Moon Camp Project Gallery 2023-2024 

Get inspired with these amazing habitats for human space exploration designed by worldwide teams of students.

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

collège Jean Moulin  TOMBLAINE-Grand Est Lorraine    France 14 years old   4 / 2 French Moon



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Project description

Notre camp de lune de base lunaire du Moon Camp Explorer s’appelle Moon camp Research Station  qui signifie Station de recherche de Moon camp. Cette base peut accueillir de 2 à 4 astronautes, et comprends trois bâtiments. L’objectif principale sera d’étudier le biotope de la lune, à la recherche peut être d’une certaine conquête de cette terre.

La base est implantée près du cratère Shackleton pour ses ressources abondantes, notamment l’énergie solaire constante et la géologie intéressante qui facilite les communications avec la Terre via un laser. La construction de la base nécessitera l’utilisation efficace des ressources locales telles que le régolithe et la glace d’eau.

Des robots équipés de technologies d’impression 3D et d’automatisation seront déployés pour extraire ces ressources et construire la base. Le matériau de construction principal sera le régolithe, utilisé pour se protéger contre les micrométéorites et les radiations. En plus, un matériau d’isolation multicouche pour renforcer sa protection : polyéthylène.

Grâce à ce cratère nous avons accès à une abondante ressource glacière qui sera foré et fondu par un rover de forage et un autre qui aura pour mission de récupérer la glace et qui la dirigera à une station d’épuration. Une fois l’eau nettoyé, elle sera envoyée autour de tous les bâtiments qui nécessitent de l’eau.

À l’intérieur de la station spatiale, des serres seront utilisées pour cultiver des légumes à croissance rapide, tels que des radis, des laitues, des épinards, des carottes, des pommes de terre et des tomates. Nous mènerons des recherches constantes sur les besoins de ces plantes pour optimiser leur croissance. De plus, nous expérimenterons l’élevage de poules pour leur production d’œufs.

L’alimentation électrique de la base sera principalement assurée par des panneaux solaires, conçus sous forme de tournesols pour suivre la trajectoire du soleil et maximiser l’efficacité énergétique. De plus, un système de fabrication de panneaux solaires à partir de régolithe sur place réduira le poids des charges à transporter depuis la Terre. Chaque panneau solaire sera connecté à une pile à combustible à hydrogène pour fournir de l’énergie pendant les périodes de nuit lunaire.

Nous intégrerons également l’expérimentation d’un réacteur de fusion nucléaire de type « Tokamak » dans notre base pour étudier la possibilité de produire une source d’énergie propre et abondante à long terme. À l’intérieur, un mélange d’isotopes d’hydrogène (comme le deutérium) est chauffé à des températures extrêmement élevées. Sous ces conditions, le gaz d’hydrogène se transforme en plasma, un état de la matière où les atomes sont complètement ionisés.

En ce qui concerne l’oxygène pour la respiration. Elle sera fournie par l’électrolyse qui fonctionne grâce à un processus chimique qui utilise l’électricité pour provoquer une réaction de décomposition, comprend deux électrodes (électrode positive et négative), qui sont immergées dans l’électrolyte.

Pour assurer la sécurité contre les radiations et les météorites, nous utiliserons des imprimantes 3D et des mini-robots pour fabriquer des structures à partir de régolithe et de polyéthylène, en plus de recouvrir la base d’un matériau d’isolation multicouche.


English translation

Our Moon Camp Explorer base moon camp is called Moon camp Research Station  which means Moon camp research station. This base can accommodate 2 to 4 astronauts, and includes three buildings. The main objective will be to study the biotope of the moon, perhaps in search of a certain conquest of this earth.

The base is located near Shackleton Crater for its abundant resources, including constant solar energy and interesting geology that facilitates communications with Earth via laser. Building the base will require the efficient use of local resources such as regolith and water ice.

Robots equipped with 3D printing and automation technologies will be deployed to extract these resources and build the base. The main construction material will be regolith, used to protect against micrometeorites and radiation. Additionally, a multi-layer insulation material to enhance its protection: polyethylene.

Thanks to this crater we have access to an abundant glacial resource which will be drilled and melted by a drilling rover and another which will have the mission of recovering the ice and which will direct it to a treatment plant. Once the water is cleaned, it will be sent around any buildings that require water.

Inside the space station, greenhouses will be used to grow fast-growing vegetables, such as radishes, lettuce, spinach, carrots, potatoes and tomatoes. We will conduct constant research into the needs of these plants to optimize their growth. Additionally, we will experiment with raising chickens for their egg production.

The base’s power supply will mainly be provided by solar panels, designed in the shape of sunflowers to follow the path of the sun and maximize energy efficiency. Additionally, a system for manufacturing solar panels from regolith on site will reduce the weight of loads to be transported from Earth. Each solar panel will be connected to a hydrogen fuel cell to provide power during lunar night periods.

We will also integrate the experimentation of a “Tokamak” type nuclear fusion reactor into our base to study the possibility of producing a clean and abundant source of energy in the long term. Inside, a mixture of hydrogen isotopes (like deuterium) is heated to extremely high temperatures. Under these conditions, hydrogen gas transforms into plasma, a state of matter where the atoms are completely ionized.

Regarding oxygen for breathing. It will be provided by electrolysis which works through a chemical process that uses electricity to cause a decomposition reaction, includes two electrodes (positive and negative electrode), which are immersed in the electrolyte.

To ensure safety against radiation and meteorites, we will use 3D printers and mini-robots to make structures from regolith and polyethylene, in addition to covering the base with a multi-layer insulation material.


#3D Design

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