Galerie projektu Moon Camp 2023-2024 

Inspirujte se těmito úžasnými stanovišti pro výzkum vesmíru navrženými týmy studentů z celého světa.

CAMP DE BASE LUNAIRE I-S-A-S by I-S-A-S

collège Jean Moulin  TOMBLAINE-Grand Est Lorraine    Francie 14 let   4 / 2 Francouzština Měsíc



Externí odkaz pro 3D návrh Tinkercad



Popis projektu

Notre camp de lune de base lunaire du Moon Camp Explorer s'appelle Moon camp Výzkumná stanice  qui signifie Station de recherche de Moon camp. Cette base peut accueillir de 2 à 4 astronautes, et comprends trois bâtiments. L'objectif principale sera d'étudier le biotope de la lune, à la recherche peut être d'une certaine conquête de cette terre.

La base est implantée près du cratère Shackleton pour ses ressources abondantes, notamment l'énergie solaire constante et la géologie intéressante qui facilite les communications avec la Terre via un laser. La construction de la base nécessitera l'utilisation efficace des ressources locales telles que le régolithe et la glace d'eau.

Des robots équipés de technologies d'impression 3D et d'automatisation seront déployés pour extraire ces ressources et construire la base. Le matériau de construction principal sera le régolithe, utilisé pour se protéger contre les micrométéorites et les radiations. En plus, un matériau d'isolation multicouche pour renforcer sa protection : polyéthylène.

Díky tomuto kráteru máme přístup k obrovskému ledovcovému zdroji, který sera foré et fondu par un rover de forage et un autre qui aura pour mission de récupérer la glace et qui la dirigera à une station d'épuration. Une fois l'eau nettoyé, elle sera envoyée autour de tous les bâtiments qui nécessitent de l'eau.

Uvnitř prostorové stanice se používají hlízy pro pěstování rychle rostoucích rostlin, jako jsou ředkvičky, lahůdky, špendlíky, karotky, zemáky a rajčata. Nous mènerons des recherches constantes sur les besoins de ces plantes pour optimiser leur croissance. Navíc zkoušíme chov poules pro jejich produkci.

L'alimentation électrique de la base sera principalement assurée par des panneaux solaires, conçus sous forme de tournesols pour suivre la trajectoire du soleil et maximiser l'efficacité énergétique. Navíc, un système de fabrication de panneaux solaires à partir de régolithe sur place réduira le poids des charges à transporter depuis la Terre. Chaque panneau solaire sera connecté à une pile à combustible à hydrogène pour fournir de l'énergie pendant les périodes de nuit lunaire.

Na naší základně jsme také provedli experimentální zkoušku jaderné fúze typu "Tokamak", abychom mohli dlouhodobě vyrábět vlastní a vydatný zdroj energie. Uvnitř je směs izotopů vodíku (jako je deuterium) udržována při extrémně vysokých teplotách. Za těchto podmínek se vodíkový plyn mění v plazmu, což je stav matérie, v němž jsou atomy plně ionizovány.

En ce qui concerne l'oxygène pour la respiration. Elle sera fournie par l'électrolyse qui fonctionne grâce à un processus chimique qui utilise l'électricité pour provoquer une réaction de décomposition, comprend deux électrodes (électrode positive et négative), qui sont immergées dans l'électrolyte.

Pro zajištění bezpečnosti proti záření a meteoritům používáme 3D imprimanty a miniroboty pro výrobu struktur z régolitu a polyetylenu, navíc na bázi izolační multikoule.


Český překlad

Náš měsíční tábor Moon Camp Explorer se nazývá Moon camp Výzkumná stanice  což znamená výzkumnou stanici Moon camp. Tato základna pojme 2 až 4 astronauty a zahrnuje tři budovy. Hlavním cílem bude studium biotopu Měsíce, možná při hledání určitého dobývání této Země.

Základna se nachází poblíž kráteru Shackleton, kde se nachází bohaté zdroje, včetně stálé sluneční energie a zajímavé geologie, která usnadňuje komunikaci se Zemí pomocí laseru. Vybudování základny bude vyžadovat efektivní využití místních zdrojů, jako je regolit a vodní led.

K těžbě těchto zdrojů a výstavbě základny budou nasazeni roboti vybavení technologiemi 3D tisku a automatizace. Hlavním stavebním materiálem bude regolit, který bude sloužit jako ochrana před mikrometeority a radiací. Dále vícevrstvý izolační materiál pro zvýšení jeho ochrany: polyethylen.

Díky tomuto kráteru máme přístup k vydatným ledovcovým zdrojům, které bude vrtat a tavit vrtné vozítko a další vozítko, které bude mít za úkol led získat a nasměrovat ho do úpravny. Jakmile bude voda vyčištěna, bude poslána kolem všech budov, které vodu potřebují.

Uvnitř vesmírné stanice budou skleníky sloužit k pěstování rychle rostoucí zeleniny, jako jsou ředkvičky, salát, špenát, mrkev, brambory a rajčata. Budeme provádět neustálý výzkum potřeb těchto rostlin, abychom optimalizovali jejich růst. Kromě toho budeme experimentovat s chovem kuřat pro jejich produkci vajec.

Základnu budou napájet především solární panely navržené ve tvaru slunečnic, aby kopírovaly dráhu slunce a maximalizovaly energetickou účinnost. Systém výroby solárních panelů z regolitu přímo na místě navíc sníží hmotnost nákladu, který je třeba dopravit ze Země. Každý solární panel bude připojen k vodíkovému palivovému článku, který bude dodávat energii během měsíční noci.

Do naší základny také začleníme experimentální jaderný fúzní reaktor typu tokamak, abychom mohli studovat možnosti dlouhodobé výroby čistého a vydatného zdroje energie. Uvnitř je směs izotopů vodíku (jako je deuterium) zahřívána na extrémně vysoké teploty. Za těchto podmínek se plynný vodík mění na plazmu, což je stav hmoty, kdy jsou atomy zcela ionizovány.

Pokud jde o kyslík pro dýchání. Ten bude dodáván elektrolýzou, která funguje na základě chemického procesu, při němž se využívá elektřina k rozkladné reakci, zahrnuje dvě elektrody (kladnou a zápornou elektrodu), které jsou ponořeny do elektrolytu.

Abychom zajistili bezpečnost proti radiaci a meteoritům, použijeme 3D tiskárny a minirobotiky k výrobě konstrukcí z regolitu a polyethylenu a navíc pokryjeme základnu vícevrstvým izolačním materiálem.


#3D design

Další projekty