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interaktivt billede af opdagelse

Moon Camp Explorers 2022 - 2023 Projektgalleri

 

I Moon Camp Explorers er hvert holds mission at 3D-designe en komplet månelejr ved hjælp af Tinkercad. De skal også forklare, hvordan de vil bruge lokale ressourcer, beskytte astronauterne mod farerne i rummet og beskrive leve- og arbejdsfaciliteterne i deres Moon Camp.

EL SECRETO DE LOS TILINES – IES LBC

IES LUIS BUENO CRESPO  Armilla-Andalucia    Spanien 13, 14   0 / 0 Español



1.1 - Projektbeskrivelse

Oversættelse:

Vores projekt har til hensigt at designe en base på Månen, som er selvforsynende og kan implementeres i løbet af de næste 5 år, som den første fase af eksperimentet.

På de første par flyvninger medbringer vi mad til flere uger til de to astronauter, der bliver tilbage, og til det team, der skal hjælpe med at bygge lejren. Ud over små planter med spiselige frugter, som dyrkes i et luftmiljø (aeroponics) og andre planter i et vandmiljø (hydroponics).

Lejren vil blive bygget delvist over jorden og delvist under jorden. På overfladen vil vi bygge drivhusene, roverområdet, landerområdet, solpaneler, et lufttæt rum med ilt, som vil gøre det muligt at komme ind og ud af dragter og udstyr, og derefter vil vi gennem en elevator kunne gå til værelserne. placeret i kælderen, hvor vi har et laboratorium, fitnesscenter, badeværelse, soveværelse, køkken, medicinsk nødområde og et toilet

Men det særlige ved denne lejr er udviklingen og brugen af et kraftfelt med en diameter på 500 meter, som skal forhindre meteoritter i at beskadige udstyr, der befinder sig på overfladen. Det er en opfindelse, som Boeing tog patent på i 2015, og vi tror på, at vi kan opnå store resultater ved at gå sammen med ESA. Det ville være et stort skridt i astronautikkens historie.

 

Originaltekst:

Nuestro proyecto pretende diseñar una base en la Luna, que sea autosuficiente y pueda implantarse en los próximos 5 años, como primera fase de experimentación.

En los primeros vuelos, llevaremos comida para varias semanas para mantener a los dos astronautas que se quedarán y al equipo de avanzadilla, que ayudará a construir el campamento. Además de pequeñas plantas con frutos comestibles, que se cultivan en un medio aéreo (aeroponía) y otras plantas en un medio acuático (hidroponía).

Lejren bygges dels på overfladen og dels under jorden. På overfladen bygger vi invernaderne, roverområdet, landingsområdet, solpaneler, en hermetisk sal med ilt, som tillader ind- og udstigning af køretøjer og udstyr, og derefter kan vi via en elevator komme ind i boligerne. situadas en el sótano, dentro de las cuales tenemos un laboratorio, gimnasio, cuarto de baño, dormitorio, cocina, zona de urgencias médicas, y un aseo

Men det særlige ved denne lejr er udviklingen og brugen af et 500 meter lang forreste lejr, que servirá para evitar que los meteoritos dañen los equipos situados en la superficie. Existe un invento patentado por la compañía Boeing en 2015, y creemos que uniendo fuerzas con la ESA se podrían conseguir grandes resultados. Sería un gran paso en la historia de la astronáutica.

 

1.2 - Hvorfor vil din astronaut rejse til månen og bygge en månelejr?

Oversættelse:

Vi valgte at slå lejr inde i Slater-krateret, på Månens sydpol. Det er det mest beboelige sted på grund af det konstante sollys og temperaturerne (fra -50 °C til 0 °C), og lyset vil drage fordel af brugen af solpaneler: elektricitet i lange perioder.

I det område ligger Shackleton-krateret, som har frossent vand indeni, hvilket gør det muligt for astronauterne at undersøge det og bruge det til eget forbrug.

Vores drivhus, månerover, lander, laboratorium og luftsluse vil være på overfladen, mens månebasen er under overfladen for at beskytte astronauterne mod stråling og meteoritter samt nætter. kulde. Slusen har en elevator, der forbinder månebasen med overfladen.

Vores månebase er primært rettet mod at sikre menneskehedens overlevelse og udvikling, så vi planlægger at lande i Canbeus nedslagskrater (29,42°E, 83,88°S) på månens sydpol og etablere månebasen, fordi dette område har nok vandisressourcer til at opfylde astronauternes overlevelsesbehov, temperaturforskellen her er den mindste, og der er en zone med permanent belysning, en del af nedslagskrateret er relativt fladt og kan give landingspunkter. Det er et egnet område til at etablere en langsigtet beboelsesbase.

Vi besluttede at placere vores base på månens sydpol ved siden af et lille bjerg nær Shackleton-krateret af mange grunde:

For at udnytte sollyset er der ca. 90% pr. lunation. Vi vil faktisk være i stand til at konvertere nok solenergi til elektricitet til at forsyne hele basen og roverne. Ved at placere vores drivhus på bjerget vil vi kunne genvinde energien endnu længere.

Temperaturudsvingene er korrekte, og overfladen giver os mulighed for at finde nogle PSR'er (Permanently Shadowed Regions) i nærheden.

I 2009, da LCROSS-sonden styrtede ned i RPS i Cabeus-krateret, ikke langt fra vores base, blev der fundet et interessant antal vandmolekyler i det udkastede støv. Månens regolit indeholder også en stor mængde ilt. Derfor er Sydpolen for os det bedste sted at udnytte vigtige ressourcer, både i kraterne og på overfladen.

Månelejren vil blive opstillet, hvor hovedfærgen lander, i et krater, helst med et vandreservoir i nærheden. Vi valgte denne placering, fordi kraterets flade område vil gøre det hurtigere og nemmere at montere COLOSSUS, og der er ikke meget plads til fejl. Vandtanken vil være en stor fordel, fordi den kan bruges til at skabe ilt, og det er en fundamental ressource.

 

Originaltekst:

Elegimos hacer el campamento en el interior del cráter Slater, en el polo sur de la Luna. Es el lugar más habitable por su luz solar constante y sus temperaturas (de -50 °C a 0 °C), la luz se beneficiará del uso de paneles solares: electricidad durante largos periodos de tiempo.

En esa zona se encuentra el cráter Shackleton, que tiene agua congelada en su interior, lo que permite a los astronautas investigarla y utilizarla para su propio consumo.

Nuestro invernadero, el vehículo lunar, el módulo de aterrizaje, el laboratorio y la esclusa de aire estarán en la superficie, mientras que la base lunar está bajo la superficie para proteger a los astronautas de la radiación y los meteoritos, así como de las noches frías. La esclusa dispone de un ascensor que conecta la base lunar con la superficie.

Nuestra base lunar tiene como objetivo principal garantizar la supervivencia y el desarrollo de la humanidad, por lo que planeamos aterrizar en el cráter de impacto Canbeus (29,42 ° E, 83,88 ° S) en el polo sur de la luna y establecer la base lunar, porque esta zona tiene suficientes recursos de hielo de agua para satisfacer las necesidades de supervivencia de los astronautas, la diferencia de temperatura aquí es la más pequeña, y hay una zona de iluminación permanente, Parte del cráter de impacto es relativamente plana y puede proporcionar puntos de aterrizaje. Es una zona adecuada para establecer una base residencial a largo plazo.

Decidimos situar nuestra base en el Polo Sur lunar junto a una pequeña montaña cercana al cráter Shackleton por muchas razones:

Para aprovechar la luz solar presente unos 90% por lunación. En efecto, podremos convertir en electricidad la energía solar suficiente para abastecer a toda la base y a los rovers. Colocando nuestro invernadero en la montaña, recuperaremos la energía aún más tiempo.

Las fluctuaciones de temperatura son correctas, y la superficie nos permite encontrar algunas Regiones Permanentemente Sombreadas ( PSRs ) cercanas.

I 2009, da sonden LCROSS fløj ind i RPS'en på Cabeus, ikke langt fra vores base, opdagede man en interessant mængde vandmolekyler i den udkastede væske. El regolito lunar también contiene una gran cantidad de oxígeno. Así pues, el Polo Sur es para nosotros la mejor ubicación para explotar los recursos vitales, tanto en los cráteres como en la superficie.

El campamento lunar se montará donde aterrizará la lanzadera principal, en un cráter, preferiblemente con un depósito de agua en las proximidades. Elegimos este lugar porque la zona plana del cráter hará que el montaje del COLOSSUS sea más rápido y fácil, con poco margen de error. El depósito de agua sería una gran ventaja porque podría utilizarse para crear oxígeno, y es un recurso fundamental.

 

2.1.a - Hvor vil du bygge din Moon Camp?

Shackleton-krateret

2.2.b - Hvorfor valgte du dette sted?

Oversættelse:

Vi valgte at slå lejr inde i Slater-krateret, på Månens sydpol. Det er det mest beboelige sted på grund af det konstante sollys og temperaturerne (fra -50 °C til 0 °C), og lyset vil drage fordel af brugen af solpaneler: elektricitet i lange perioder.

I det område ligger Shackleton-krateret, som har frossent vand indeni, hvilket gør det muligt for astronauterne at undersøge det og bruge det til eget forbrug.

Vores drivhus, månerover, lander, laboratorium og luftsluse vil være på overfladen, mens månebasen er under overfladen for at beskytte astronauterne mod stråling og meteoritter samt nætter. kulde. Slusen har en elevator, der forbinder månebasen med overfladen.

Vores månebase er primært rettet mod at sikre menneskehedens overlevelse og udvikling, så vi planlægger at lande i Canbeus nedslagskrater (29,42°E, 83,88°S) på månens sydpol og etablere månebasen, fordi dette område har nok vandisressourcer til at opfylde astronauternes overlevelsesbehov, temperaturforskellen her er den mindste, og der er en zone med permanent belysning, en del af nedslagskrateret er relativt fladt og kan give landingspunkter. Det er et egnet område til at etablere en langsigtet beboelsesbase.

I første fase lander lastkapslerne på det udpegede landingssted, hvorefter en transportfærge med pionerer lander i nærheden af lastkapslerne og begynder at bygge kolossen. Transportkapslerne lander med præfabrikerede rum og ydre skaldele. De tre ingeniører samler maskinen, mens forskerholdet afsøger området for landemærker og potentielle interesser. Efter den indledende samling bliver transportfærgen genbrugt til en handelsfærge, der udveksler råstoffer og forskningsprøver med reservedele, vand og mad.

 

Originaltekst:

Elegimos hacer el campamento en el interior del cráter Slater, en el polo sur de la Luna. Es el lugar más habitable por su luz solar constante y sus temperaturas (de -50 °C a 0 °C), la luz se beneficiará del uso de paneles solares: electricidad durante largos periodos de tiempo.

En esa zona se encuentra el cráter Shackleton, que tiene agua congelada en su interior, lo que permite a los astronautas investigarla y utilizarla para su propio consumo.

Nuestro invernadero, el vehículo lunar, el módulo de aterrizaje, el laboratorio y la esclusa de aire estarán en la superficie, mientras que la base lunar está bajo la superficie para proteger a los astronautas de la radiación y los meteoritos, así como de las noches frías. La esclusa dispone de un ascensor que conecta la base lunar con la superficie.

Nuestra base lunar tiene como objetivo principal garantizar la supervivencia y el desarrollo de la humanidad, por lo que planeamos aterrizar en el cráter de impacto Canbeus (29,42 ° E, 83,88 ° S) en el polo sur de la luna y establecer la base lunar, porque esta zona tiene suficientes recursos de hielo de agua para satisfacer las necesidades de supervivencia de los astronautas, la diferencia de temperatura aquí es la más pequeña, y hay una zona de iluminación permanente, Parte del cráter de impacto es relativamente plana y puede proporcionar puntos de aterrizaje. Es una zona adecuada para establecer una base residencial a largo plazo.

En la primera fase, las cápsulas de carga aterrizarán en el punto de aterrizaje designado, luego una lanzadera de transporte con pioneros aterrizará cerca de las cápsulas de carga y comenzará a construir el Coloso. De tre ingeniører bygger en transportlance med pionerer omkring transportkælderen og begynder at bygge Coloso. Los 3 ingenieros ensamblarán la máquina mientras el equipo de investigadores explorará la zona en busca de puntos de referencia y de interés potencial. Tras el montaje inicial, la lanzadera de transporte se reciclará en una lanzadera comercial que intercambiará recursos en bruto y muestras de investigación por piezas de repuesto, agua y alimentos.

 

 

2.2 Hvordan har du tænkt dig at bygge din månelejr? Beskriv, hvordan du kan bruge Månens naturlige ressourcer, og hvilke materialer du skal have med fra Jorden.

Oversættelse:

Blandt de teknikker, vi vil bruge til at bygge lejren, er den første at tage cylindriske elementer, der kan pustes op på Månen og tjene som hovedstruktur, så vil små robotter imprægnere en løsning kombineret med månens regolit, og på denne måde vil vi fremstille en rustning, der vil tjene til at beskytte os mod sol- og gammastråling. Når det første hus, der skal tjene som tilflugtssted for astronauterne, og laboratoriet er installeret på overfladen, vil vi tage en gigantisk 3D-printer til at bygge de andre komponenter, og nogle af os vil bygge det inde i et krater og bruge månens regolit som materiale.

Vores månebase er primært rettet mod at sikre menneskehedens overlevelse og udvikling, så vi planlægger at lande i Canbeus nedslagskrater (29,42°E, 83,88°S) på månens sydpol og etablere månebasen, fordi dette område har nok vandisressourcer til at opfylde astronauternes overlevelsesbehov, temperaturforskellen her er den mindste, og der er en zone med permanent belysning, en del af nedslagskrateret er relativt fladt og kan give landingspunkter. Det er et egnet område til at etablere en langsigtet beboelsesbase.

Første fase "αlpha" :

En første rover vil blive sendt ud for at udgrave et lille bjerg for at forberede installationen af beboelsesområdet inde i det. Derudover vil den udgravede regolit blive udvundet, genvundet og brugt til at dække resten af basen.

På dette tidspunkt vil der blive leveret 4 moduler af luftunderstøttede foldestrukturer. Astronauter ombord på LOP-G vil ankomme til basen i løbet af en række missioner for at forbinde strukturerne med tunnelforbindelser og installere alle vitale systemer (tidligere overført fra Gateway, efterhånden som missionerne skrider frem, ved hjælp af den europæiske Large Logistics Lander ( EL3 )). De samme astronauter vil også have en ubestridelig betydning fra stationen ved at følge og kontrollere en stor del af roverens faciliteter.

En 3D-printet rover vil også blive sendt om bord på den fremtidige Heracles-lander. Denne rover vil omdanne den regolit, der udvindes fra bjerget, kombineret med urin, til et fast 3D-printbart materiale for at kunne printe et beskyttende lag på basisstrukturerne.

Vi tager udgangspunkt i, at der endnu ikke er designet en robotarm, der er kraftig nok til at installere vores drivhus, men at det er helt sikkert, at det vil kunne lade sig gøre i de kommende år.

Anden fase "βêta" :

Vores isekstraherende rover "Neptune" vil lande og begynde sin ekstraheringsproces for at forberede astronauternes ankomst.

Når lejren er fuldt operationel, vil astronauterne lande på basen og påbegynde missionen, efter at de er lettet med Ariane 6 ombord på Orion-modulet og har docket med LOP-G.

 

Originaltekst:

Dentro de las técnicas que utilizaremos para construir el campamento, la primera es llevar elementos cilíndricos que se puedan inflar en la Luna, y sirvan como estructura principal, luego pequeños robots impregnarán una solución combinada con el regolito lunar, y de esta manera, fabricaremos una coraza que servirá para protegernos de la radiación solar y gamma. Una vez la primera casa, que servirá de refugio a los astronautas, y el laboratorio, instalados en la superficie, llevaríamos una impresora 3D gigante, para la construcción de los demás componentes, algunos de nosotros la construiríamos dentro de un cráter, utilizando como materia prima el regolito lunar.

Nuestra base lunar tiene como objetivo principal garantizar la supervivencia y el desarrollo de la humanidad, por lo que planeamos aterrizar en el cráter de impacto Canbeus (29,42 ° E, 83,88 ° S) en el polo sur de la luna y establecer la base lunar, porque esta zona tiene suficientes recursos de hielo de agua para satisfacer las necesidades de supervivencia de los astronautas, la diferencia de temperatura aquí es la más pequeña, y hay una zona de iluminación permanente, Parte del cráter de impacto es relativamente plana y puede proporcionar puntos de aterrizaje. Es una zona adecuada para establecer una base residencial a largo plazo.

  • Første fase "αlpha" :

Un primer rover será enviado a excavar en una pequeña montaña para preparar la instalación del espacio vital en su interior. Derudover vil den udgravede regolito blive udvundet, genvundet og brugt til at dække resten af basen.

En este punto, se entregarán 4 módulos de estructuras plegables con soporte aéreo. Los astronautas a bordo del LOP-G llegarán al lugar de la base durante una serie de misiones para conectar las estructuras entre sí conectores de túnel, e instalar todos los sistemas vitales ( previamente transferidos desde el Gateway a medida que avanzan las misiones mediante el uso del European Large Logistics Lander ( EL3 )). Estos mismos astronautas tendrán también una importancia innegable desde la Estación al seguir y controlar gran parte de las instalaciones del rover.

I forbindelse med den kommende módulo de aterrizaje Heracles vil der også komme en rover de impresión en 3D. Este rover convertirá el regolito extraído de la montaña, combinado con la orina, en un material sólido imprimible en 3D, con el fin de imprimir una capa protectora en las estructuras de la base.

Partimos de la base de que, por ahora, no se ha diseñado ningún rover de brazo robótico suficientemente potente para instalar nuestro invernadero, pero su viabilidad está totalmente asegurada en los próximos años.

  • Anden fase "βêta" :

Nuestro rover extractor de hielo "Neptuno" aterrizará y comenzará su proceso de extracción para preparar la llegada de los astronautas.

Una vez que el campamento esté plenamente operativo, tras despegar con el Ariane 6 a bordo del módulo Orion y acoplarse al LOP-G, los astronautas aterrizarán en la base y comenzarán la misión.

 

3.1 - Hvordan beskytter og giver din Moon Camp dine astronauter ly mod Månens barske miljø?

Oversættelse:

For at beskytte vores indbyggere besluttede vi at indføre en risikabel, men interessant idé: et kraftfelt.

Plasmafeltet fra den elektromagnetiske lysbue produceres for at dæmpe chokbølger forårsaget af eksplosioner fra nærliggende meteoritkollisioner. Disse fænomener registreres af strategisk placerede sensorer og aktiverer opvarmningsmekanismen i visse dele af skjoldet, hvilket gør det muligt at beskytte aktivet.

Vores teknologi har endnu ikke formået at afvise direkte stød, men vi ved, at der snart vil blive forsket i en mulig udvikling af elementet. Den idé, vi præsenterer i dag, er ikke ny: I 2015 tog Boeing Enterprise patent på et kraftfelt som dette, og vi tror, at vi kan skabe det på Månen.

Du kan finde flere detaljer ved at søge efter patent 8981261 på US Patent and Trademark Office's hjemmeside.

Vores månebase er primært rettet mod at sikre menneskehedens overlevelse og udvikling, så vi planlægger at lande i Canbeus nedslagskrater (29,42°E, 83,88°S) på månens sydpol og etablere månebasen, fordi dette område har nok vandisressourcer til at opfylde astronauternes overlevelsesbehov, temperaturforskellen her er den mindste, og der er en zone med permanent belysning, en del af nedslagskrateret er relativt fladt og kan give landingspunkter. Det er et egnet område til at etablere en langsigtet beboelsesbase.

 

Originaltekst:

Para proteger a nuestros habitantes, decidimos poner una idea arriesgada pero interesante: un campo de fuerza.

Den elektromagnetiske plasmabue produceres for at dæmpe de eksplosioner, der forårsages af meteoritkollisioner i nærheden. Disse fænomener detekteres af sensorer, der er placeret strategisk, og de aktiverer kalibreringsmekanismen på bestemte dele af flyet, hvilket gør det muligt at beskytte aktivet.

Nuestra tecnología aún no ha logrado repeler impactos directos, pero sabemos que pronto se adelantarán las investigaciones para una posible evolución del elemento. Idéen, som vi præsenterer i dag, er ikke ny: I 2015 tog Boeing Enterprise patent på en sådan kraftlejr, og vi tror, at vi kan skabe den på Luna.

Puede encontrar más detalles buscando la patente 8981261 en la página web de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos.

Nuestra base lunar tiene como objetivo principal garantizar la supervivencia y el desarrollo de la humanidad, por lo que planeamos aterrizar en el cráter de impacto Canbeus (29,42 ° E, 83,88 ° S) en el polo sur de la luna y establecer la base lunar, porque esta zona tiene suficientes recursos de hielo de agua para satisfacer las necesidades de supervivencia de los astronautas, la diferencia de temperatura aquí es la más pequeña, y hay una zona de iluminación permanente, Parte del cráter de impacto es relativamente plana y puede proporcionar puntos de aterrizaje. Es una zona adecuada para establecer una base residencial a largo plazo.

3.2 - På månen er ressourcerne meget knappe, men under lange månemissioner kan astronauterne ikke forlade sig på genforsyningsmissioner fra jorden. Forklar, hvordan din Moon Camp vil give astronauterne bæredygtig adgang til basale behov som vand, mad, luft og strøm.

Oversættelse:

Vand
I vores Lunar Camp vil vi have en stor reserve af vand i tanke fordelt over hele anlægget, hvilket opnås på to forskellige måder:
På hver tur til Månen vil der blive transporteret tilstrækkelige mængder til at overleve i flere uger, mens de respektive undersøgelser udføres.
Der udføres undersøgelser inde i Shackleton-krateret for at udvinde is, behandle den og bruge den, så man kan få vand i store mængder. Til dette bruges T-1 Rovers, som inspicerer området, borer og opbevarer, samt er i stand til at transportere 2 astronauter indeni. De arbejder med solpaneler og tidligere genopladede litiumbatterier.
Reservoirerne er let tilgængelige og afgiver hurtigt og sikkert vand, som kan bruges til at vande planter eller hydrere de mennesker, der bor i dem.

Fødevarer
I den første fase vil maden komme fra Jorden og blive opbevaret på månebasen. I den anden fase vil drivhuset forsyne astronauterne med en bred vifte af sunde afgrøder som tomater, radiser, rug, quinoa, raket, purløg, ærter og porrer. Ifølge forskningen vil de mest velegnede materialer til denne afgrøde være månejord og astronauternes affald som gødning. Det skal tages i betragtning, at planter, der dyrkes i et luftmiljø (aeroponics) og andre i et vandmiljø (hydroponics), vil blive transporteret. Derudover vil den gode placering gøre det muligt for drivhuset at modtage konstant sollys.

Strøm
For at få elektricitet vil vi bruge solpaneler, der oplader litiumbatterier, som vil hjælpe os med at bruge det i forskellige miljøer, til at drive udstyr til udvinding af ilt, drivhuse, belysning og computere.
Roverne vil også have solpaneler, som vil blive brugt til at drive deres systemer og elektriske motor.

Luft
En af de mest oplagte måder at få "åndbar" luft, hovedsageligt ilt, fra Månen er gennem elektrolyse af vand, men denne metode er også meget upraktisk, da det vand, der findes på Månen, højst sandsynligt vil blive brugt til forbrug og ikke til den førnævnte procedure, ud over dette ville ilten også blive brugt til raketbrændstof, hvilket ville øge efterspørgslen og gøre denne procedure mere urimelig. Det er blevet afsløret, at de mange mikrometeoritter, der rammer Jorden, danner et fint støv, der indeholder mellem 40 og 45 procent ilt, som er kemisk bundet med andre forbindelser, så gennem "smeltet saltelektrolyse", som består i at opvarme materialet til over 950 °C og sende en strøm igennem det, kan ilten fjernes.

 

Originaltekst:

Agua
En nuestro Campamento Lunar dispondremos de una gran reserva de agua en depósitos distribuidos por todo el establecimiento, lo que se consigue de dos formas diferentes:
En cada viaje a la Luna se transportarían cantidades suficientes para sobrevivir varias semanas, mientras se llevan a cabo las respectivas investigaciones.
Se realizan exploraciones en el interior del cráter Shackleton, para extraer hielo, procesarlo y utilizarlo, obteniendo así agua en grandes cantidades. Til det formål bruger de Rovers T-1, som inspicerer området, perforerer og opbevarer det, og som desuden kan transportere to astronauter i deres indre. Funcionan a base de paneles solares y baterías de litio previamente recargadas.
Los depósitos son fácilmente accesibles y dispensan agua de forma rápida y segura, que puede utilizarse para regar plantas o hidratar a los seres humanos que residen en ellos.

Alimentos
I den første fase kommer fødevarerne fra jorden og bliver opbevaret på månebasen. I den anden fase vil invernadero forsyne astronauterne med et stort udvalg af sunde grøntsager, såsom tomater, bønner, centeno, quinoa, rúcula, cebollino, guisantes og puerros. Según las investigaciones, los materiales más adecuados para este cultivo serán el suelo lunar y los desechos de los astronautas como abono. Man skal være opmærksom på, at man transporterer dyrkede planter i et luftmedium (aeroponía) og andre i et vandmedium (hidroponía). Desuden tillader den gode placering, at invernadero får konstant sollys.

Potencia
Para obtener electricidad, utilizaremos paneles solares que cargan baterías de litio, éstas nos ayudarán a utilizarla en diferentes entornos, para alimentar los equipos de obtención de oxígeno, los invernaderos, la iluminación y los ordenadores.
Los rovers también tendrán paneles solares, que se utilizarán para alimentar sus sistemas y su motor eléctrico.

Aire
Una de las formas más obvias de obtener aire "respirable", principalmente oxígeno, de la Luna es a través de la electrólisis del agua, pero este método también es muy inconveniente ya que el agua que se encuentra en la Luna muy probablemente será utilizada para el consumo, y no para el procedimiento antes mencionado, además de esto el oxígeno también sería utilizado para combustible de cohetes lo que aumentaría la demanda y haría más irrazonable este procedimiento. Se ha dado a conocer que los múltiples micrometeoritos que impactan en la Tierra forman un polvo fino que contiene entre 40 y 45 por ciento de oxígeno el cual se encuentra ligado químicamente con otros compuestos, por lo que a través de la "electrólisis de sales fundidas", que consiste en Calentar el material por encima de 950 °C y pasar una corriente a través de él, se puede eliminar el oxígeno.

4.1 - Hvad ville du inkludere i dit astronauttræningsprogram for at hjælpe med at forberede astronauterne til en månemission?

Oversættelse:

Når månebasen er bygget, og der kun bor to astronauter på den, skal de forberedes på alle slags opgaver, såsom at se systemerne, se dyrkningen af planter, udforske Shackleton-krateret, køre rovere, analysere lokalt materiale i laboratoriet, blandt andre opgaver.
Rutinen er som følger: kl. 6 om morgenen vågner de, og efter badet spiser de morgenmad, kl. 8 har de en daglig konference med jordbasen for at præsentere de nyheder, der er sket den foregående dag, og det arbejde, der er planlagt for samme dag. Alt sammen koordineret med en supervisor fra Jorden og med en astronaut på den internationale rumstation, som vil være der som støtte i tilfælde af behov og nødsituationer, der måtte opstå.
Blandt de daglige opgaver vil være at kontrollere drivhusene, notere planternes vækst, den indvendige temperatur, kontrollere vandingssystemet og kvaliteten af den indendørs luft.
De skal kontrollere og vedligeholde solpanelerne, hvilket er meget vigtigt, for hvis de bliver støvede, har vi ikke elektricitet, hvilket forsyner hele lejren.
De vil gennemgå rovernes drift, og desuden skal de hver 15. dag udføre forebyggende vedligeholdelse.
Der vil være dage, hvor de bliver nødt til at samle is for at forarbejde den og have vandreserver, så de ikke skal vente på, at drikkevandet fra Jorden slipper op.
De vil gennemgå procedurerne for at skaffe ilt, elektrolysen, der skal bruges til at adskille ilten fra månens regolit, og den respektive opbevaring.
De vil gennemgå det system, der leverer ilt til alle miljøer.
Det vil kræve 8 til 10 timer om dagen.
Mellem kl. 18.00 og 20.00 er det tidspunkt, hvor det daglige arbejde slutter. Det skal tages i betragtning, at selv om man er uddannet professionel, er hvile meget vigtigt for menneskers restitution, for at holde de fem sanser vågne og dermed undgå ulykker på grund af træthed.
Ideelt set ville jordbasen udskifte besætningen hver sjette måned, hvilket ville sikre, at undersøgelserne fortsatte effektivt.

 

Originaltekst:

Una vez construida la base lunar, y con sólo dos astronautas viviendo en ella, tendrán que estar preparados para todo tipo de trabajos, como ver los sistemas, ver el cultivo de plantas, explorar el cráter Shackleton, conducir rovers, analizar material local en el laboratorio, entre otras tareas.
Rutinen er den følgende: a las 6 de la mañana se despertarán, y después de bañarse, desayunarán, a las 8 tendrán una conferencia diaria con la base terrestre para que presenten las novedades ocurridas el día anterior y el trabajo previsto para ese mismo día, todo coordinado con un Supervisor desde la Tierra y con un astronauta ubicado en la Estación Espacial Internacional, que estará como apoyo en caso de necesidad y para emergencias que puedan ocurrir.
Entre las tareas diarias estará revisar los invernaderos, tomar nota del crecimiento de las plantas, la temperatura interior, comprobar el sistema de riego y la calidad del aire interior.
Revisarán y harán el mantenimiento de los paneles solares, esto es muy importante porque si se llenan de polvo, no tendríamos electricidad, que abastece a todo el campamento.
Revisarán el funcionamiento de los rovers, además, cada 15 días tendrán que realizar un mantenimiento preventivo
Habrá días en que tendrán que recoger hielo para procesarlo y disponer de reservas de agua, para no esperar a que se agote el agua potable traída de la Tierra.
Repasarán los procedimientos de obtención de oxígeno, la electrólisis que servá para separar el oxígeno del regolito lunar y su respectivo almacenamiento.
Revisarán el sistema que suministra oxígeno a todos los ambientes.
Esto requeriría de 8 a 10 horas al día.
Entre las 18:00 y las 20:00 horas, será el momento en que finalice el trabajo diario. Hay que tener en cuenta que aunque sean profesionales formados, el descanso es muy importante en la recuperación de las personas, para mantener despiertos los cinco sentidos y evitar así accidentes por fatiga.
Lo ideal sería que la base terrestre sustituyera a la tripulación cada seis meses, lo que garantizaría que las investigaciones prosiguieran con eficacia.