28. marraskuuta 2017. Sojuz-2.1b / Fregat - kantoraketti laukaistiin Meteor-M No. 2-1 -satelliitin kanssa, mutta se ei koskaan päässyt kohteen kiertoradalle [110] .
Vuonna 2018 laukaistiin kaksi kertaa: 1. helmikuuta ja 27. joulukuuta kantoraketti Sojuz-2.1a / Fregat .
Seuraavien kahden vuoden ajan lanseerattiin yksi vuodessa. Ensimmäinen laukaistiin 5. heinäkuuta 2019 Sojuz-2.1b / Fregat kantoraketilla , toinen 18. joulukuuta 2020 Sojuz-2.1b / Fregat kantoraketilla (36 satelliittia) laukaistiin OneWebin avulla .
Vuonna 2021 OneWeb- satelliiteilla suoritettiin 5 kaupallista laukaisua . Kantorajoneuvo Sojuz-2.1b / Fregat [111] .
Vuodesta 2021 lähtien suunniteltiin myös Vostochnyn Angara-A5P- ja Angara-A5V-kantorakettien laukaisujen aloittamista . Toukokuussa 2017 ilmestyi tietoa, että Roskosmos kieltäytyi luomasta Angara-A5P-kantorakettia ja miehitetyn infrastruktuurin rakentamista Vostochnyn kosmodromiin, mutta 27. marraskuuta 2017 Dmitri Rogozin vahvisti aiemmat suunnitelmat aloittaa Angara-laukaisut Vostochnysta vuodesta 2021 alkaen. [112] . Myöhemmin Angaran ensimmäinen laukaisu lykättiin vuoden 2023 toiselle puoliskolle [113] .
Huolimatta siitä, että kosmodromi sijoitettiin alusta alkaen siviilikäyttöön, Dmitri Rogozin ilmoitti vuonna 2017, että sitä suunnitellaan käytettäväksi yhdessä puolustusministeriön kanssa, jos Baikonurin kosmodromista laukaisuissa ilmenee ongelmia [114] .
Ilmasto on monsuuni . Kuukauden keskilämpötila tammikuussa on −25,6 °С [115] [116] . Lämpötilat voivat laskea alle −40°C [115] [117] . Pitkäaikaisten havaintojen absoluuttinen minimi on −49,0 °С [116] . Kuukauden keskilämpötila heinäkuussa on +20,6 °С [116] [115] . Pitkäaikaisten havaintojen absoluuttinen maksimi on +39,1 [116] .
Ensimmäisen pakkasen päivämäärä on 3. lokakuuta, ensimmäiset pakkaset syyskuun alussa. Viimeiset pakkaset ovat 5. huhtikuuta, viimeiset pakkaset toukokuun lopussa. Siirtymäkauden aikana (huhti-toukokuussa) havaitaan ajoittain voimakkaita tuulia jopa 20 m/s [116] [118] . Talvella tuuli on heikko. Ilmanpaineen keskimääräinen vuotuinen tausta on normaalia korkeampi, ilmankosteus 50-60 %, [116] aurinkoisia päiviä on vähintään 310 vuodessa. Aurinkoinen sää vallitsee marraskuusta maaliskuuhun, sademäärä tänä aikana on harvinaista ja pieniä määriä. Kesä (kesä-elokuu) on sateinen, paljon sateita ja korkea kosteus. Ukkosmyrskyjä toukokuusta syyskuuhun [118] . Tuuli 12 m/s puhaltaa vain 7-8 päivänä vuodessa, ja 24 m/s tuuli on harvinainen ilmiö [118] .
Avaruussataman oma sääasema on vielä rakenteilla. Ilmastotaulukko lähimmän sääaseman Shimanovsk mukaan (35 km luoteeseen Tsiolkovskyn kaupungista):
Ei. | Päivämäärä ja aika ( MSK ) |
Alue | kantoraketti _ |
Ylempi lohko |
avaruusalus | Tulos [119] | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | |||||||
yksi | 28.04 . 2016 05:01:21 _ |
1C | Sojuz-2.1a | Volga |
|
Menestys [120] | Poistamisen aloitus (sisäänrakennetuista kameroista) |
2017 | |||||||
2 | 28.11 . 2017 08:41:46 _ |
1C | Sojuz-2.1b | Fregatti |
|
Epäonnistuminen [122] . | Viennin aloitus |
2018 | |||||||
3 | 01.02 . 2018 05:07:18 _ |
1C | Sojuz-2.1a | Fregatti | Menestys [124] [125] | Viennin aloitus | |
neljä | 27.12 . 2018 05:07:18 _ |
1C | Sojuz-2.1a | Fregatti | Menestys [127] [128] | Viennin aloitus | |
2019 | |||||||
5 | 05.07 . 2019 08:41:46 _ |
1C | Sojuz-2.1b | Fregatti |
|
Menestys [129] [130] | Viennin aloitus |
2020 | |||||||
6 | 18.12 . 2020 12:26 _ |
1C | Sojuz-2.1b | Fregatti |
|
Menestys [131] | aloita aloitus |
2021 | |||||||
7 | 25.03 . 2021 05:47 _ |
1C | Sojuz-2.1b | Fregatti |
|
Menestys [132] | alkaa |
kahdeksan | 26.04 . 2021 01:14 _ |
1C | Sojuz-2.1b | Fregatti |
|
Menestys [133] | Käynnistä lähetys |
9 | 28.5.2021, 20:38 |
1C | Sojuz-2.1b | Fregatti |
|
Menestys | Käynnistä lähetys |
kymmenen | 7.1.2021, 15:48 |
1C | Sojuz-2.1b | Fregatti |
|
Menestys | Käynnistä lähetys |
yksitoista | 14.10.2021, 12:40:10 |
1C | Sojuz-2.1b | Fregatti |
|
Menestys [134] | Käynnistä lähetys |
2022 | |||||||
12 | 22.10.2022 22:57:09 |
1C | Sojuz-2.1b | Fregatti |
|
Menestys [135] | Käynnistä lähetys |
13 | suunnitelma | 1C | Sojuz-2.1b | Fregatti | |||
neljätoista | suunnitelma | 1C | Sojuz-2.1b | Fregatti | |||
viisitoista | suunnitelma | 1C | Sojuz-2.1b | Fregatti | |||
16 | suunnitelma | 1C | Sojuz-2.1b | Fregatti | |||
2023 | |||||||
1C | Sojuz-2.1b | 2 laitetta " Ionosphere-M " | |||||
joulukuu | 1A | Angara-1.2 | Aist-2T |
Meteor-M nro 2-3 [136] suunniteltu vuodelle 2022 [137]
Joulukuussa 2023 on suunniteltu Angara-1.2 kantoraketin ensimmäinen laukaisu Vostochnyn kosmodromista [138] .
Vuonna 2024 on tarkoitus laukaista ensimmäinen Angara-A5 kantoraketti tälle kosmodromille Vostochnysta [139] . PTK NP :tä on tarkoitus käyttää hyötykuormana [140] . Vuonna 2025 on määrä tapahtua ensimmäinen miehitetty laukaisu Vostochnysta – uuden Oryol-aluksen miehistö käyttää Angara-A5P-rakettia [140] .
TsENKI JSC:n kaatumisalueiden toiminnan varmistavan ryhmän tehtäviin kuuluu kaatumisalueen väestön hälyttäminen, laukaisua edeltävä lento sekä metsästäjien ja muiden kaatumisalueilla olevien henkilöiden evakuointi. , julkaisua edeltävä ympäristötutkimus ja dokumentaatio. Lisäksi asiantuntijat suorittavat lanseerauksen jälkeistä ympäristötutkimusta, irrotettavien osien etsintää ja evakuointia [141] [142] .
Kosmodromista laukaisujen aikana tukiryhmiä on sijoitettu Amurin alueen Tyndinskyn ja Zeyan alueille sekä Jakutian Aldanin ja Vilyuyskyn alueilla [141] .
Kosmodromin rakentamisen seurauksena Venäjä saa:
Kuten Roscosmos-televisiostudion esittelyelokuvassa [150] kerrottiin Vostochnyn kosmodromin rakentamisen päävaiheista:
Uuden kompleksin ensisijainen tehtävä on vähentää Baikonurin kosmodromin kuormitusta , mutta ei korvata sitä kokonaan, ainakin vuokra-ajan loppuun - 2050 [155] .
Paikalliset viranomaiset yrittävät ratkaista Kaukoidän liittovaltiopiirin alueellisia ongelmia luomalla kosmodromin. Väestö-, siirtolaisuus- ja aluekehitysinstituutin hallintoneuvoston puheenjohtajan Juri Krupnovin raportissa Vostochnyin kosmodromia pidetään maanmiestensä uudelleensijoittamisohjelman täytäntöönpanon kulmakivenä [156] .
Näiden ongelmien ratkaiseminen ei ainoastaan takaa kosmodromin toimivuutta, vaan edistää myös Kaukoidän liittovaltion [160] [161] [162] infrastruktuurin kehittämistä .
vuoteen 2023 asti | vuoteen 2030 asti | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kantorajoneuvo "Sojuz-2.1v" BV "Volga" |
Kantorajoneuvo "Sojuz-2.1a" RB "Fregat" |
Kantorajoneuvo "Sojuz-2.1b" RB "Fregat" |
Arvioitu muunnos raskaan luokan kantoraketista |
Superraskaan luokan kantoraketin arvioidut versiot |
Uudelleenkäytettävä raketti- ja avaruusjärjestelmä | ||
Lähtöpaino, t | 135 | 309 | 309 | 773 | 1841 | 2619 | 790-995 |
Hyötykuorman ulostulon paino: | |||||||
‣ matalalle Maan kiertoradalle, t | 2.8 | 7.4 | 8.35 | 25 [α] | 80 | 126.1 | 25-35 |
‣ 600–800 km:n auringon synkroniselle kiertoradalle | 2.0 asti | ||||||
‣ siirtymään geostationaariselle kiertoradalle | 4.2 | 4.6 | |||||
‣ geostationaariselle kiertoradalle | 1.3 | 1.7 | 6,5 / 8,0 | ||||
‣ Kuun keinotekoisen satelliitin kiertoradalle | 0.5 | 0.9 | 3,7 / 5,0 | ||||
|
Avaruussatamat ja rakettipaikat | |
---|---|
Toiminnassa |
|
Rakenteilla | |
Suljettu |
|
Suunnitellut avaruuslaukaisut | |
---|---|
2022 | marraskuu Falcon 9 / Hotbird 13G (3) Antares / Cygnus CRS NG-18 (6) Pitkä maaliskuu-7 / Tianzhou-5 (6) Falcon 9 / Galaxy 31 & 32 (8) Atlas-5 / JPSS-2 (9) Falcon 9 / HAKUTO-R (9) SLS / Artemis 1 (14) Falcon 9 / SpaceX CRS-26 (18) Vega-C / Pleiades Neo 5 & 6 (23) Pitkä maaliskuu-2F / Shenzhou-15 Falcon 9 / Eutelsat 10B Falcon 9 / Starlink 4-37 PSLV -CA / Oceansat-3 joulukuu Falcon 9 / SWOT (5) Ariane-5 / Galaxy 35 & 36, MTG-I1 (14) Ariane-5 / Ovzon-3 Falcon 9 / O3b mPower 1 & 2 Falcon 9 / SDA erä 0 Falcon 9 / Transporter 6 Falcon Heavy / ViaSat-3 Americas IV neljännes Angara-1.2 / KOMPSAT-6 Atlas-5 / NROL-107 Atlas-5 / ViaSat-3 Falcon 9 / O3b mPower 3 & 4 Falcon 9 / One Web Falcon 9 / WorldView Legion 1 & 2 Päivämäärää ei ilmoitettu Vega / BIOMASSI EarthCARE Electron / RASR-3 Electron / RASR-4 Falcon 9 /SArah 2 & 3 Falcon 9 / SES 18 & SES 19 Sojuz-2.1a / CAS500-2 Sojuz-2.1b / Ionosphere-M #1, #2 Sojuz-2 / Resurs-P 4 Sojuz-2 / Resurs-P 5 H3 / ALOS-3 H3 / ALOS-4 H3 / HTV-X1 GSLV / GISAT-2 SSLV / BlackSky 5, 6, 9, 10 Starship / OTF |
2023 | Falcon 9 / Amazonas Nexus (tammikuu) Falcon 9 / GPS III-06 (tammikuu) Falcon 9 / SpaceX CRS-27 (tammikuu) Falcon Heavy /USSF-67 (tammikuu) Atlas-5 / Boe-CFT (helmikuu) Sojuz-2.1a / Progress MS-22 (helmikuu) LVM-3 / OneWeb India-2 (helmikuu) Delta-4 Heavy / NROL-68 (maaliskuu) Sojuz-2.1a / Sojuz MS-23 (maaliskuu) Falcon 9 / IM-1 (maaliskuu) Falcon 9 / Polaris Dawn (maaliskuu) Falcon 9 / SpaceX Crew-6 (maaliskuu) Sojuz-2.1b / Meteor-M nro 2-3 (kvartti I) Falcon 9 / Inmarsat-6 F2 (Q1) Falcon Heavy / Jupiter-3 (Q1) PSLV / Aditya (Q1) Vulcan / Peregrine (Q1) Vulcan / SNC Demo-1 (Q1) Antares / Cygnus CRS NG-19 (huhtikuu) Sojuz-2.1a / Bion-M #2 (huhtikuu) H-IIA / SLIM, XRISM (huhtikuu) Falcon 9 / Ax-2 (toukokuu) LVM-3 / Chandrayan-3 (kesäkuu) Vega-C / Sentinel-1C (Q2) Falcon 9 / Galaxy 37 (Q2) Falcon Heavy / USSF-52 (Q2) Sojuz-2.1b / Luna-25 (heinäkuu) Falcon 9 / Iridium-9 (kesä) Vega-C / Space RIDER (QIII) Falcon Heavy / Psyche (10. lokakuuta) Falcon 9 / ASBM (pudotus) Angara-A5 / Orel (15. joulukuuta) Ariane-6 / Bikini-demo (IV neljännes) Ariane-6 / Galileo 29 ja 30 (IV vuosineljännes) Falcon 9 / Cygnus CRS NG-20 (2 p/g) Ariane-5 / MEHU Atlas-5 / Boeing Starliner-1 Starship / # DearMoon Delta-4 Heavy / NROL-70 Sojuz-2.1a / Arktika M №2 Sojuz-2.1b / Meteor-M nro 2-4 H3 / HTV-X2 Falcon 9 / Ax-3 Falcon 9 / Blue Ghost Falcon 9 / Euclid Falcon 9 / IM-2 Falcon 9 / Nusantara Lima Satellite LVM-3 / Gaganyaan-1 LVM-3 / Gaganyaan-2 |
2024 | Falcon 9 / PACE (tammikuu) GSLV / NISAR (tammikuu) Sojuz-2.1b / Review-1 (Q1) Falcon 9 / IM-3 (Q1) Falcon Heavy / GOES-U (huhtikuu) SLS / Artemis 2 (toukokuu) Falcon 9 / MRV-1 (kevät) Bereshit -2 (vuoden ensimmäinen puolisko) H3 / MMX (syyskuu) Angara-A5 / Orel (syyskuu) Falcon Heavy / Europa Clipper (lokakuu) Luna 26 (13. marraskuuta) Falcon Heavy / PPE, HALO (marraskuu) Falcon Heavy / VIPER (marraskuu) Shukrayan-1 (joulukuu) Falcon 9 / AIDA Hera (2 h/v) Kuunnousu GSLV / Mangalyan-2 LVM-3 / Gaganyaan-3 Epsilon-S / DESTINY+ Falcon 9 / Ax-4 Falcon 9 / Cygnus CRS NG-21 Falcon 9 / Cygnus CRS NG-22 Falcon 9 / SpaceX Crew-7 Falcon Heavy /SpaceX GLS-1 Changzheng-5 / Chang'e-6 Sojuz-2.1b / Ionosphere-M #3, #4 Changzheng-5 / Chang'e-7 H3 / HTV-X3 Vega-C / CSG-3 |
2025 | Falcon 9 / IMAP (helmikuu 2025) Falcon 9 / SPHEREx (huhtikuu) Luna 27 (elokuu 2025) Angara-A5 / Orel (syyskuu 2025) Spektr-UV (23. lokakuuta 2025) Angara-A5 / NEM (2025) Vega-C / ClearSpace-1 (2025) Sojuz-2.1a / Arktika M No. 3 (2025) SLS / Artemis 3 (2025) |
2026+ | SLS / Artemis 4 (maaliskuu 2026) Falcon Heavy / Roman (lokakuu 2026) PLATON (2026) Falcon Heavy /SpaceX GLS-2 (2026) Sample Retrieval Lander (2026) Sojuz-2.1a / Arktika M No. 4 (2026) Dragonfly (kesäkuu 2027) Europa Lander (2027+) Luna-28 (2027) Luna-29 (2028) ARIEL (2029) Venera-D (2029+) ATHENA (2034) Internet- palveluntarjoaja (2036) LISA (2037) |
Miehitetty laukaisu on lihavoitu . Suluissa on suunniteltu julkaisupäivä UTC:ssä. Mallin tiedot on viimeksi päivitetty 23. lokakuuta 2022 klo 18.08 ( UTC ). |