CAMP DE BASE LUNAIRE I-S-A-S by I-S-A-S
collège Jean Moulin TOMBLAINE-Grand Est Lorraine Francja 14 lat 4 / 2 Francuski Księżyc
Link zewnętrzny do projektu Tinkercad 3D
Opis projektu
Notre camp de lune de base lunaire du Moon Camp Explorer s'appelle Stacja badawcza Moon camp co oznacza stację badawczą Moon camp. Baza może pomieścić od 2 do 4 astronautów i składa się z trzech budynków. Głównym celem będzie zbadanie biotopu słonecznego, a badania mogą doprowadzić do pewnego podboju tego terenu.
Baza została umieszczona w pobliżu krateru Shackleton ze względu na jego ogromne zasoby, w szczególności stałą energię słoneczną i ciekawą geologię, która ułatwia komunikację z Ziemią za pomocą lasera. Budowa bazy wymaga efektywnego wykorzystania lokalnych zasobów, takich jak régolithe i glace d'eau.
Roboty wyposażone w technologie 3D i automatyzacji zostaną wykorzystane do wydobycia tych zasobów i zbudowania bazy. Głównym materiałem konstrukcyjnym będzie régolit, wykorzystywany do ochrony przed mikrometeorytami i promieniowaniem. Dodatkowo, materiał izolacyjny w celu zwiększenia ochrony: polietylen.
Dzięki tej klatce mamy dostęp do ogromnych zasobów lodowca, które są zbierane i wypalane przez łazik żniwny i inny, którego misją jest odzyskanie lodowca i który kieruje się do stacji opróżniania. Po oczyszczeniu wody, zostanie ona wysłana do wszystkich budynków, które jej potrzebują.
Wewnątrz stacji przestrzennej serie są wykorzystywane do uprawy roślin o szybkim wzroście, takich jak rzodkiewki, cytryny, szpinak, marchew, ziemniak i pomidor. Prowadzimy ciągłe badania nad potrzebami tych roślin, aby zoptymalizować ich wzrost. Ponadto, doświadczamy hodowli świń w celu ich produkcji.
Zasilanie bazy w energię elektryczną jest zapewniane głównie przez panele słoneczne, skonstruowane w formie turnesoli w celu śledzenia trajektorii słońca i maksymalizacji wydajności energetycznej. Ponadto, system produkcji paneli słonecznych w oparciu o régolithe na miejscu zmniejsza ciężar ładunków transportowanych z Ziemi. Każdy panel słoneczny jest podłączony do stosu paliwa wodnego w celu dostarczania energii w okresach księżycowej nocy.
W naszej bazie przeprowadzamy również eksperymenty z reaktorem fuzji jądrowej typu "Tokamak" w celu zbadania możliwości wytworzenia bezpiecznego i długotrwałego źródła energii. Wewnątrz, mieszanina izotopów wodoru (takich jak deuter) jest utrzymywana w ekstremalnie wysokich temperaturach. W takich warunkach gaz wodorowy przekształca się w plazmę, stan materii, w którym atomy są całkowicie zjonizowane.
Dotyczy to tlenu do oddychania. Jest on dostarczany przez elektrolizę, która działa dzięki procesowi chemicznemu wykorzystującemu energię elektryczną do wywołania reakcji rozkładu i składa się z dwóch elektrod (dodatniej i ujemnej), które są zanurzone w elektrolicie.
Aby zapewnić bezpieczeństwo przed promieniowaniem i meteorytami, wykorzystujemy odciski 3D i mini-roboty do wytwarzania struktur z regolitu i polietylenu, a także do odzyskiwania podstawy z wielomateriałowej izolacji.
Tłumaczenie na język angielski
Nasza baza księżycowa Moon Camp Explorer nazywa się Stacja badawcza Moon camp co oznacza stację badawczą Moon camp. Baza ta może pomieścić od 2 do 4 astronautów i składa się z trzech budynków. Głównym celem będzie badanie biotopu Księżyca, być może w poszukiwaniu pewnego podboju tej Ziemi.
Baza znajduje się w pobliżu krateru Shackleton ze względu na jego bogate zasoby, w tym stałą energię słoneczną i interesującą geologię, która ułatwia komunikację z Ziemią za pomocą lasera. Budowa bazy będzie wymagała efektywnego wykorzystania lokalnych zasobów, takich jak regolit i lód wodny.
Roboty wyposażone w technologie druku 3D i automatyzacji zostaną wykorzystane do wydobycia tych zasobów i budowy bazy. Głównym materiałem konstrukcyjnym będzie regolit, używany do ochrony przed mikrometeorytami i promieniowaniem. Dodatkowo zastosowany zostanie wielowarstwowy materiał izolacyjny zwiększający ochronę: polietylen.
Dzięki temu kraterowi mamy dostęp do obfitych zasobów lodowcowych, które będą wiercone i topione przez łazik wiertniczy i inny, który będzie miał misję odzyskiwania lodu i kierowania go do oczyszczalni. Po oczyszczeniu woda zostanie rozesłana do wszystkich budynków, które jej potrzebują.
Wewnątrz stacji kosmicznej szklarnie będą wykorzystywane do uprawy szybko rosnących warzyw, takich jak rzodkiewki, sałata, szpinak, marchew, ziemniaki i pomidory. Będziemy prowadzić ciągłe badania nad potrzebami tych roślin, aby zoptymalizować ich wzrost. Dodatkowo będziemy eksperymentować z hodowlą kurczaków do produkcji jaj.
Zasilanie bazy będzie dostarczane głównie przez panele słoneczne, zaprojektowane w kształcie słoneczników, aby podążać ścieżką słońca i zmaksymalizować wydajność energetyczną. Dodatkowo, system produkcji paneli słonecznych z regolitu na miejscu zmniejszy wagę ładunków transportowanych z Ziemi. Każdy panel słoneczny zostanie podłączony do wodorowego ogniwa paliwowego, aby zapewnić zasilanie podczas księżycowych nocy.
W naszej bazie przeprowadzimy również eksperymenty z reaktorem termojądrowym typu "Tokamak" w celu zbadania możliwości produkcji czystego i obfitego źródła energii w perspektywie długoterminowej. Wewnątrz reaktora mieszanina izotopów wodoru (takich jak deuter) jest podgrzewana do ekstremalnie wysokich temperatur. W tych warunkach gazowy wodór przekształca się w plazmę, stan materii, w którym atomy są całkowicie zjonizowane.
Jeśli chodzi o tlen do oddychania. Będzie on dostarczany przez elektrolizę, która działa poprzez proces chemiczny wykorzystujący energię elektryczną do wywołania reakcji rozkładu, zawiera dwie elektrody (dodatnią i ujemną), które są zanurzone w elektrolicie.
Aby zapewnić bezpieczeństwo przed promieniowaniem i meteorytami, wykorzystamy drukarki 3D i mini-roboty do tworzenia struktur z regolitu i polietylenu, a także pokryjemy podstawę wielowarstwowym materiałem izolacyjnym.
#Projekt 3D
Inne projekty
Swan & Lenny's Rocket MJ3LCE
Siedliska w kosmosie - projekty malarskie
stockton - Wielka Brytania