3.1 - Miten kuuleirinne suojaa ja tarjoaa astronauteille suojan Kuun ankaraa ympäristöä vastaan.
Käännös:
Koko pohja rakennetaan polyeteenistä. Tämä materiaali suojaa auringon säteilyltä mutta myös putoavien meteoriittien aiheuttamilta vaurioilta. Tämän ansiosta sitä voidaan käyttää 3D-tulostimessa.
Raaka-ainetta on helppo löytää maapallolta, sillä polyeteeniä on muovipulloissa ja -pulloissa. Voimme kuvitella, että valtameret puhdistuvat ja käytetyt muovipakkaukset saadaan talteen.
Heti kun saamme vettä, voimme kaksinkertaistaa seurakuntien määrän ja täyttää tilan vedellä.
Alkuperäinen teksti:
Koko pohja on valmistettu polyeteenistä. Tämä materiaali suojaa auringon säteilyltä, mutta myös vahingoittumiselta, joka aiheutuu meteoriittien putoamisesta. Ça permettra de l'utiliser dans l'imprimante 3D.
La matière première sera facile à trouver sur Terre puisque puisque koska l'on retrouve le polyéthylène dans les flacons et bouteilles en plastique. Nous pouvons imaginer un grand nettoyage des océans et la récupération de contenants en plastique usagés.
Kun pääsee vesistöön, on mahdollista kaksinkertaistaa paroissit ja lisätä vesialuetta.
3.2 - Kuussa resurssit ovat hyvin niukat, mutta pitkien kuunmatkojen aikana astronautit eivät voi luottaa Maasta tuleviin täydennyslentoihin. Selittäkää, miten kuuleirinne tarjoaa astronauteille kestävän pääsyn perustarpeisiin, kuten veteen, ruokaan, ilmaan ja sähköön.
Käännös:
1. Vesi
Ensinnäkin astronautit käyttävät mahdollisimman paljon kierrätettyä vettä. Hän joutuu myös ottamaan talteen käytetyn veden, mutta sen virtsan.
Koska tehtävän tarkoituksena on löytää makeaa vettä eri tavoin, tehdään myös rehutiloja. Koska vesi on jään muodossa, lämmitetty rakennus voi tehdä siitä nestemäistä. Koska tiedämme, että kasvit luovuttavat vesihöyryä, puistossa ja kasvihuoneessa on keksittävä keino kerätä vesi sumun muodossa. Sijoittamalla kylmiä keräysalustoja vesihöyry muuttuisi nesteeksi ja säilyisi pidempään.
2. Ruoka
Aiomme kasvattaa kasveja kasvihuoneissa. Tehtävässä keskitytään myös löytämään äärimmäisissä olosuhteissa kestävimmät kasvit. Aluksi siellä ei ole hedelmällistä maaperää. Aterioiden jäännökset on pidettävä kompostissa, ja jälkimmäinen toimii kasvualustana. Kellarista etsitään vettä, koska se on välttämätöntä viljelyä varten. Testeissä haastetaan kasvit valolle altistumisen keston suhteen. Polyeteeniseinät pystyvät muuttumaan läpinäkymättömiksi auringonvalossa muutamaksi tunniksi vuorokaudesta.
3.Happi
Hapen löytäminen Kuusta tapahtuu useassa vaiheessa. Aluksi on käytettävä Maasta tulevissa pulloissa olevaa ilmaa. Sen jälkeen otetaan talteen mahdollisimman paljon hylkäämäämme hiilidioksidia ja kierrätetään se. Koska tämä ei riitä, toivomme todella löytävämme vettä Kuusta. Elektrolyysin avulla saamme nimittäin happea. Lopuksi, jos kasvit kasvavat hyvin, voimme hyödyntää fotosynteesiä.
Energia (koneiden käyttövoimaksi ja lämmitykseen)
Kuten olemme määritelleet, siellä on useita aurinkopaneeleita, jotka tuottavat energiaa. Koneet ja rakennukset tarvitsevat sitä aivan kuten mekin lämmetäkseen. Energian varastointiin käytetään akkuja. Jos satomme kestää, käytämme kompostin tuottamia kaasuja lämmitykseen.
Alkuperäinen teksti:
1.Eau
Ensimmäisellä kerralla astronautit käyttävät mahdollisimman paljon kierrätettyä vettä. Heidän on myös kierrätettävä käytetty vesi, mutta vain virtsan vesi.
Lisäksi, koska tehtävän tavoitteena on löytää erilaista ja erilaista makeaa vettä, on tarkoitus toteuttaa myös nelivuotisia laitoksia. Koska vesi on jäätynyttä, se voidaan tehdä nestemäiseksi jäähdytyslaitteiston avulla (bâtiment chauffant pourra la rendre liquide). Lisäksi, koska tiedetään, että kasvit poistavat happea puistossa ja metsässä, on löydettävä keino veden talteenottoon veden muodossa. En plaçant des bacs récupérateurs froids, la vapeur d'eau se transformerait en liquide et serait stockée plus longe.
2. Nourriture
Nous pensons faire pousser des plantes sous serres. La mission porte aussi sur la recherche de plantes les plus résistantes face aux conditions extrêmes. Au départ, il n'y aura pas de sol fertile. Jäljelle jääneet kasvinosat on säilytettävä kompostissa, joka toimii kasvualustana. Nous chercherons de l'eau en sous-sol, car elle sera nécessaire à la culture. Kasveja testataan valolle altistumisen keston aikana. Polyetyleenipeitteet pystyvät muuttumaan läpinäkymättömiksi auringonvalossa muutaman tunnin ajan.
3.Oxygène
Trouver de l'oxygène sur la Lune se fera en plusieurs phases. Ensimmäisessä vaiheessa on käytettävä maasta peräisin olevaa ilmaa. Sen jälkeen on otettava talteen mahdollisimman paljon hiilidioksidia, jota me kierrätämme, ja kierrätettävä se. Koska tämä ei riitä, toivomme, että löydämme vettä Luunasta. Itse asiassa, sähkölyysin avulla saamme talteen happea. Jos kasvit kasvavat hyvin, voimme hyötyä fotosynteesistä.
Energia (koneiden ravitsemiseen ja ajamiseen)
Kuten olemme jo aiemmin todenneet, on olemassa useita aurinkopaneeleita energian tuottamiseksi. En effet, les machines, les bâtiments en auront besoin tout comme nous pour nous réchauffer. Käytämme akkuja energian varastoimiseen. Jos meidän kulttuurimme menevät hukkaan, käytämme kompostin tuottamaa kaasua kuljettamiseen.