Moon Camp-projektgalleri 2023-2024 

Bliv inspireret af disse fantastiske habitater til menneskelig udforskning af rummet, designet af hold af studerende fra hele verden.

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

Collège Jean Moulin  TOMBLAINE-Grand Est Lorraine    Frankrig 14 år gammel   4 / 2 Fransk Månen



Eksternt link til Tinkercad 3D-design



Projektbeskrivelse

Vores månelejr med base i månen, Moon Camp Explorer, hedder Moon camp Forskningsstation  som betyder Station de recherche de Moon camp. Denne base kan modtage 2 til 4 astronauter og består af tre bygninger. Hovedformålet er at undersøge månens biotop, og forskningen kan være en vis erobring af denne jord.

Basen er placeret tæt på Shackleton-krateret på grund af de mange ressourcer, bl.a. den konstante solenergi og den interessante geologi, der gør det muligt at kommunikere med Jorden via en laser. Opførelsen af basen kræver en effektiv udnyttelse af lokale ressourcer som regnsten og vandglace.

Robotter med 3D- og automatiseringsteknologi vil blive brugt til at udvinde disse ressourcer og bygge basen. Det vigtigste byggemateriale er regolit, som bruges til at beskytte mod mikrométéoritter og stråling. Dertil kommer et multiisolationsmateriale til at styrke beskyttelsen: polyethylen.

Takket være denne krater har vi adgang til en stor gletsjerressource, som vil blive hentet og fyldt af en foderrover og en anden, der har til opgave at genvinde gletsjeren og lede den til en rensningsstation. Når vandet er renset, vil det blive sendt rundt til alle bygninger, der har brug for vand.

I det indre af den rumlige station vil der blive brugt serrer til at dyrke grøntsager med hurtig vækst, såsom radiser, laitues, épinards, carottes, pommes de terre og tomater. Vi foretager løbende undersøgelser af disse planters behov for at optimere deres vækst. Desuden eksperimenterer vi med opdræt af fjerkræ til produktion af æg.

Den elektriske forsyning af basen vil hovedsageligt blive sikret af solpaneler, der er udformet som solceller, så de følger solens bane og maksimerer energieffektiviteten. Desuden reducerer et system til fremstilling af solcellepaneler på stedet vægten af de ladninger, der skal transporteres fra jorden. Hver solskærm vil være forbundet med en brændstoftank med vand for at levere energi i løbet af månenatten.

Vi integrerer også afprøvningen af en fusionsreaktor af typen "Tokamak" i vores base for at undersøge muligheden for at producere en egen og rigelig energikilde på lang sigt. I det indre er en blanding af vandisotoper (som deutérium) opvarmet til ekstremt høje temperaturer. Under disse forhold omdannes vandgassen til plasma, en stoftilstand, hvor atomerne er fuldstændig ioniserede.

Når det drejer sig om ilt til respiration. Den vil blive leveret af elektrolytten, som fungerer ved hjælp af en kemisk proces, der bruger elektricitet til at fremkalde en nedbrydningsreaktion, og som består af to elektroder (positiv og negativ elektrode), der er nedsænket i elektrolytten.

For at sikre sikkerheden mod stråling og météoritter bruger vi 3D-imprimatorer og mini-robotter til at fremstille strukturer af regolit og polyethylen samt til at genskabe basen af et isolationsmateriale med flere lag.


Engelsk oversættelse

Vores Moon Camp Explorer-baserede månelejr hedder Moon camp Forskningsstation  hvilket betyder Moon camp forskningsstation. Denne base kan rumme 2 til 4 astronauter og omfatter tre bygninger. Hovedformålet vil være at studere månens biotop, måske i jagten på en sikker erobring af denne jord.

Basen er placeret nær Shackleton-krateret på grund af dets rigelige ressourcer, herunder konstant solenergi og interessant geologi, der gør det lettere at kommunikere med Jorden via laser. At bygge basen kræver effektiv brug af lokale ressourcer som regolit og vandis.

Robotter udstyret med 3D-print- og automatiseringsteknologier vil blive brugt til at udvinde disse ressourcer og bygge basen. Det vigtigste byggemateriale vil være regolit, der bruges til at beskytte mod mikrometeoritter og stråling. Derudover et isoleringsmateriale i flere lag for at forbedre beskyttelsen: polyethylen.

Takket være dette krater har vi adgang til en rigelig gletsjerressource, som vil blive boret og smeltet af en borerover og en anden, som vil have til opgave at genvinde isen og lede den til et rensningsanlæg. Når vandet er renset, vil det blive sendt rundt til alle bygninger, der har brug for vand.

Inde på rumstationen vil der blive brugt drivhuse til at dyrke hurtigtvoksende grøntsager som radiser, salat, spinat, gulerødder, kartofler og tomater. Vi vil konstant forske i disse planters behov for at optimere deres vækst. Derudover vil vi eksperimentere med at opdrætte kyllinger til ægproduktion.

Basens strømforsyning vil hovedsageligt blive leveret af solpaneler, der er designet i form af solsikker for at følge solens bane og maksimere energieffektiviteten. Derudover vil et system til fremstilling af solpaneler af regolit på stedet reducere vægten af den last, der skal transporteres fra Jorden. Hvert solpanel vil være forbundet med en brintbrændselscelle for at give strøm i månens natperioder.

Vi vil også integrere eksperimenter med en kernefusionsreaktor af typen "Tokamak" i vores base for at undersøge muligheden for at producere en ren og rigelig energikilde på lang sigt. Indeni opvarmes en blanding af brintisotoper (som deuterium) til ekstremt høje temperaturer. Under disse forhold omdannes brintgas til plasma, en tilstand af stof, hvor atomerne er fuldstændig ioniserede.

Med hensyn til ilt til vejrtrækning. Det vil blive leveret af elektrolyse, som fungerer gennem en kemisk proces, der bruger elektricitet til at forårsage en nedbrydningsreaktion, inkluderer to elektroder (positiv og negativ elektrode), som er nedsænket i elektrolytten.

For at sikre mod stråling og meteoritter vil vi bruge 3D-printere og mini-robotter til at lave strukturer af regolit og polyethylen, og desuden vil vi dække basen med et isoleringsmateriale i flere lag.


#3D-design

Andre projekter