Galleri for Moon Camp-prosjektet 2023-2024 

La deg inspirere av disse fantastiske habitatene for menneskelig utforskning av verdensrommet, designet av studentteam fra hele verden.

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

Collège Jean Moulin  TOMBLAINE-Grand Est Lorraine    Frankrike 14 år gammel   4 / 2 Fransk Måne



Ekstern lenke for Tinkercad 3D-design



Prosjektbeskrivelse

Notre camp de lune de base lunaire du Moon Camp Explorer s'appelle Moon camp Forskningsstasjon  som betyr Station de recherche de Moon camp. Denne basen kan ta imot fra 2 til 4 astronauter, og består av tre bygninger. Hovedmålet er å studere biotopen i Lune, og forskningen kan være en viss erobring av denne jorden.

Basen er plassert nær Shackleton-krateret på grunn av sine store ressurser, blant annet den konstante solenergien og den interessante geologien som gjør det mulig å kommunisere med jorden via laser. Byggingen av basen krever en effektiv utnyttelse av lokale ressurser som regolithe og vannglass.

Roboter utstyrt med 3D-impresjonsteknologi og automatisering vil bli brukt til å hente ut disse ressursene og bygge basen. Det viktigste konstruksjonsmaterialet vil være régolithe, som brukes til å beskytte mot mikrométéoritter og stråling. I tillegg brukes et isolasjonsmateriale for å forsterke beskyttelsen: polyetylen.

Takket være denne krateret har vi tilgang til en enorm isressurs som vil bli hentet og fylt av en fôrrover og en annen som har som oppgave å hente opp isen og lede den til en rensestasjon. Når vannet er renset, vil det bli sendt rundt alle bygninger som trenger vann.

Innenfor den romlige stasjonen vil serrene bli brukt til å dyrke grønnsaker med rask vekst, som for eksempel reddiker, lakser, epinards, karotter, jordfrukter og tomater. Vi forsker kontinuerlig på disse plantenes behov for å optimalisere deres vekst. I tillegg eksperimenterer vi med oppdrett av høner for produksjon av œufs.

Den elektriske forsyningen av basen vil hovedsakelig bli sikret av solcellepaneler, som er konstruert i form av turnesoler for å følge solens bane og maksimere energieffektiviteten. I tillegg reduserer et system for produksjon av solcellepaneler med utgangspunkt i en regolithe på stedet vekten av ladningene som skal transporteres fra jorden. Hver solcellepanel vil være koblet til en hydrogentank for å levere energi i løpet av månenatten.

Vi integrerer også eksperimentering av en fusjonsreaktor av typen "Tokamak" i vår base for å undersøke muligheten for å produsere en egen og rik energikilde på lang sikt. På innsiden er en blanding av isotoper av vann (som deutérium) oppvarmet til ekstremt høye temperaturer. Under disse forholdene omdannes hydrogengassen til plasma, en tilstand hvor atomene er fullstendig ionisert.

Når det gjelder oksygen til respirasjon. Det blir levert av elektrolytten, som fungerer ved hjelp av en kjemisk prosess som utnytter elektrisitet til å fremkalle en nedbrytningsreaksjon, og som består av to elektroder (positiv og negativ elektrode) som er nedsenket i elektrolytten.

For å sikre sikkerheten mot stråling og météoritter bruker vi 3D-imprimatorer og miniroboter til å lage strukturer av regolithe og polyetylen, i tillegg til å gjenvinne basen av et isolasjonsmateriale med flere lag.


Engelsk oversettelse

Vår Moon Camp Explorer-base på månen heter Moon camp Forskningsstasjon  som betyr Moon camp forskningsstasjon. Denne basen har plass til 2 til 4 astronauter, og omfatter tre bygninger. Hovedmålet vil være å studere biotopen på månen, kanskje på jakt etter en viss erobring av denne jorden.

Basen ligger i nærheten av Shackleton-krateret på grunn av de rike ressursene, inkludert konstant solenergi og en interessant geologi som gjør det lettere å kommunisere med jorden via laser. For å bygge basen må man utnytte lokale ressurser som regolitt og vannis på en effektiv måte.

Roboter utstyrt med 3D-printing og automatiseringsteknologi vil bli brukt til å utvinne disse ressursene og bygge basen. Det viktigste byggematerialet vil være regolitt, som brukes til å beskytte mot mikrometeoritter og stråling. I tillegg brukes et flerlags isolasjonsmateriale for å forbedre beskyttelsen: polyetylen.

Takket være dette krateret har vi tilgang til en rikelig isressurs som vil bli boret og smeltet av en borerrover og en annen som vil ha som oppgave å gjenvinne isen og lede den til et renseanlegg. Når vannet er renset, vil det bli sendt rundt i alle bygninger som trenger vann.

Inne i romstasjonen vil drivhusene bli brukt til å dyrke hurtigvoksende grønnsaker, som reddiker, salat, spinat, gulrøtter, poteter og tomater. Vi vil kontinuerlig forske på behovene til disse plantene for å optimalisere veksten deres. I tillegg vil vi eksperimentere med kyllingoppdrett for eggproduksjon.

Basens strømforsyning vil i hovedsak komme fra solcellepaneler, som er utformet som solsikker for å følge solens bane og maksimere energieffektiviteten. I tillegg vil et system for produksjon av solcellepaneler fra regolitt på stedet redusere vekten av lasten som skal transporteres fra jorden. Hvert solcellepanel vil være koblet til en hydrogenbrenselcelle for å gi strøm i løpet av månens nattperioder.

Vi vil også integrere eksperimenter med en kjernefusjonsreaktor av typen "Tokamak" i basen vår for å studere muligheten for å produsere en ren og rikelig energikilde på lang sikt. Inne i reaktoren varmes en blanding av hydrogenisotoper (som deuterium) opp til ekstremt høye temperaturer. Under disse forholdene omdannes hydrogengass til plasma, en materietilstand der atomene er fullstendig ionisert.

Når det gjelder oksygen for å puste. Det vil bli levert av elektrolyse som fungerer gjennom en kjemisk prosess som bruker elektrisitet til å forårsake en nedbrytningsreaksjon, inkluderer to elektroder (positiv og negativ elektrode), som er nedsenket i elektrolytten.

For å sikre oss mot stråling og meteoritter vil vi bruke 3D-printere og miniroboter til å lage strukturer av regolitt og polyetylen, i tillegg til å dekke basen med et flerlags isolasjonsmateriale.


#3D-design

Andre prosjekter