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KSLV-III

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KSLV-Ⅲ
한국형 중궤도 및 정지궤도 발사체
<colbgcolor=#505050><colcolor=#ffffff> 용도 중궤도 및 정지궤도 발사체
제작사 파일:한국항공우주연구원 CI.svg 파일:한국항공우주연구원 CI 화이트.svg
사용국
[[대한민국|]][[틀:국기|]][[틀:국기|]]
상태 개념설계
제원
높이 52~54 m
직경 3.7~3.8 m
중량 360 t
단수 2단
이륙 중량[1] 약 360 t
건조중량 ? t
연료탑재량 ? t
탑재 능력 10.0 t (200km LEO)
7.0 t (500km SSO)
3.5 t 이상 ( GTO)[2]
1.8 t 이상 (LTO)[3]
1.0 t 이상 (MTO)[4]
1단
엔진 7 x KRE-100 SL
추력 약 700 tf (해면) 6,860 kN[5]
비추력(SI) 331 s
연소시간 ?
추진제 액체추진제( 케로신/액체 산소)[A]
2단
엔진 2 x KRE-010 Vac
추력 약20 tf[7]
비추력(SI) 352 s
연소시간 600 s 이상
추진제 액체추진제( 케로신/액체 산소)[A]
발사 기록
발사장 나로우주센터 제1발사대
총 발사 수 0
발사일 1차시험: 2030년 12월예정
2차시험: 2031년 12월예정
3차: 2032년 12월예정

1. 개요2. 제원
2.1. 엔진
2.1.1. 100톤급 엔진2.1.2. 10톤급 엔진
2.2. 누리호와의 비교
3. 개발 과정4. 발사 계획5. 파생형6. 기타7. 관련 문서8. 외부링크

[clearfix]

1. 개요

KSLV-Ⅲ 또는 한국형 중궤도 및 정지궤도 발사체(Korea Space Launch Vehicle-Ⅲ; 한국형발사체-Ⅲ)는 10년간 2조 132억원을 들여 2032년 개발완료예정인 대한민국 최초의 정지궤도 실용위성 발사용 로켓이다. 향후 개발할 대형 정지궤도발사체의 기술적 기반이 되고 2030년대 초 한국형 달 착륙선의 발사체가 될 예정이다.

KSLV-Ⅲ는 개발이 완료되고 난 뒤 한국형 유인우주선의 발사체로 사용되거나 1단 로켓의 재사용이 가능해지도록 개량될 예정이다. 역추진 재사용 자체가 원천적으로 불가능한 누리호와 달리, KSLV-Ⅲ는 1단부가 7개의 엔진으로 구성되는 만큼 향후 개량을 통해 팰컨9처럼 중앙부 코어 엔진 1개를 이용한 재사용이 기술적으로 가능하다.

2. 제원

KSLV-III는 2단형 액체엔진 로켓으로서, 1단에는 재점화와 추력조절이 가능한 100톤급 다단연소사이클 엔진 7기를 클러스터링해 700톤의 추력을 낸다. 2단에는 재점화가 가능한 10톤급 다단연소사이클 엔진 2기를 클러스터링해 20톤의 추력을 낸다. 이에 따라 이륙중량은 360톤, 동체직경은 3.7m~3.8m, 페어링 직경은 4.2m이다.

2.1. 엔진

2.1.1. 100톤급 엔진

100톤급 다단연소사이클 엔진 7개를 클러스터링해 700톤의 추력을 낸다.

2.1.2. 10톤급 엔진

10톤급 다단연소사이클 엔진 2개를 클러스터링해 20톤의 추력을 낸다.

2.2. 누리호와의 비교

파일:KSLV-III 비교.jpg

3. 개발 과정

각각 2023년 개념설계, 2024년 시스템 설계, 2026년 예비설계를 마친 뒤, 2029년까지 상세설계 및 제작을 완료한다.

4. 발사 계획

KSLV-Ⅲ 발사 계획
1차 발사 2030년 12월 달 궤도 투입 성능검증위성
2차 발사 2031년 12월 달 연착륙 검증선
3차 발사 2032년 12월 한국형 달 착륙선

5. 파생형

파일:KSLV-IIIV.jpg

KSLV-Ⅲ는 기본형 이외에도 고체부스터 탑재형과 액체연료 부스터 탑재형이 개발될 예정이며, 고체부스터 탑재형의 경우 LEO 14t/SSO 10t/GTO 6t/GEO 4t의 투입능력을, 액체부스터 탑재형은 LEO 30t의 투입능력을 보유하게 될 예정이다.[9]

6. 기타

7. 관련 문서

8. 외부링크


[1] 발사체 건조 중량+연료 탑재량 [2] 경사각 30도, 해상발사 기준 [3] 전이 궤도 [4] 화성 전이 궤도 [5] 약 980 kN x7 [A] 누리호는 Jet A-1 케로신 연료를 사용한다. [7] 약 98kN x2 [A] [9] 델타 4 헤비와 비슷한 성능이다 [10] 문서에 서술된 방식 외에도 고체부스터를 장착하거나 페어링 안에 3단을 장착하는 바리에이션도 있다. 원지점 킥모터라 불리는 로켓 모터 디자인 중 하나로 보통 정지궤도(GEO)를 위해 사용된다. [11] 이 경우 성능을 300% 가량 향상시킬 수 있다. [12] 이 정도 페이로드면 유인 우주선이나 화성 탐사선까지 발사할 수 있으며, 독자적인 우주정거장 건설/달 착륙선 조립 또한 가능해진다.

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