Holdtábor Projekt Galéria 2023-2024 

Inspirálódjon ezekkel az emberes űrkutatásra alkalmas csodálatos élőhelyekkel, amelyeket diákok világméretű csapatai terveztek.

Bionic Nautilus Mars base by MarsPioneer Domain

郑州轻工业附属中学  Zhengzhou város, Henan tartomány - Henan tartomány    Kína 19 éves, 18 éves   5 / 2 Angol Mars



A projekt leírása

A Mars vékony légköre, amely elsősorban szén-dioxidból áll, és nincs benne folyékony víz, barátságtalan környezetet biztosít a földi életformák számára. E zord körülmények ellenére a Mars feltárása mélyreható stratégiai jelentőséggel bír.

Tekintettel a Mars déli féltekéjének magasabb fekvésére és az ottani jelentős mágneses anomáliák jelenlétére, táborunk helyszínéül az északi féltekén található Isis medencét választottuk. A medence alacsonyan fekvő, lágyan hullámzó domborzattal büszkélkedhet, viszonylag stabil mágneses mezőváltozásokkal. Különböző kiaknázható erőforrásokban gazdag területek veszik körül.

Első innovációs pont: A tábor kialakítása egy nautilus ihlette spirális szerkezetet tartalmaz, amely ötvözi az esztétikai vonzerőt a praktikummal. A speciális anyagok felhasználásával ez a szerkezet hatékonyan oszlatja el a marsi felszíni szeleket és ellenáll a porviharoknak, így biztosítva a stabilitást és a biztonságot szélsőséges időjárási körülmények között.

A táboron belül aprólékos funkcionális területrendezést hajtottak végre, beleértve a kutatási területeket, a lakóhelyiségeket, a rekreációs tereket és a zöld mezőgazdasági övezetet.

2. innovációs pont: A Marson tapasztalható erős hőmérséklet-ingadozásokhoz való alkalmazkodás érdekében kollektorfal-technológiát alkalmaztunk. Ez a módszer a napfényt használja a sötét, üveggel borított hőtároló falak fűtésére; az így keletkező légnyomáskülönbség a levegőt a belső térbe vonzza, így biztosítva a fűtést.

Innovációs pont 3: Az energiaellátás tekintetében örvénykompresszorokat telepítenek az oxigén előállítására. A levegő szűrőn halad át, mielőtt belép az örvénykompresszorba, ahol az egyik örvény helyhez kötött, míg a másik ritmikusan rezeg. Amikor a levegő belép, az örvények közötti térfogat csökken, és a nyomás nő. Egy bizonyos küszöbérték elérése után a nagynyomású levegő továbbhalad a következő fokozatba; A sűrített levegő ezután a katódba kerül, ahol a CO2 CO- és oxigénionokra bomlik. Az oxigénionok egy szilárd elektroliton keresztül jutnak az anódhoz, ahol gáznemű oxigénné oxidálódnak, és összegyűjthetők.

Emellett függőleges tengelyű szélturbinákat építettek a kráter peremének közelében. A szél sebessége a kráter peremén jelentősen megnő, gyors mozgású örvényeket hozva létre, amelyek felemelik a homokszemcséket és kissé megnövelik a levegő sűrűségét. Ez az elrendezés maximalizálja a szélenergia kinyerését, és elektromos energiává alakítja azt, hogy kielégítse az emberi lakhatás folyamatos igényeit.

4. innovációs pont: A vízkészlet-előállítás tekintetében a Bosch reakciótechnológiát és a Sabatier ruthéniummal katalizált reakciót használják a szén-dioxid vízzé és metánná vagy vízzé és szénné történő hidrogénezésére, hogy megvalósítsák az oxigéntermelés és a víztermelés zárt körforgását. A víz újrahasznosítása a levegőből, vizeletből és háztartási szennyvízből származó kondenzátum ésszerű kivonásával és kezelésével valósul meg.

Innovációs pont 5: A víz megszerzése érdekében a rover a "Rodriguez-kút" elvét alkalmazva átfúrja a Mars felszínét, és a jeges régióban mélyen a földalatti jégbe hatol. A jég egy részének megolvasztásával egy víztócsa keletkezik, amelyet aztán ki lehet szivattyúzni. A medencébe folyamatosan hőt juttatnak, így fokozatosan egy víztározó és egy fenntartható vízellátó rendszer jön létre.

Ezekkel az innovatív technológiákkal és stratégiákkal nemcsak a marsi környezet által támasztott kihívásoknak tudunk majd megfelelni, hanem szilárd alapot teremtünk a jövőbeli Mars-kutatáshoz és kolonizációhoz is.


Projekt videó



#3D tervezés

Egyéb projektek