Kosmodrom "Vostochny" | |
---|---|
Emblem | |
Lansering av bärraketen Soyuz-2.1b från Vostochny Cosmodrome | |
Plats | Ryssland , Amur oblast,Tsiolkovsky |
Beteckning | VOSTO |
styrande organ | Roscosmos |
Grundad | byggstart av kosmodromen 2011, lanseringskomplexet 2012 [1] |
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Antal lanseringar per år | ||||
---|---|---|---|---|
Vostochny -kosmodromen är en rysk kosmodrom i Fjärran Östern i Amurregionen , nära staden Tsiolkovsky [2] , 45 km norr om staden Svobodny . Närmaste järnvägsstation är " Ice ". Den första ryska civila kosmodromen. Den totala ytan är cirka 700 km².
Den 6 november 2007 undertecknade Rysslands president Vladimir Putin ett dekret om byggandet av kosmodromen. 2010 sattes en " minnesskylt " för att hedra arbetets start. 2011 påbörjades teknisk och preliminär design . Bygget av det första lanseringskomplexet började 2012 och slutfördes i april 2016.
Kosmodromen byggdes med syftet att ge oberoende tillgång till rymden , garanterat genomförande av internationella och kommersiella rymdprogram , minska kostnaderna för Baikonur - kosmodromen och förbättra den socioekonomiska situationen i Amur-regionen .
Fördelarna med den nya kosmodromen är att den initiala delen av bärraketens flygbana inte passerar över tätbefolkade områden i Ryssland och över främmande staters territorier, nedslagsområdena för de separerande delarna av bärraketerna är belägna i glest. befolkade områden i Ryssland eller i neutrala vatten , platsen för kosmodromen är nära utvecklade järnvägar och motorvägar , rymdhamnen bidrog till att minska de politiska riskerna i samband med Kazakstan .
Från och med december 2020 har den ett uppskjutningskomplex " 1C " för Soyuz-2- missiler av lätt och medelklass. Byggandet av ett nytt uppskjutningskomplex för Angaras bärraketer pågår.
Kosmodromen ligger i en region med monsunklimat , den genomsnittliga månatliga temperaturen i januari är -25,6 ° С (det absoluta minimum av långtidsobservationer är -49,0), den genomsnittliga månadstemperaturen i juli är +20,6 (det absoluta maximumet av långtidsobservationer är +39,1).
Den 28 april 2016 ägde den första framgångsrika uppskjutningen rum med uppskjutningen av tre konstgjorda jordsatelliter i omloppsbana .
Lanseringskomplexet för kosmodromen är avbildat på baksidan av en sedel i valörer på två tusen rubel [3] , utfärdad av Rysslands centralbank den 12 oktober 2017 [4] [5] .
President Vladimir Putin deltog personligen i att välja en plats för den nya kosmodromen [7] . Syftet med skapandet av kosmodromen var att minska beroendet av kosmodromen Baikonur , som tillhörde Kazakstan efter Sovjetunionens kollaps [8] . Valet föll på Svobodny 2nd State Test Cosmodrome vid Ryska federationens försvarsministerium, bildat genom dekret av president Boris Jeltsin i mars 1996 , från vilket endast 5 rymdfarkoster lanserades under hela operationsperioden, den sista 2006 [ 8] . I mars 2007 undertecknades ett dekret om likvideringen av Svobodny-kosmodromen [8] . Den 6 november 2007 undertecknade Rysslands president Vladimir Putin dekret nr 1473c "Om Vostochny-kosmodromen" [9] . Den 11 juli 2008 godkändes kosmodromprojektet av styrelsen för Federal Space Agency [10] . Platsen för uppskjutningskomplexen och andra anläggningar bestämdes i utformningen av kosmodromen och programmet för dess utveckling [11] . I augusti 2010 sattes en minnesskylt för att hedra starten av arbetet med byggandet av kosmodromen [12] .
2011 påbörjades teknisk och preliminär design, arbetsledare utsågs och byggandet av kosmodromen påbörjades [13] . I juli 2012 påbörjades arbetet med att bygga uppskjutningskomplexet [1] . Enligt den biträdande direktören för Spetsstroy i Ryska federationen Alexander Busygin i september 2013 nådde förseningen från schemat för byggandet av enskilda objekt i Vostochny-kosmodromen två månader [14] . Staden Tsiolkovsky , som byggs på territoriet för CATU i Uglegorsk, blev kosmodromens administrativa och bostadsområde [15] .
Under byggandet av Vostochny-kosmodromen tillåts en försening på 26 månader, men efter att konstruktionen överfördes under kontroll av vice premiärminister Dmitry Rogozin i november 2014, minskade eftersläpningen till 4 månader. 2015 följde kosmodromarbetarnas andra vädjan till president Vladimir Putin angående löneskulder på 96 miljoner rubel [16] . Som det blev känt köpte chefen för CJSC TMK Viktor Grebnev yachter för dessa pengar och byggde en herrgård, för vilken han och en annan chef för företaget Igor Nesterenko senare dömdes [16] . Först i mars 2017 återbetalades skulden på 285 miljoner rubel [16] .
I samband med avbrottet av Rysslands Spetsstroy, underställt det ryska försvarsministeriet, av tidsfristerna för leverans av föremål från den första etappen av Vostochny-kosmodromen i slutet av september 2016, instruerade Vladimir Putin försvarsministern för Ryska federationen Sergei Shoigu att ta personlig kontroll över konstruktion och driftsättning av föremål [17] .
Senare likviderade Rysslands president Vladimir Putin Spetsstroy genom att underteckna dekretet "Om avskaffandet av Federal Agency for Special Construction" (Spetsstroy of Russia) [18] . Samtidigt, redan i november 2015, rapporterade vice premiärminister Dmitry Rogozin, ordförande för styrelsen för Roskosmos, till presidenten att byrån endast utförde arbete för 15-40 % av värdet av de ingångna kontrakten.
Den första uppskjutningen från kosmodromen var planerad att genomföras den 25 december 2015, men på grund av att några av kosmodromens anläggningar inte var tillgängliga sköts uppskjutningen till 2016 [19] . Uppskjutningen den 27 april stördes av tekniska problem och sköts upp en dag [20] , för vilket Dmitrij Rogozin och Igor Komarov tillrättavisades av president Vladimir Putin [21] . Den 28 april 2016 ägde den första framgångsrika uppskjutningen rum med uppskjutningen av tre konstgjorda jordsatelliter i omloppsbana [22] . Vid nästa uppskjutning från kosmodromen var alla funktionsfel och brister eliminerade och uppskjutningen gick smidigt [21] . Den första fasen av byggandet av rymdhamnen var planerad att vara färdig den 31 oktober 2016 [23] . Det är planerat att driftsätta alla anläggningar i Vostochny-kosmodromen i slutet av 2016 [24] . I augusti avtäcktes ett monument till byggarna av kosmodromen i staden Tsiolkovsky [25] .
I mars 2017 stängde åklagarmyndigheten hälften av de 14 brottmål som inleddes på grund av förskingring av medel under byggandet av kosmodromen [26] . Samma månad slutfördes byggandet av en administrativ byggnad i staden Tsiolkovsky [27] . Senare togs 3 bostadshus och ett dagis i drift och i slutet av året var det planerat att ta i bruk ytterligare 7 hus [27] . Det fanns 3 gator uppkallade efter Korolev, Gagarin och 2018 Tereshkova [28] .
Den andra etappen av konstruktionen var planerad att starta under andra halvan av 2017 [29] , efter utfärdandet av all design och teknisk dokumentation av designinstitut, och tas i drift 2021 [30] .
I juli 2017 hölls ett möte om slutförandet av byggandet av 1:a etappen av kosmodromanläggningarna och om organisationen av konstruktionen av 2:a etappens anläggningar, samt beredskapen för den markbaserade rymdinfrastrukturen för rymdfarkoster och bärraketer för lanseringskampanjen 2017 [31] . I augusti 2017 påbörjades förberedelserna för den andra byggetfasen [32] . I augusti tilldelade Ryska federationens regering 205 miljoner rubel till byggministeriet. för design- och undersökningsarbete för utformningen av ett objekt i det externa strömförsörjningssystemet i den andra etappen av byggandet av Vostochny-kosmodromen [33] . I oktober började konstruktionen av den andra uppskjutningsrampen nära Angara [34] .
2018 visade det sig att betonggjutningen av kosmodromens lanseringsplatta av Spetsstroy från Ryssland var defekt, på grund av vilka tomrum bildades under basen av lanseringskomplexet [35] . 4,57 miljoner rubel tilldelades för deras eliminering [36] : byggare borrar brunnar i varje bildad hålighet och häller speciell murbruk i dem, skenor lades på vägen för förflyttning av det mobila servicetornet på sojusraketernas uppskjutningsramp [37] . I juli 2018 slutfördes en utredning av fallet med bedrägeri i särskilt stor skala av chefen för staden Tsiolkovsky , Nikolai Kokhno [38] . Enligt utredarna fick han 2,2 miljoner rubel. för köp av lägenhet för att säkra kontraktet [38] .
I mars 2019 öppnades en rutt vid Vostochny för att skjuta upp Soyuz-2 bärraketer i omloppsbana med en lutning på 51,6 grader mot ekvatorn, som kan användas för att skjuta upp bemannade rymdfarkoster och lastfarkoster i omloppsbanan för den internationella rymdstationen (ISS) [39] .
Andra radenI början av juni 2019 började utgrävningen på byggplatsen för den andra etappen av rymdhamnen [40] . Konstruktionen av den andra uppskjutningsrampen startades av PSO Kazan, med vilket kontraktet slöts 2018, och det var planerat att avsluta det i januari 2019 [40] . Den 10 juli 2020 anlände de första järnvägsplattformarna med komponenter från startrampen för rymdraketkomplexet Angara till kosmodromen [41] . Slutförandet av byggarbetet är planerat till 2022 och parallellt bör arbetet med installation av processutrustning påbörjas. Därefter bör omfattande autonoma tester utföras så att den första flygningen med Angaras bärraket i december 2023 genomfördes [42] .
Tredje radenStartrampen för "superheavyn" planeras att byggas vid Vostochny-kosmodromen enligt principerna som implementerats för Energia -raketen vid Baikonur (plats nr 250). Kanske kommer det att vara ett universellt stand-start-komplex, från vilket både medelklassiga Soyuz-5 och Soyuz-6 bärraketer , såväl som flera raketblock kombinerade till ett "paket", kommer att kunna skjutas upp, vilket kommer att göra det är möjligt att sätta ihop bärare med olika nyttolaster, inklusive en supertung missil [43] . I februari 2020 tillkännagavs att de också skulle bygga en separat uppskjutningsramp för lanseringar av Soyuz-5 och Soyuz-6 medelklassiga bärraketer [44] .
Under 2011 tilldelades 1,4 miljarder rubel från den federala budgeten för konstruktion och installation av de linjära anläggningarna på kosmodromen - järnvägar och vägar, kraftledningar och en industriell operativ bas [45] .
För det första steget av byggandet av kosmodromen tilldelades 81 miljarder rubel från den ryska budgeten för perioden fram till 2015, för att skapa den stödjande infrastrukturen för kosmodromen. Som en del av det federala rymdprogrammet tilldelades 92 miljarder rubel för rymdteknik [46] .
Den 3 november 2015 uppskattade Roscosmos-experter kostnaden för lanseringsinfrastrukturen för Vostochny-kosmodromen till 120 miljarder rubel, och kostnaden för hela kosmodromen var cirka 180 miljarder rubel [47] .
Från och med maj 2016 är kostnaden för de konstruerade anläggningarna 84 miljarder rubel [48] . Som jämförelse är detta 4 gånger mindre än kostnaden för Adler-Krasnaya Polyana- järnvägen .
Budgeten för byggandet av den andra etappen av Vostochny för 2017-2019 godkändes till ett belopp av 25-30 miljarder rubel årligen [29] .
Skapandet av ett tekniskt komplex för förberedelse av rymdfarkoster med en transport- och energimodul baserad på ett kärnkraftverk av en megawattklass uppskattades till 13,2 miljarder rubel [49] . Arbetet med projektdokumentationen kommer att utföras från 2025 till 2026, och driftsättning är planerad till 2030 [49] .
Totalt kommer cirka 300 miljarder rubel att spenderas på byggandet av kosmodromen [50] [51] .
Bygget av rymdhamnen började 2012 och åtföljdes av korruptionsskandaler , samt strejker från arbetare på grund av försenade löner. För att lösa dessa problem anförtroddes den ryska federationens vice premiärminister Dmitry Rogozin , som i september 2014 utsågs till byggsamordnare. Under byggandet av kosmodromen besökte Rogozin byggarbetsplatsen mer än 50 gånger med arbetsbesök[ när? ] .
I april 2015 uppgick de totala löneskulderna till mer än 150 miljoner rubel. Problemet var så akut att byggare genomförde en hungerstrejk i protest, och frågan om utebliven lön togs upp på Direktlinjen med Vladimir Putin [52] .
I november 2018 rapporterade den officiella representanten för den ryska riksåklagarmyndigheten, Alexander Kurennoy, att mer än 140 brottmål hade inletts om kränkningar under byggandet av kosmodromen, och skadan uppgick till mer än 10 miljarder rubel [53] .
I juni 2021 sparkades Yury Roslyak, biträdande generaldirektör för Roscosmos för kapitalkonstruktion, på grund av "brist på kontroll över rörelsen av budgetmedel" och inledandet av två nya brottmål [54] .
Pacific Bridge CompanyPå grund av förskingring av mer än 7,5 miljarder rubel inleddes brottmål mot ledningen för Pacific Bridge Construction Company (TMK), som agerade som byggentreprenör [55] . Brottmål inleddes också mot andra entreprenörer som var involverade i byggandet av kosmodromen [56] . Den 29 april 2016 dömdes I. Nesterenko, styrelseordförande för TMK, till 3 års fängelse [57] . Utredningen och domstolen fann att han under 2014-2015 organiserade stölden av medel som tillhör TMK CJSC till ett belopp av nästan 104,5 miljoner rubel [58] .
Viktor Grebnev, tidigare chef för Pacific Bridge Construction Company, fick en förebyggande åtgärd i form av villkorlig dom av Ussuriysky District Court of Primorye [57] . På grund av svarandens fel förlorade företaget flera hundra miljoner rubel och var skyldigt 96 miljoner rubel till arbetarna, även om Roscosmos överförde alla pengar i tid [57] . Sergei Yudin, den tidigare styrelseordföranden för TMK, dömdes till 3 år och 4 månader i en strikt regimkoloni [57] .
SpetsstroyDen 5 maj 2017 lämnade Roscosmos och direktoratet för Vostochny-kosmodromen in en stämningsansökan mot Fjärran Östern-grenen av det likviderade Spetsstroy i Ryssland och krävde att betala 2,3 miljarder rubel och lämna den ofärdiga anläggningen. Under 2014-2016 skedde ett antal arresteringar i Spetsstroy-systemet i uppmärksammade brottmål relaterade till storskaliga stölder, inklusive under byggandet av Vostochny-kosmodromen. Under utredning är i synnerhet chefen för en av avdelningarna på avdelningen, Alexander Shashkin, samt den tidigare chefen för Federal State Unitary Enterprise Dalspetsstroy, Yuri Khrizman. Under andra halvan av 2016 greps två vice direktörer för Spetsstroy, Alexander Zagorulko och Alexander Buryakov [59] .
I slutet av januari 2019 blev det känt om döden av den tidigare chefen för Dalspetsstroy, Dmitry Savin, som övervakade byggandet av Vostochny-kosmodromen [60] .
VIP StroyengineeringChefen för företaget, Sergey Diagtyarev, dömdes till 8 års fängelse 2015 för att ha förskingrat 1,3 miljarder rubel. under byggandet av kosmodromen [61] . Han släpptes i april 2019 och blev återigen åtalad i ett brottmål om bedrägeri i särskilt stor skala under byggandet av anläggningen i Nizhny Novgorod under 70-årsdagen av segern [61] .
Schemalagt[ när? ] byggande av tekniska och supportplatser [62] :
I mars 2016, vid Vostochny-kosmodromen, byggdes och testades 1C - uppskjutningskomplexet för Soyuz-2 lätta och medelklassiga raketer [66] , varifrån den allra första uppskjutningen från kosmodromen gjordes. Leverans av Soyuz-2-raketen till uppskjutningssystemet utförs med hjälp av en transport- och installationsenhet tillverkad vid Tyazhmash- fabriken [67] . Det mobila servicetornet har en höjd av 52 m, vikt 1600 ton och består av sju våningar [68] . Tornet gör det möjligt att utföra alla förberedelser för uppskjutning under svåra klimatförhållanden [68] . 67 km kablar säkerställer driften av alla uppskjutningssystem [69] [70] .
I september 2016 meddelade Roscosmos att uppskjutningskomplexet för Soyuz-2 bärraketer skulle bytas till att använda miljövänligt Naftil ( RG-1 ) raketbränsle istället för T-1 märket fotogen . Det uppgavs att allt arbete med omutrustning för tankning av missiler med en ny typ av bränsle planeras vara avslutat i juli 2019 [71] . Från och med juni 2021 är den sista delen av installationen och driftsättningen av utrustningen planerad till oktober 2021, och beredskapen för omfattande testning av uppskjutningskomplexet är planerad att nås i februari 2022 [72] . I mars 2022 var plats 1C i Vostochny-kosmodromen helt förberedd för lanseringar av Soyuz-raketer som använder ett nytt bränsle - naftyl. Omvandlingen av komplexet från fotogen till naftyl började i oktober 2021. För att byta till det nya bränslet tömde och skickade specialisterna all fotogen till de levererande företagen, rensade bränslelagringstanken med kväve och luft, kopplade den nödvändiga tekniska utrustningen till påfyllningssystemet [73] .
Från och med mars 2019 kan 1C-komplexet användas för att skjuta upp automatiska fordon till ISS , som har en orbital lutning på 51,63 °, med hjälp av Soyuz-2.1a och Soyuz-2.1b-raketer. För nedgången av förbrukade etapper tilldelas områden belägna i Khabarovsk-territoriet och havet av Okhotsk [74] .
Också i Zeya-distriktet i Amur-regionen, 25-30 km från närmaste bosättning (med hänsyn till säkerhetskrav), utsågs ett område för nedgången av etapper av bärraketer, i samband med uppkomsten av en ny rutt för uppskjutning bärraketer från Vostochny-kosmodromen under sommar-höstperioden [75] .
För Angara-raketer (den andra fasen av konstruktionen av kosmodromen)Själva bygget av den andra etappen påbörjades den 30 maj 2019 och kommer att vara helt färdig 2025 [76] . Den första lanseringen är planerad till augusti 2023 för bärraketen Angara-A5, varefter startplattan kommer att uppgraderas (till november 2025) för att stödja lanseringar av Angara-A5V 2027 [77] [78] . Byggkontraktet undertecknades med PSO Kazan i maj 2017. Byggkostnaden uppskattas till 38,7 miljarder rubel, den totala ytan på platsen för lanseringskomplexet är 89 hektar. Kostnaden för teknisk utrustning uppskattas till 27,5 miljarder rubel. Enligt förfrågningsunderlaget kommer en uppskjutningsramp för Angara ILV att byggas vid kosmodromen, som bör ge minst 10 uppskjutningar per år [79] .
Uppskjutningsrampen för uppskjutningskomplexet för Angaras bärraket levererades till Vostochny-kosmodromen längs Northern Sea Route på två månader [80] .
För Amur-LNG-missiler (tredje konstruktionsstadiet)Inledningsvis var det tredje steget tänkt att vara byggandet av ett uppskjutningskomplex för Soyuz-5/6-raketerna [81] och den supertunga Jenisej [82] .
I januari 2021 meddelade chefen för Roscosmos, Dmitry Rogozin, efter rekommendationen från den ryska vetenskapsakademin att avbryta skapandet av en supertung bärraket, på ett socialt nätverk att konstruktionen av startrampen för Amur-LNG skulle bli en element i den tredje fasen av byggandet av Vostochny-kosmodromen [83] . I september samma år meddelade Rogozin att den tredje etappen av Vostochny var avsedd exklusivt för Amur LNG och skulle börja byggas omedelbart efter att den andra etappen hade slutförts [84] .
Ger bana mätningar av bärraketens rörelse med rymdfarkosten. Sammansättningen av CISSO i Vostochny-kosmodromen inkluderar Vostochny-kommandot och mätpunkten. Dessutom inkluderar CISSO ett multitjänstkommunikations- och dataöverföringssystem för ett markbaserat automatiserat rymdfarkostkontrollkomplex, mobila mätpunkter (MIP), ett marint mätkomplex och ett antal kommando- och mätpunkter som är involverade i regionerna i Ryssland. CISSO:s system och utrustning utvecklades av Russian Space Systems [ 85] . Komplexet togs i drift den 29 september 2016 [86] .
Planeringen av byggandet av en flygplats för alla typer av fartyg, som planeras byggas 10 km från kosmodromens startramp, kommer att påbörjas 2020 [87] . Som rapporterades den 28 april 2016 kommer Roskosmos att föreslå att medlen från det federala målprogrammet "Utveckling av ryska kosmodromer" omfördelas på ett sådant sätt att byggandet av flygplatsen Vostochny Cosmodrome påbörjas inom en snar framtid [88] .
Mobila mätpunkter som kommer att skapas och testas senast den 25 november 2022. De kommer att baseras på fartyg i havs- och havsklass [89] .
En markmätpunkt kommer att byggas på ön Sakhalin i staden Poronaysk . Den kommer att användas för att spåra uppskjutningar från Vostochny-kosmodromen av befintliga och framtida bärraketer, såväl som den nya generationens bemannade rymdfarkoster. Bygget är planerat att vara klart den 25 november 2021 [89] .
2019 slutförde Gazprom konstruktionen och förbereder sig för idrifttagning av en gasledningsgren med en gasdistributionsstation (GDS) till staden Tsiolkovsky. Arbetet med att bygga en gasledning mellan bosättningarna från detta GDS fortsätter. Det kommer att ge gas till stadens pannhus och anläggningarna i kosmodromen Vostochny [90] .
Vakuumenheten är utformad för att ge täthetsprovning av enheter, system och fack i rymdfarkoster och bemannade transportfordon [91] . Dess diameter är mer än 9 m, och dess längd är 14 m [91] . Det ligger i blocklagret i det enhetliga tekniska komplexet [91] .
Den 23 april 2019 blev det känt att PJSC Il 2018 utvecklade en utkast till design av Il-96-500T-flygplanet med en förstorad flygkropp för att transportera överdimensionerad last till Vostochny-kosmodromen [92] [93] . Som ett exempel på last som kan transporteras inuti flygkroppen av den nya modifieringen av Il-96, den universella raketmodulen (URM) som används i Angara-familjens raketer, Angara-A5V tunga lastfartygets nosskydd, en bemannad rymdfarkost eller dess nödsystem är indikerade frälsning. Strukturellt skiljer sig den föreslagna modifieringen från andra versioner av IL-96 i en förstorad övre flygkropp (överbyggnad), en hopfällbar stridsspets (liknande An-124 ), ytterligare stöd i fronten av flygplanet och en infällbar laststege [92] ] . Totalt planerar Il att tillverka 16 flygplan av ny typ från 2026 till 2034 [92] [93] . Sex av dem är tänkta att överföras till Ryska federationens försvarsministerium, sex till kommersiella kunder (genom leasingbolaget Ilyushin Finance Co), ytterligare fyra kommer att byggas i Roskosmos intresse och rysk-kinesiskt samarbete på bred front långdistansflygplan CR929 [92] . Kostnaden för prototypflygplanet, inklusive forsknings- och utvecklingsarbete, förberedelser för produktion, testning och certifiering, uppskattas till 30,3 miljarder rubel [92] . Kostnaden för ett produktionsflygplan med en serie på fem enheter är 12 miljarder rubel, återbetalningstiden för kommersiell drift är 10-12 år [92] . Enligt experter kan projektet genomföras inom fem till sju år, eftersom det är baserat på det redan producerade Il-96-400-flygplanet. Denna eftersläpning förväntas avsevärt spara tid och pengar när du skapar Il-96-500T.
Författarna till projektet analyserade den utländska erfarenheten av att transportera raket- och rymdteknik med flygtransport (Airbus Beluga och Boeing 747-400LCF) och kom till slutsatsen att den optimala lösningen för att transportera tunga och supertunga RCT-produkter och annan överdimensionerad last är utvecklingen av flera exemplar av specialiserade flygplan - bärare baserade på ett av de befintliga lågvingade passagerarflygplanen. Samtidigt är An-124 "Ruslan" i drift (liksom andra högvingar) dåligt anpassad för transport av bärraketer, övre steg och andra relativt lätta, men totalt sett RCT-produkter [94] .
Den första lanseringen av bärraketen var planerad till den 25 december 2015 [19] . Genom beslut av Ryska federationens president V. Putin, på grund av att ett antal rymdhamnsanläggningar inte var tillgängliga, sköts den första uppskjutningen upp till våren 2016 [19] .
Uppskjutningen den 27 april 2016 avbröts av det automatiska uppskjutningssystemet på grund av avsaknaden av en svarssignal i bärraketens styrsystem och sköts upp ett dygn [104] [20] .
Den första lanseringen från Vostochny ägde rum den 28 april 2016 [105] [106] [107] . Soyuz-2.1a bärraketen med Volga -raketen skickade upp tre rymdfarkoster i omloppsbana: Mikhailo Lomonosov , Aist-2D och SamSat -218 nanosatelliten [108 ] . Den första lanseringen var försäkrad för 1,84 miljarder rubel [109] .
Nästa lansering ägde rum den 28 november 2017. En bärraket av typen Soyuz-2.1b / Fregat avfyrades med Meteor-M No. 2-1-satelliten, men den kom aldrig in i målbanan [110] .
Under 2018 genomfördes två uppskjutningar: den 1 februari och den 27 december av bärraketen Soyuz-2.1a / Fregat .
De kommande två åren i rad gjordes en lansering per år. Den första lanserades den 5 juli 2019 av en Soyuz-2.1b / Fregat bärraket , den andra den 18 december 2020 av en Soyuz-2.1b / Fregat bärraket (36 satelliter) lanserades av OneWeb .
Under 2021 genomfördes 5 kommersiella uppskjutningar med OneWeb- satelliter . Startfordon Soyuz-2.1b / Fregat [111] .
Från 2021 var det också planerat att starta lanseringar av bärraketerna Angara-A5P och Angara-A5V från Vostochny . I maj 2017 dök det upp information om att Roskosmos vägrade skapa Angara-A5P bärraket och byggandet av bemannad infrastruktur vid Vostochny kosmodromen, men den 27 november 2017 bekräftade Dmitry Rogozin de tidigare planerna att starta Angara uppskjutningar från Vostochny från 2021 år. [112] . Därefter sköts den första lanseringen av Angara upp till andra halvan av 2023 [113] .
Trots det faktum att kosmodromen redan från början var positionerad som en civil, meddelade Dmitry Rogozin redan 2017 att den var planerad att använda den tillsammans med försvarsministeriet, i händelse av problem med uppskjutningar från Baikonur -kosmodromen [114] .
Klimatet är monsunmässigt . Den genomsnittliga månadstemperaturen i januari är −25,6 °С [115] [116] . Temperaturerna kan sjunka under -40°C [115] [117] . Det absoluta minimum av långtidsobservationer är -49,0 °С [116] . Den genomsnittliga månadstemperaturen i juli är +20,6 °С [116] [115] . Det absoluta maximum för långtidsobservationer är +39,1 [116] .
Datumet för den första frosten är den 3 oktober, den första frosten är i början av september. Datumet för den sista frosten är den 5 april, den sista frosten är i slutet av maj. Under övergångsperioden (april-maj) observeras ibland kraftiga vindar upp till 20 m/s [116] [118] . På vintern är vinden svag. Den genomsnittliga årliga bakgrunden för atmosfärstryck är över normen, luftfuktigheten är 50-60%, [116] det finns minst 310 soliga dagar under året. Soligt väder råder från november till mars, nederbörd under denna period av året är sällsynt och i små mängder. Sommaren (juni-augusti) är regnig, med mycket nederbörd och hög luftfuktighet. Åskväder från maj till september [118] . Vinden på 12 m/s blåser bara 7-8 dagar om året, och vinden på 24 m/s är ett sällsynt fenomen [118] .
Rymdhamnens egen meteorologiska station är fortfarande under uppbyggnad. Klimattabell enligt närmaste väderstation Shimanovsk (35 km nordväst om staden Tsiolkovsky):
Nej. | Datum och tid ( MSK ) |
Område | bärraket _ |
Övre blocket |
rymdskepp | Resultat [119] | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | |||||||
ett | 28.04 . 2016 05:01:21 _ |
1C | Soyuz-2.1a | Volga |
|
Framgång [120] | Borttagning Start Start (från inbyggda kameror) |
2017 | |||||||
2 | 28.11 . 2017 08:41:46 _ |
1C | Sojus-2.1b | Fregatt |
|
Misslyckande [122] . | Exportstart _ |
2018 | |||||||
3 | 01.02 . 2018 05:07:18 _ |
1C | Soyuz-2.1a | Fregatt | Framgång [124] [125] | Exportstart _ | |
fyra | 27.12 . 2018 05:07:18 _ |
1C | Soyuz-2.1a | Fregatt | Framgång [127] [128] | Exportstart _ | |
2019 | |||||||
5 | 05.07 . 2019 08:41:46 _ |
1C | Sojus-2.1b | Fregatt |
|
Framgång [129] [130] | Exportstart _ |
2020 | |||||||
6 | 18.12 . 2020 12:26 _ |
1C | Sojus-2.1b | Fregatt |
|
Framgång [131] | starta start |
2021 | |||||||
7 | 25.03 . 2021 05:47 _ |
1C | Sojus-2.1b | Fregatt |
|
Framgång [132] | Start |
åtta | 26.04 . 2021 01:14 _ |
1C | Sojus-2.1b | Fregatt |
|
Framgång [133] | Starta Broadcast |
9 | 28.05.2021, 20:38 |
1C | Sojus-2.1b | Fregatt |
|
Framgång | Starta Broadcast |
tio | 07/01/2021, 15:48 |
1C | Sojus-2.1b | Fregatt |
|
Framgång | Starta Broadcast |
elva | 14.10.2021, 12:40:10 |
1C | Sojus-2.1b | Fregatt |
|
Framgång [134] | Starta Broadcast |
2022 | |||||||
12 | 22.10.2022 22:57:09 |
1C | Sojus-2.1b | Fregatt |
|
Framgång [135] | Starta Broadcast |
13 | planen | 1C | Sojus-2.1b | Fregatt | |||
fjorton | planen | 1C | Sojus-2.1b | Fregatt | |||
femton | planen | 1C | Sojus-2.1b | Fregatt | |||
16 | planen | 1C | Sojus-2.1b | Fregatt | |||
2023 | |||||||
1C | Sojus-2.1b | 2 apparater " Ionosphere-M " | |||||
december | 1A | Angara-1.2 | Aist-2T |
Meteor-M nr 2-3 [136] planerad till 2022 [137]
I december 2023 planeras den första lanseringen av bärraketen Angara-1.2 från kosmodromen Vostochny [138] .
År 2024 är det planerat att lansera den första Angara-A5 bärraketen för denna kosmodrom från Vostochny [139] . Det är planerat att använda PTK NP som nyttolast [140] . År 2025 ska den första bemannade uppskjutningen från Vostochny äga rum - besättningen på det nya Oryolskeppet som använder raketen Angara-A5P [140] .
Gruppens uppgifter för att säkerställa driften av fallområdena för TsENKI JSC inkluderar att varna befolkningen inom fallområdet, flygning före lanseringen med evakuering av jägare och andra personer som befinner sig i fallområdena , miljöundersökning och dokumentation före lansering. Dessutom genomför specialister en miljöundersökning efter lanseringen, sökning och evakuering av löstagbara delar [141] [142] .
Under lanseringar från kosmodromen är stödgrupper utplacerade i Tyndinsky- och Zeya - distrikten i Amur-regionen , såväl som i Aldan- och Vilyuysky- regionerna i Yakutia [141] .
Som ett resultat av byggandet av kosmodromen kommer Ryssland att få:
Som rapporterats i presentationsfilmen [150] av TV-studion Roscosmos om huvudstadierna i byggandet av Vostochny-kosmodromen:
Den primära uppgiften för det nya komplexet är att minska belastningen på Baikonur-kosmodromen , men inte helt ersätta den, åtminstone till slutet av hyresperioden - 2050 [155] .
Lokala myndigheter försöker lösa regionala problem i Far Eastern Federal District genom att skapa en kosmodrom. I rapporten från ordföranden för styrelsen för "Institutet för demografi, migration och regional utveckling" Yuri Krupnov anses kosmodromen Vostochny som hörnstenen för genomförandet av det statliga programmet för vidarebosättning av landsmän [156] .
Lösningen av dessa problem kommer inte bara att säkerställa driften av kosmodromen, utan kommer också att bidra till utvecklingen av infrastrukturen i Fjärran Östern federala distriktet [160] [161] [162] .
till 2023 | till 2030 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lanseringsfordon "Soyuz-2.1v" BV "Volga" |
Lanseringsfordon "Soyuz-2.1a" RB "Fregat" |
Lanseringsfordon "Soyuz-2.1b" RB "Fregat" |
Beräknad variant av bärraketen i tung klass |
Beräknade varianter av bärraketen i superheavy klass |
Återanvändbart raket- och rymdsystem | ||
Startvikt, t | 135 | 309 | 309 | 773 | 1841 | 2619 | 790-995 |
Vikt av nyttolastutgång: | |||||||
‣ in i låg jordbana, t | 2.8 | 7.4 | 8.35 | 25 [α] | 80 | 126,1 | 25-35 |
‣ in i en solsynkron bana på 600–800 km | upp till 2,0 | ||||||
‣ till överföring till geostationär bana | 4.2 | 4.6 | |||||
‣ in i geostationär bana | 1.3 | 1.7 | 6,5 / 8,0 | ||||
‣ in i omloppsbanan för en konstgjord månsatellit | 0,5 | 0,9 | 3,7 / 5,0 | ||||
|
Rymdhamnar och raketplatser | |
---|---|
Drift |
|
Under konstruktion | |
Stängd |
|
Planerade rymduppskjutningar | |
---|---|
2022 | november Falcon 9 / Hotbird 13G (3) Antares / Cygnus CRS NG-18 (6) Lång mars-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) Lång mars-2F / Shenzhou-15 Falcon 9 / Eutelsat 10B Falcon 9 / Starlink 4-37 PSLV -CA / Oceansat-3 december 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 Tranche 0 Falcon 9 /Transporter 6 Falcon Heavy / ViaSat-3 Americas IV kvartal 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 Datum ej meddelat Vega / BIOMASSA EarthCARE Elektron / RASR-3 Elektron / RASR-4 Falcon 9 /SARah 2 & 3 Falcon 9 / SES 18 & SES 19 Soyuz-2.1a / CAS500-2 Soyuz-2.1b / Ionosphere-M #1, #2 Soyuz-2 / Resurs-P 4 Soyuz-2 / Resurs-P 5 H3 / ALOS-3 H3 / ALOS-4 H3 / HTV-X1 GSLV / GISAT-2 SSLV / BlackSky 5, 6, 9, 10 Rymdskepp / OTF |
2023 | Falcon 9 / Amazonas Nexus (januari) Falcon 9 / GPS III-06 (januari) Falcon 9 / SpaceX CRS-27 (januari) Falcon Heavy /USSF-67 (januari) Atlas-5 / Boe-CFT (februari) Soyuz-2.1a / Progress MS-22 (februari) LVM-3 / OneWeb India-2 (februari) Delta-4 Heavy / NROL-68 (mars) Soyuz-2.1a / Soyuz MS-23 (mars) Falcon 9 / IM-1 (mars) Falcon 9 / Polaris Dawn (mars) Falcon 9 / SpaceX Crew-6 (mars) Soyuz-2.1b / Meteor-M nr 2-3 (kvart 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 (april) Soyuz-2.1a / Bion-M #2 (april) H-IIA / SLIM, XRISM (april) Falcon 9 / Ax-2 (maj) LVM-3 / Chandrayan-3 (juni) Vega-C / Sentinel-1C (Q2) Falcon 9 / Galaxy 37 (Q2) Falcon Heavy / USSF-52 (Q2) Soyuz-2.1b / Luna-25 (juli) Falcon 9 / Iridium-9 (sommar) Vega-C / Space RIDER (QIII) Falcon Heavy / Psyche (10 oktober) Falcon 9 / ASBM (höst) Angara-A5 / Orel (15 december) Ariane-6 / Bikini Demo (IV quarter) Ariane-6 / Galileo 29 & 30 (IV kvart) Falcon 9 / Cygnus CRS NG-20 (2 p/g) Ariane-5 / JUICE Atlas-5 / Boeing Starliner-1 Starship / # DearMoon Delta-4 Heavy / NROL-70 Soyuz-2.1a / Arktika M №2 Soyuz-2.1b / Meteor-M nr 2-4 H3 / HTV-X2 Falcon 9 / Axe-3 Falcon 9 / Blue Ghost Falcon 9 / Euclid Falcon 9 / IM-2 Falcon 9 /Nusantara Lima Satellit LVM-3 / Gaganyaan-1 LVM-3 / Gaganyaan-2 |
2024 | Falcon 9 / PACE (januari) GSLV / NISAR (januari) Soyuz-2.1b / Review-1 (Q1) Falcon 9 / IM-3 (Q1) Falcon Heavy / GOES-U (april) SLS / Artemis 2 (maj) Falcon 9 / MRV-1 (fjäder) Bereshit -2 (första halvåret) H3 / MMX (september) Angara-A5 / Orel (september) Falcon Heavy / Europa Clipper (oktober) Luna 26 (13 november) Falcon Heavy / PPE, HALO (november) Falcon Heavy / VIPER (november) Shukrayan-1 (december) Falcon 9 / AIDA Hera (2 timmar/år) Månuppgång GSLV / Mangalyan-2 LVM-3 / Gaganyaan-3 Epsilon-S / DESTINY+ Falcon 9 / Axe-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 Soyuz-2.1b / Ionosphere-M #3, #4 Changzheng-5 / Chang'e-7 H3 / HTV-X3 Vega-C / CSG-3 |
2025 | Falcon 9 / IMAP (februari 2025) Falcon 9 / SPHEREx (april) Luna 27 (augusti 2025) Angara-A5 / Orel (september 2025) Spektr-UV (23 oktober 2025) Angara-A5 / NEM (2025) Vega-C / ClearSpace-1 (2025) Soyuz-2.1a / Arktika M No. 3 (2025) SLS / Artemis 3 (2025) |
2026+ | SLS / Artemis 4 (mars 2026) Falcon Heavy / Roman (oktober 2026) PLATO (2026) Falcon Heavy /SpaceX GLS-2 (2026) Sample Retrieval Lander (2026) Soyuz-2.1a / Arktika M No. 4 (2026) Dragonfly (juni 2027) Europa Lander (2027+) Luna-28 (2027) Luna-29 (2028) ARIEL (2029) Venera-D (2029+) ATHENA (2034) ISP (2036) LISA (2037) |
Bemannade uppskjutningar är i fet stil. Inom (parentes) är det planerade lanseringsdatumet i UTC. Informationen i mallen uppdaterades senast den 23 oktober 2022 18:08 ( UTC ). |