3.1 - ¿Cómo protege y da cobijo su Campamento Lunar a los astronautas frente al duro entorno de la Luna?
Traducción:
La mayoría de las estructuras situadas por encima de la superficie deben cubrirse con roca madre y gruesos muros antirradiación.
Además, la base estará conectada a través de satélites de telecomunicaciones con la Tierra y cualquier información relacionada con la tormenta solar y la radiación galáctica hará que los rastreadores espaciales se pongan en modo autónomo y se envíen al lugar seguro más cercano. Los uniformes de los astronautas estarán confeccionados con ropa resistente a la radiación.
Texto original:
Οι περισσότερες από τις κατασκευές που βρίσκονται πάνω από την επιφάνεια πρέπει να καλύπτονται με ρηγόλιθους και χοντρούς τοίχους κατά της ακτινοβολίας.
Επίσης, η βάση θα συνδεθεί μέσω τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων σε επικοινωνία με τη Γη και οποιαδήποτε πληροφορία σχετίζεται με την ηλιακή καταιγίδα και την ακτινοβολία των γαλαξιών, θα έχει ως αποτέλεσμα την τοποθέτηση των space trackers σε αυτόνομη λειτουργία και την αποστολή τους στο πλησιέστερο ασφαλές μέρος. Οι στολές των αστροναυτών θα είναι κατασκευασμένες από ρούχα ανθεκτικά στην ακτινοβολία.
3.2 - En la Luna, los recursos son muy escasos, pero durante las misiones lunares largas, los astronautas no pueden depender de misiones de reabastecimiento desde la Tierra. Explica cómo tu campamento lunar proporcionará a los astronautas un acceso sostenible a necesidades básicas como agua, comida, aire y energía.
Traducción:
Agua
Al principio, el agua del Campamento Lunar procederá de la Tierra. Sin embargo, tras la llegada de los robots mineros, utilizaremos in situ los recursos del cráter Shackleton. Recogerán agua del hielo lunar. Nuestra base también cuenta con un sistema de gestión del agua, conectado a un sistema de gestión de residuos y de aire acondicionado/reciclaje. Esto nos permitiría hacer circular el agua y reutilizarla a un ritmo aún mayor que el actual en la ISS. Los tanques que protegen la base de la radiación cósmica también sirven como contenedores de agua.
Alimentos
Dentro de la estación espacial podemos encontrar dos invernaderos. Uno de ellos para el cultivo de hortalizas de crecimiento rápido: tomates, zanahorias, remolachas y cebollas, rábanos, lechugas, espinacas, zanahorias, patatas, entre otras. Aparte de éstas también tendremos diversos cereales en cultivo para la dieta proteica. En el segundo invernadero tendremos las plantas que estarían en constante estudio para comprobar las necesidades que presentan para su supervivencia en la Luna. Los invernaderos estarán completamente sellados, salvo por una ráfaga de dióxido de carbono que rociará las plantas de vez en cuando, a través de un sistema automatizado. Además de contar con un sistema para recoger el oxígeno puro emitido por las plantas, que será transferido a un depósito para su uso y administración futuros.
Energía
En el borde de la base lunar hay 9 elementos fotovoltaicos (sistema solar) que convertirán toda la energía solar en electricidad para las necesidades de la estación. Los paneles solares estarán situados donde el Sol no deje de proporcionar energía, pero si no es posible recibir energía del Sol, la energía se captará y almacenará en baterías para que estén listas para su uso posterior. En el caso de los vehículos robóticos lunares, llamados Space trackers, seguirán recibiendo luz solar gracias a la energía fotovoltaica que llevan incorporada.
Aire
El tanque de almacenamiento de agua azul llevará el agua al generador de oxígeno, que, mediante el proceso de electrólisis, nos proporcionará oxígeno suficiente para toda la estación. El agua se dirigirá a un depósito donde hay dos recipientes, en cada uno de ellos, respectivamente, un electrodo positivo y uno negativo y ambos conectados a una batería. Al canalizar la energía, éstas separan el hidrógeno y el oxígeno del agua. De este modo, tendríamos suficiente oxígeno para largos periodos de tiempo.
Texto original:
Νερό
Στην αρχή, το νερό στο Moon Camp θα έρθει από τη Γη. Ωστόσο, μετά την άφιξη των ρομπότ εξόρυξης, θα χρησιμοποιήσουμε επιτόπια χρήση πόρων από τον κρατήρα Shackleton. Θα μαζέψουν νερό από τον σεληνιακό πάγο. Η βάση μας διαθέτει επίσης σύστημα διαχείρισης νερού, συνδεδεμένο με σύστημα διαχείρισης αποριμμάτων και κλιματισμό/ανακύκλωση. Θα μας επέτρεπε να κυκλοφορήσουμε το νερό και να το επαναχρησιμοποιήσουμε με ακόμη υψηλότερο ρυθμό από ό,τι σήμερα στον ISS. Οι δεξαμενές που προστατεύουν τη βάση από την κοσμική ακτινοβολία χρησιμεύουν επίσης ως δοχεία νερού.
Τροφή
Μέσα στον διαστημικό σταθμό μπορούμε να βρούμε δύο θερμοκήπια. Ένα από αυτά για την καλλιέργεια ταχείας ανάπτυξης λαχανικών: ντομάτες, καρότα, παντζάρια και κρεμμύδια, ραπανάκι, μαρούλι, σπανάκι, καρότο, πατάτα, μεταξύ άλλων. Εκτός από αυτά θα έχουμε και διάφορα δημητριακά σε καλλιέργεια για την πρωτεϊνική δίαιτα. Στο δεύτερο θερμοκήπιο θα έχουμε τα φυτά που θα ήταν υπό συνεχή μελέτη για να ελέγξουμε τις ανάγκες που παρουσιάζουν για την επιβίωσή τους στη Σελήνη. Τα θερμοκήπια θα είναι πλήρως σφραγισμένα εκτός από μια έκρηξη διοξειδίου του άνθρακα που θα ψεκάζει τα φυτά από καιρό σε καιρό, μέσω ενός αυτοματοποιημένου συστήματος. Εκτός από το ότι διαθέτει σύστημα συλλογής του καθαρού οξυγόνου που εκπέμπουν τα φυτά, το οποίο θα μεταφερθεί σε δεξαμενή για μελλοντική χρήση και χορήγηση.
Ενέργεια
Στην άκρη της σεληνιακής βάσης υπάρχουν 9 φωτοβολταϊκά στοιχεία (Sistema solar) που θα μετατρέπουν όλη την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική για τις ανάγκες του σταθμού. Οι ηλιακοί συλλέκτες θα βρίσκονται σε σημείο όπου ο ήλιος δεν θα σταματήσει να δίνει ενέργεια, αλλά εάν δεν είναι δυνατή η λήψη ενέργειας από τον Ήλιο, η ενέργεια θα δεσμευτεί και θα αποθηκευτεί σε μπαταρίες, ώστε να είναι έτοιμες για μελλοντική χρήση. Στην περίπτωση των σεληνιακών ρομποτικών αυτοκινήτων που ονομάζονται Rastreadores espaciales αυτά θα εξακολουθούν να λαμβάνουν ηλιακό φως λόγω των φωτοβολταϊκών που έχουν επάνω τους .
Αέρας
Η μπλε δεξαμενή αποθήκευσης νερού θα μεταφέρει νερό στη γεννήτρια οξυγόνου, η οποία, μέσω της διαδικασίας ηλεκτρόλυσης, θα μας παρέχει αρκετό οξυγόνο για ολόκληρο τον σταθμό. Το νερό θα κατευθύνεται προς μια δεξαμενή όπου υπάρχουν δύο δοχεία, σε καθένα από αυτά αντίστοιχα, ένα θετικό και αρνητικό ηλεκτρόδιο και τα δύο συνδεδεμένα με μια μπαταρία. Όταν διοχετεύεται η ενέργεια, αυτά διαχωρίζουν το υδρογόνο και το οξυγόνο από το νερό. Έτσι, αυτό θα μας έδινε αρκετό οξυγόνο για μεγάλα χρονικά διαστήματα.