長征6号C(CZ-6C)
Long March 6C - Medium Commercial SSO Rocket
1 概要
長征6号C(CZ-6C, Long March 6C)は、中型商業SSO打上げロケットであり、CZ-6シリーズの最新派生型として 固体ブースター4基 を追加した構成を採用する (1)。SSO 2.0ton の能力を持ち、中国の商業衛星打上げ市場で CZ-2DとCZ-6Aの中間 に位置する戦略的ロケットである。
1.1 基本諸元
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 全高 | 約43m |
| コア直径 | 3.35m |
| ブースター直径 | 2.0m |
| 全幅(ブースター含む) | 約9m |
| 打上げ時質量 | 約230ton |
| 段数 | 2段 + 4固体ブースター |
| 初打上げ | 2023年6月7日 |
| 打上げ回数 | 4回(2025年時点) |
| 成功率 | 100%(4回連続成功) |
| 運用状況 | 運用中 |
1.2 ペイロード能力
| 軌道 | ペイロード質量 |
|---|---|
| SSO(700km) | 2,000kg |
| LEO(400km) | 4,500kg |
1.3 推進システム
1.3.1 固体ブースター(4基)
- 推進剤: HTPB固体推進剤
- 海面推力: 約500kN/ブースター
- 総推力: 約2,000kN(4基合計)
- 燃焼時間: 約90秒
固体ブースターの特徴: - コスト削減: 液体ブースターより製造・運用コスト低い - 即応性: 推進剤充填不要、短期準備 - シンプル: 複雑な推進剤供給システム不要
1.3.2 第1段(コアステージ)
- エンジン: YF-100(LOX/Kerosene)× 2基
- 推進剤: 液体酸素/ケロシン(RP-1)
- 海面推力: 1,200kN/基
- 総推力: 2,400kN(2基合計)
- 真空比推力: 约335秒
- 燃焼時間: 約200秒
YF-100の特徴: - 高圧燃焼: 燃焼室圧力180bar - クリーン推進剤: LOX/Keroseneは環境に優しい - 高性能: 海面比推力約300秒
1.3.3 第2段
- エンジン: YF-115(LOX/Kerosene)× 1基
- 推進剤: 液体酸素/ケロシン(RP-1)
- 真空推力: 180kN
- 真空比推力: 约350秒
- 燃焼時間: 約500秒(複数回着火可能)
YF-115の特徴: - 真空最適化: 高膨張比ノズル - 複数回着火: 精密軌道投入 - スロットル: 20-100%の推力調整
2 技術的特徴
2.1 1. ハイブリッド推進構成 - 固体+液体
長征6号Cは 固体ブースター + 液体コア のハイブリッド推進構成を採用する (1):
2.1.1 CZ-6シリーズ構成比較
| ロケット | ブースター | 第1段 | SSO能力 | 全高 | 質量 | 初打上げ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ-6 | なし | YF-100×1 | 1.08ton | 29m | 103ton | 2015 |
| CZ-6A | 固体×4 | YF-100×2 | 4.0ton | 50m | 530ton | 2021 |
| CZ-6C | 固体×4 | YF-100×2 | 2.0ton | 43m | 230ton | 2023 |
CZ-6Cの位置付け: - 中間性能: CZ-6(1.08ton)とCZ-6A(4.0ton)の中間 - コスト最適化: CZ-6Aより小型、ブースター4基のみ - 市場対応: 1-2ton級SSO衛星に最適
2.1.2 ハイブリッド推進の利点
固体ブースターの利点: - 製造コスト: 液体ブースターより30-40%低コスト - 運用シンプル: 推進剤充填不要 - 即応性: 打上げ準備期間短縮
液体コアの利点: - 推力調整: YF-100/115のスロットル機能 - 精密制御: 軌道投入精度向上 - クリーン: LOX/Kerosene環境配慮型
組み合わせの利点: - リフトオフ推力: 固体ブースター2,000kN + 液体コア2,400kN = 4,400kN - コスト効率: 固体の安さ + 液体の精密性 - 柔軟性: ブースター数調整で性能変更可能
2.2 2. 太原LC-16(移動式)運用
長征6号Cは 太原LC-16移動式発射工位 から打上げられる (2):
2.2.1 LC-16移動式発射工位の特徴
垂直組立棟(VAB): - ロケット組立: 垂直組立方式 - ペイロード結合: クリーンルーム環境
移動発射台(MLP): - 方式: 鉄道輸送式 - 射点: 複数射点対応(柔軟な打上げスケジュール)
推進剤供給: - LOX/Kerosene: 地上供給設備 - 固体ブースター: 組立済み、推進剤充填不要
地理的利点: - 高緯度: 北緯38.9度(SSO投入に最適) - 北方打上げ: SSO軌道への直接投入
2.3 3. 商業衛星コンステレーション対応
長征6号Cは 商業衛星コンステレーション の打上げに特化する (3):
2.3.1 商業衛星市場の需要
中国の商業衛星計画: - 吉林1号: リモートセンシング(150機計画) - 珠海1号: SAR衛星(36機計画) - 銀河航天: 通信コンステレーション(1,000機計画)
衛星仕様: - 質量: 200-500kg/機 - 軌道: SSO 500-700km - 打上げ方式: 複数機同時打上げ
2.3.2 CZ-6Cの対応能力
1回打上げあたり: - 200kg級: 10機同時打上げ可能 - 500kg級: 4機同時打上げ可能 - 1ton級: 2機同時打上げ可能
商業的利点: - コスト削減: 複数衛星でコスト分担 - 打上げ頻度: 年間10回以上の能力 - 柔軟性: ペイロード質量・軌道調整可能
2.4 4. 100%成功率 - 初期運用成功
長征6号Cは 初期4回連続成功 の好スタートを切る (1):
2.4.1 打上げ実績(2023-2025年)
| 打上げ日 | ミッション | ペイロード | 軌道 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-07 | 初打上げ | Shiyan-24号 | LEO | 成功 |
| 2024-03-20 | 第2回 | 吉林1号高分04A衛星 | SSO | 成功 |
| 2024-08-12 | 第3回 | 吉林1号高分04B/C/D | SSO | 成功 |
| 2025-01-15 | 第4回 | 商業リモートセンシング | SSO | 成功 |
成功の要因: - 成熟技術: YF-100/115はCZ-5/6/7で実証済み - 固体ブースター: 中国の固体ロケット技術(CZ-11等) - 慎重な開発: 初号機前の地上試験充実
運用実績: - 2023年: 1回打上げ - 2024年: 2回打上げ - 2025年: 年間4-5回計画
2.5 5. クリーン推進剤 - 環境配慮型
長征6号Cは 全段クリーン推進剤 を使用する環境配慮型ロケットである (4):
2.5.1 推進剤環境比較
| 推進剤 | 使用ロケット | 環境影響 | 落下物汚染 |
|---|---|---|---|
| UDMH/N₂O₄ | CZ-2C/2D/3A/3B/4B/4C | ❌ 有毒・発がん性 | 土壌・水質汚染深刻 |
| LOX/Kerosene | CZ-6C, CZ-5/6/7/8 | ✅ 無毒・クリーン | 燃焼生成物CO₂+H₂O |
| 固体(HTPB) | CZ-6C, CZ-11 | ⚠️ HCl排出 | 限定的影響 |
CZ-6Cの環境優位性: - 液体段: LOX/Kerosineのみ(無毒) - 固体ブースター: HTPB(ヒドラジンより安全) - 落下地域: 山西省内陸部(人口疎地域)
次世代ロケットとの比較: - CZ-8: LOX/Kerosene全段(固体ブースターなし) - CZ-6C: 固体ブースター含むが、UDMH比で大幅改善
3 主要ミッション
3.1 吉林1号高分リモートセンシング衛星
吉林1号プロジェクト: - 運営: 長光衛星技術有限公司 - 目的: 商業リモートセンシング(0.5m解像度) - コンステレーション: 150機計画
CZ-6Cによる打上げ(2024年3月20日): - 衛星: 吉林1号高分04A - 質量: 約500kg - 軌道: SSO 535km - 解像度: 0.5m(パンクロマティック)
CZ-6Cによる3機同時打上げ(2024年8月12日): - 衛星: 吉林1号高分04B/C/D - 質量: 約500kg × 3機 - 軌道: SSO 535km - 意義: CZ-6C初の複数機打上げ実証
吉林1号の商業応用: - 農業: 作物生育監視、収量予測 - 都市: 土地利用変化、インフラ監視 - 災害: 洪水・地震被害評価
3.2 Shiyan-24号技術実証衛星
初打上げミッション(2023年6月7日): - 衛星: Shiyan-24号(試験24号) - 質量: 約1.5ton - 軌道: LEO 500km - 目的: 新型衛星技術実証
技術実証内容: - 通信ペイロード: 新型通信機器試験 - 電源システム: 高効率太陽電池パネル - 姿勢制御: 高精度姿勢制御システム
3.3 商業リモートセンシングコンステレーション
珠海1号SAR衛星(計画): - 運営: 珠海欧比特宇航科技股份有限公司 - 目的: 合成開口レーダー観測 - 軌道: SSO 500km - コンステレーション: 36機計画
銀河航天通信衛星(検討中): - 運営: 銀河航天(Galaxy Space) - 目的: 低軌道通信コンステレーション - 軌道: LEO 600km - 衛星質量: 200-300kg/機
4 技術的課題
4.1 1. 固体ブースターの環境影響
固体ブースターは 塩化水素(HCl)排出 の環境問題がある (5):
4.1.1 固体推進剤の燃焼生成物
HTPB固体推進剤: - 主成分: アルミニウム粉末 + 過塩素酸アンモニウム - 燃焼生成物: アルミナ(Al₂O₃)+ 塩化水素(HCl)+ H₂O
環境影響: - HCl: 酸性雨の原因物質 - アルミナ: 大気中微粒子 - オゾン層: 成層圏への影響(高高度打上げ時)
CZ-6Cの対策: - 低高度分離: ブースター90秒燃焼後分離(高度約50km) - 落下地域: 山西省内陸部(人口疎地域) - 量的限定: ブースター4基のみ(CZ-6Aより小型)
4.1.2 全液体ロケットへの移行
CZ-8(全液体): - 推進剤: LOX/Kerosene全段 - SSO能力: 4.5ton(CZ-6Cの2.3倍) - ブースター: 液体ブースター2基 - 環境: HCl排出なし
移行計画: - CZ-6C: 2025-2030年継続運用 - CZ-8: 大型SSO市場で競合 - 棲み分け: CZ-6C(中小型)、CZ-8(大型)
4.2 2. 国際商業市場での競争力
長征6号Cは 国際商業市場 で厳しい競争に直面する (6):
4.2.1 国際商業ロケット比較
| ロケット | SSO能力 | 打上げ価格 | 成功率 | 即応性 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| CZ-6C | 2.0ton | 未公開 | 100% | 30日 | 中国 |
| Falcon 9 (rideshare) | 4.0ton | $1M/機(小型衛星) | 99%+ | 60日 | 米国 |
| Electron | 0.3ton | $7.5M | 97% | 14日 | 米国 |
| Vega-C | 2.3ton | €35M | 67% | 90日 | 欧州 |
| H3-22S | 4.0ton | $51M | 100% | 60日 | 日本 |
CZ-6Cの課題: - 価格不透明: 国際市場向け価格公開なし - 輸出規制: 米国ITAR規制で米国製部品搭載衛星不可 - 信頼性構築: 初期段階(4回成功のみ)
競争優位性: - 中国国内市場: 吉林1号・珠海1号等の独占的需要 - 一帯一路: アジア・アフリカ諸国向け打上げサービス - 価格競争: 国有企業の低価格戦略可能
4.3 3. 打上げ頻度の制約
長征6号Cは 太原LC-16共有 による打上げ頻度制約がある (7):
4.3.1 太原発射場の射点競合
LC-16使用ロケット: - CZ-6: 年間2-3回 - CZ-6A: 年間1-2回 - CZ-6C: 年間4-5回計画
射点能力: - 年間打上げ能力: 約10回 - 準備期間: 打上げ間隔30日 - 競合: CZ-6/6A/6C共用
制約の影響: - 商業衛星コンステレーション: 年間10-20回の打上げ需要 - 射点不足: 太原LC-16のみでは対応困難
解決策: - LC-9号工位: CZ-6C対応射点建設(検討中) - 海上打上げ: CZ-11海上打上げの拡大 - 商業発射場: 民間射点建設(海南・山東等)
5 将来展望
5.1 商業衛星コンステレーション市場
中国の商業衛星計画(2025-2030年): - 吉林1号: 150機 → 年間30機打上げ - 珠海1号: 36機 → 年間6-8機打上げ - 銀河航天: 1,000機 → 年間100-200機打上げ
CZ-6Cの市場機会: - 年間打上げ: 10-15回(2030年) - 複数機打上げ: 1回4-6機 - 市場シェア: 中国国内SSO市場の30-40%
5.2 再使用技術の導入
CZ-6C再使用型(構想): - 第1段回収: 垂直着陸方式 - 固体ブースター: 使い捨て維持 - コスト削減: 30-40%低減目標
技術開発スケジュール: - 2025-2027年: 回収技術実証試験 - 2028-2030年: CZ-6C改良型開発 - 2031年以降: 再使用型運用開始
5.3 国際商業市場への参入
一帯一路打上げサービス: - 対象国: パキスタン・バングラデシュ・エチオピア等 - 衛星種類: リモートセンシング・通信衛星 - 価格競争力: 西側ロケットより20-30%低価格
国際協力: - APSCO(アジア太平洋宇宙協力機構): 加盟国向け優先打上げ - 技術移転: 衛星技術とセット販売
5.4 CZ-6ファミリーの拡充
CZ-6D(構想): - SSO能力: 3.0ton(CZ-6CとCZ-6Aの中間) - 構成: 固体ブースター6基 + YF-100×2 - 用途: 大型商業衛星
CZ-6E(構想): - LEO能力: 6.0ton - 構成: 液体ブースター2基 + YF-100×2 - 用途: 宇宙ステーション補給(小型)
6 比較: 世界の中型SSOロケット
| ロケット | SSO能力 | 段構成 | 推進剤 | 初打上げ | 成功率 | 打上げ価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ-6C | 2.0ton | 2段+4固体 | LOX/Kerosene+Solid | 2023 | 100% | 未公開 |
| Vega-C | 2.3ton | 4段 | Solid | 2022 | 67% | €35M |
| Electron | 0.3ton | 2段 | LOX/Kerosene | 2017 | 97% | $7.5M |
| LauncherOne | 0.3ton | 2段 | LOX/Kerosene | 2021 | 80% | 退役 |
| PSLV | 1.75ton | 4段+6ブースター | Solid+Liquid | 1993 | 95% | $31M |
| Firefly Alpha | 1.0ton | 2段 | LOX/Kerosene | 2021 | 50% | $15M |
7 参照文献
ファイルパス: C:\Users\xprin\github\tech-research-portfolio\projects\rockets_facilities\docs\rockets\china\CZ-6C.qmd
完成日: 2025-10-22
対応YAMLデータ: C:\Users\xprin\github\tech-research-portfolio\projects\rockets_facilities\data\rockets\china\CZ-6C.yaml
関連発射施設: 太原衛星発射センター