Bionic Nautilus Mars base by MarsPioneer Domain
郑州轻工业附属中学 Ville de Zhengzhou, province du Henan - province du Henan Chine 19 ans, 18 ans 5 / 2 Anglais Mars
Description du projet
L'atmosphère ténue de Mars, principalement composée de dioxyde de carbone et dépourvue d'eau liquide, constitue un environnement inhospitalier pour les formes de vie terrestres. Malgré ces conditions difficiles, l'exploration de Mars revêt une grande importance stratégique.
Compte tenu de l'altitude plus élevée de l'hémisphère sud de Mars et de la présence d'anomalies magnétiques significatives, nous avons choisi le bassin d'Isis, dans l'hémisphère nord, comme site pour notre campement. Le bassin présente un terrain de faible altitude, légèrement ondulé, avec des variations de champ magnétique relativement stables. Il est entouré de zones riches en ressources exploitables.
Premier point d'innovation : la conception du camp intègre une structure en spirale inspirée du nautile, qui allie l'esthétique à la praticité. Utilisant des matériaux spéciaux, cette structure disperse efficacement les vents de la surface martienne et résiste aux tempêtes de poussière, garantissant stabilité et sécurité dans des conditions météorologiques extrêmes.
À l'intérieur du camp, un zonage fonctionnel méticuleux a été mis en place, comprenant des zones de recherche, des quartiers d'habitation, des espaces de loisirs et une zone d'agriculture verte.
Point d'innovation 2 : Afin de nous adapter aux fortes fluctuations de température sur Mars, nous avons adopté la technologie des murs collecteurs. Cette méthode utilise la lumière du soleil pour chauffer des murs de stockage thermique sombres et recouverts de verre ; la différence de pression atmosphérique qui en résulte aspire l'air à l'intérieur, ce qui assure le chauffage.
Point d'innovation 3 : En ce qui concerne l'approvisionnement en énergie, des compresseurs à vortex sont installés pour produire de l'oxygène. L'air passe par le filtre avant d'entrer dans le compresseur à vortex, où un vortex est stationnaire tandis que l'autre oscille de manière rythmique. Lorsque l'air entre, le volume entre les tourbillons diminue et la pression augmente. L'air comprimé entre alors dans la cathode, où le CO2 se décompose en CO et en ions oxygène. Les ions d'oxygène traversent un électrolyte solide jusqu'à l'anode, où ils s'oxydent en oxygène gazeux pour être collectés.
En outre, des éoliennes à axe vertical ont été construites près du bord du cratère. La vitesse du vent au bord du cratère augmente considérablement, créant des tourbillons rapides qui soulèvent les grains de sable et augmentent légèrement la densité de l'air. Cette configuration permet de maximiser la capture de l'énergie éolienne et de la convertir en électricité pour répondre aux besoins constants de l'habitat humain.
Point d'innovation n° 4 : en ce qui concerne la préparation des ressources en eau, la technologie de réaction de Bosch et la réaction de Sabatier catalysée par le ruthénium sont utilisées pour hydrogéner le dioxyde de carbone en eau et en méthane ou en eau et en carbone, de manière à réaliser le cycle en boucle fermée de la production d'oxygène et de la production d'eau. Le recyclage de l'eau est réalisé par l'extraction et le traitement judicieux des condensats de l'air, de l'urine et des eaux usées domestiques.
Point d'innovation 5 : Pour obtenir de l'eau, selon le principe du "puits Rodriguez", le rover perce la surface de Mars et s'enfonce dans la glace souterraine de la région glacée. En faisant fondre une partie de la glace, une mare d'eau se forme, qui peut ensuite être pompée. De la chaleur est continuellement injectée dans le bassin, créant progressivement un réservoir et un système durable d'approvisionnement en eau.
Grâce à ces technologies et stratégies innovantes, nous pourrons non seulement relever les défis posés par l'environnement martien, mais aussi jeter des bases solides pour l'exploration et la colonisation futures de Mars.
Vidéo du projet
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