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.

Space Invaders by Space Invaders

La Devesa skole  Carlet-Valencia    Spania 14 år gammel   5 / 3 engelsk Mars



Ekstern lenke for Tinkercad 3D-design



Prosjektbeskrivelse

Oversikt over prosjektet

Prosjektet vårt fokuserer på utforskningen av og bærekraften på Mars. Vi ønsker å illustrere metoder for å overleve på planeten, og vi tar for oss essensielle behov som mat, vann og luft. Gjennom ulike modeller, blant annet en satellitt, en rakett, en månerover, en månelandingsfartøy og et drivhus, viser vi strategiene våre for å trives i miljøet på Mars.

Valg av sted

Vi har valgt Mars som sted for måneleiren. Inspirert av den spennende filmen "The Martian", som vi så i klassen, ble vi fengslet av tanken på å gjenskape dens tiltrekningskraft. Målet vårt er å overgå filmens skildring ved å lage en mer visuelt imponerende og intrikat gjengivelse.

Konstruksjonsmetode og materialer:

Vi har latt oss inspirere av materialene i filmen og valgt ut de mest egnede til å bygge vår måneleir. Disse materialene er i tråd med vår visjon om autentisitet og effektivitet i byggingen av et bærekraftig habitat på Mars.

Bærekraft

Vannproduksjon

Vann er avgjørende for menneskets overlevelse, og å produsere det på Mars er avgjørende for langsiktig bosetting.

Prosessen innebærer å bruke jordsmonnet på Mars, kjent som regolitt, som inneholder en betydelig mengde vann.

Ved å varme opp regolitten frigjøres vannmolekylene som damp, som deretter kan samles opp og kondenseres til flytende vann for ulike bruksområder, som drikkevann, jordbruk og industrielle formål.

Oksygenproduksjon

Oksygen er livsviktig for å puste og for å drive rakettmotorer for returreiser til jorden.

Hovedkilden til oksygen på Mars er karbondioksidet (CO2) som finnes i atmosfæren.

Elektrolyse er foreslått som en metode for å utvinne oksygen fra CO2. Denne prosessen går ut på å sende en elektrisk strøm gjennom vann, slik at det spaltes i hydrogen- og oksygenmolekyler. Hydrogenet kan brukes som drivstoff, mens oksygenet samles opp til pusteformål eller andre anvendelser.

Matproduksjon

For å dyrke mat på Mars brukes In-Situ Resource Utilization (ISRU), der man utnytter jordsmonnet på Mars og innovative dyrkingsmetoder. Marsjorden, som er rik på mineraler, men mangler organisk materiale, blir bearbeidet for å fjerne giftstoffer og øke fruktbarheten. Hydroponikk og aeroponikk, som ikke er avhengig av jord, blir foretrukket for dyrking av avlinger, noe som sparer vann og næringsstoffer. Kunstig belysning, spesielt LED-lamper, kompenserer for svakere sollys. Ved å velge egnede avlinger, som bladgrønnsaker og urter, og implementere lukkede kretsløpssystemer for resirkulering av ressurser, sikrer man en bærekraftig matproduksjon for fremtidige kolonier på Mars.

Energiproduksjon

Solenergi

Solcellepaneler er den viktigste kilden til elektrisitet på Mars på grunn av den store mengden sollys.

Støvansamling på panelene er imidlertid en utfordring, og krever vedlikehold eller innovative rengjøringsløsninger.

Hydrogen-brenselceller

Hydrogenbrenselceller er en alternativ metode for kraftproduksjon, der hydrogen og oksygen brukes til å produsere elektrisitet og vann.

Utfordringene omfatter blant annet tilgangen på hydrogen og effektiviteten til brenselcellesystemer.

 

 

 


#3D-design

Andre prosjekter