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.

travel by Happy Team

DET ER IKKE NOE Å SNAKKE OM.  DET ER IKKE NOE Å SI PÅ DET.    Kina 19 år gammel, 18 år gammel   5 / 3 engelsk Måne



Prosjektbeskrivelse

Kinesernes utholdenhet og utforskning av månen har en lang historie, fra den eldgamle legenden om Chang'e som fløy til månen til dagens mange måneferder, som alle gjenspeiler ønsket om og motet til å utforske den ukjente verden. Ideen om å bygge en turistleir på månen er nyskapende, men for å nå dette målet er det mange teknologiske og overlevelsesmessige problemer som må løses.
For det første er det avgjørende å sørge for turistenes sikkerhet. Miljøet på månen er svært forskjellig fra jordkloden, og det mangler et atmosfærisk lag som beskyttelse. Kosmisk stråling og meteorittnedslag er to av de største truslene. Derfor må turistleiren ha et solid beskyttelsesskjold for å motstå meteoritter og kosmisk stråling. Dette beskyttelsesskjoldet må ikke bare være robust nok, men også i stand til å omdanne energien fra meteorittnedslag til ekstra energi for leiren.
For det andre er det avgjørende for leirens overlevelse å løse problemer med vann- og matforsyning. Det er mulig å utvinne vann fra månejorda, men denne prosessen krever betydelige mengder energi og avansert teknologi. I tillegg til å utvinne vannis kan man også vurdere å utnytte hydrogen- og oksygenelementene i månejorden til å generere vann gjennom kjemiske reaksjoner. Når det gjelder mat, er et drivhus en utmerket måte å bli selvforsynt på, men det krever at man velger ut egnede plantearter og tar tak i problemet med utilstrekkelige næringsstoffer i månejorden. Vi planlegger å bygge en restaurant med en hjemmekoselig atmosfære, der vi samler deilig mat fra hele verden, slik at turister kan nyte ulike kjøkken. Et uunngåelig spørsmål er hvordan vi skal sikre søvnkvaliteten på månen. Energinivået kan synke på grunn av den lave tyngdekraften i lengre perioder. Vi har tenkt å øke oksygenkonsentrasjonen i soverommene for å sikre turistenes søvnkvalitet. I tillegg vil det bli etablert et medisinsk rom på månen for å behandle muskelsvinn og svimmelhet hos turister som følge av den en sjettedel lavere tyngdekraften på månen sammenlignet med jorden. En utendørs omkledningsstasjon vil bli utstyrt med åtte romdrakter som turistene kan bruke til å utforske måneoverflaten i terrengkjøretøy eller fly.
Dessuten er energiforsyningen også avgjørende. Solenergi er den energikilden det er mest av på månen, og den kan samles inn effektivt gjennom solcellepaneler. Kjernefusjon er også en effektiv energikilde med høy energitetthet, men den krever teknologiske gjennombrudd og sikkerhet.
Dessuten er maskiner for gruvedrift og boring på måneoverflaten avgjørende for å samle inn månejord, skaffe vann og oksygen. Disse maskinene må ha en høy grad av autonomi og intelligens for å kunne takle det komplekse terrenget og miljøet på månen.
Til slutt må utformingen og byggingen av turistleiren følge prinsippet om bærekraft. Samtidig som man utvikler turistressursene, er det viktig å beskytte månens økologiske miljø og unngå å forårsake irreversible skader på månen.
Innovative poeng: Søppel deponeres i søppelkasser. Det første trinnet i separasjonsprosessen skiller mykt avfall fra metaller. Deretter mates søppelet inn i en enhet for separasjon av faststoff og væske. Ved hjelp av oppvarming og trykksetting skilles væsker ut i de to første avdelingene, mens faste stoffer skilles ut i de to siste avdelingene. En karbon-plastdetektor brukes til å bestemme andelen faste komponenter. Det herdede restproduktet fra trykkprosessen tilsettes en enhet for kraftproduksjon ved hjelp av forbrenning og fermentering av faststoff. Avgjørelsen om det skal brukes forbrenning eller fermentering er basert på søppeltypen eller karbon-plast-forholdet. Hvis det faste avfallet har et høyt karboninnhold, brukes gjæringskraftproduksjon, mens hvis plastinnholdet er høyt, brukes brannkraftproduksjon. De separerte væskene mates inn i et renseanlegg for avløpsvann med omvendt osmose, som benytter omvendt osmose-teknologi for å oppnå rent ferskvann. En vann-karbon-syklus er også implementert. Siden avløpsvannet ikke kan renses fullstendig, og det er en betydelig mengde karbondioksid som pustes ut av menneskene i leiren, mates det overskytende avløpsvannet og karbondioksidet inn i vann-karbon-syklusen for å produsere oksygen og energi. Ved hjelp av vann og karbondioksid, samt titandioksidkatalyse, produseres oksygen og drivstoffmetan og andre organiske stoffer under passende lys- og temperaturforhold. Dette forbedrer energiutnyttelsen betydelig, noe som gir bærekraftig støtte til utviklingen av rombasen.


Prosjektvideo



#3D-design

Andre prosjekter