3.1 - Cum protejează tabăra lunară și cum oferă astronauților un adăpost împotriva mediului dur al Lunii.
Traducere:
Majoritatea structurilor de la suprafață trebuie să fie acoperite cu rocă de bază și cu ziduri groase antiradiație.
De asemenea, baza va fi conectată prin intermediul sateliților de telecomunicații cu Pământul, iar orice informație legată de furtuna solară și de radiațiile galactice va face ca urmăritorii spațiali să fie puși în modul autonom și trimiși în cel mai apropiat loc sigur. Uniformele astronauților vor fi confecționate din haine rezistente la radiații.
Textul original:
Οι περισσότερες από τις κατασκευές που βρίσκονται πάνω από την επιφάνεια πρέπει να καλύπτονται με ρηγόλιθους και χοντρούς τοίχους κατά της ακτινοβολίας.
Επίσης, η βάση θα συνδεθεί μέσω τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων σε επικοινωνία με τη Γη και οποιαδήποτε πληροφορία σχετίζεται με την ηλιακή καταιγίδα και την ακτινοβολία των γαλαξιών, θα έχει ως αποτέλεσμα την τοποθέτηση των space trackers σε αυτόνομη λειτουργία και την αποστολή τους στο πλησιέστερο ασφαλές μέρος. Οι στολές των αστροναυτών θα είναι κατασκευασμένες από ρούχα ανθεκτικά στην ακτινοβολία.
3.2 - Pe Lună, resursele sunt foarte puține, dar în timpul misiunilor lunare de lungă durată, astronauții nu se pot baza pe misiuni de realimentare de pe Pământ. Explicați modul în care tabăra dvs. lunară va oferi astronauților acces durabil la nevoile de bază, cum ar fi apa, hrana, aerul și energia.
Traducere:
Apă
La început, apa din Tabăra Lunii va proveni de pe Pământ. Cu toate acestea, după sosirea roboților minieri, vom folosi resursele in situ din craterul Shackleton. Aceștia vor colecta apă din gheața lunară. Baza noastră dispune, de asemenea, de un sistem de gestionare a apei, conectat la un sistem de gestionare a deșeurilor și de aer condiționat/reciclare. Aceasta ne va permite să facem să circule apa și să o reutilizăm într-o rată chiar mai mare decât cea pe care o facem în prezent pe ISS. Rezervoarele care protejează baza de radiațiile cosmice servesc, de asemenea, ca recipiente pentru apă.
Alimente
În interiorul stației spațiale se găsesc două sere. Una dintre ele pentru cultivarea legumelor cu creștere rapidă: roșii, morcovi, sfeclă și ceapă, ridiche, salată, spanac, morcov, cartof, printre altele. Pe lângă acestea vom avea în cultură și diverse cereale pentru dieta proteică. În cea de-a doua seră vom avea plantele care vor fi studiate constant pentru a verifica nevoile pe care le prezintă pentru supraviețuirea lor pe Lună. Serele vor fi complet închise, cu excepția unei rafale de dioxid de carbon care va pulveriza plantele din când în când, printr-un sistem automatizat. Pe lângă faptul că va avea un sistem de colectare a oxigenului pur emis de plante, care va fi transferat într-un rezervor pentru utilizare și administrare ulterioară.
Energie
La marginea bazei lunare se află 9 elemente fotovoltaice (sistem solar) care vor transforma toată energia solară în energie electrică pentru nevoile stației. Panourile solare vor fi amplasate acolo unde Soarele nu va înceta să furnizeze energie, dar dacă nu este posibil să primească energie de la Soare, energia va fi captată și stocată în baterii, astfel încât să fie gata pentru o utilizare ulterioară. În cazul mașinilor robotizate lunare numite Space tracker, acestea vor primi în continuare lumina Soarelui datorită panourilor fotovoltaice pe care le au pe ele.
Aer
Rezervorul de stocare a apei albastre va transporta apa către generatorul de oxigen, care, prin procesul de electroliză, ne va furniza suficient oxigen pentru întreaga stație. Apa va fi dirijată către un rezervor în care se află două recipiente, în fiecare dintre ele, câte un electrod pozitiv și, respectiv, unul negativ și ambele conectate la o baterie. Atunci când energia este canalizată, acestea separă hidrogenul și oxigenul din apă. Așadar, acest lucru ne-ar oferi suficient oxigen pentru perioade lungi de timp.
Textul original:
Νερό
Στην αρχή, το νερό στο Moon Camp θα έρθει τη από Γη. Ωστόσο, μετά την άφιξη των ρομπότ εξόρυξης, θα χρησιμοποιήσουμε επιτόπια χρήση πόρων από τον κρατήρα Shackleton. Θα μα μαζέψουν νερό από τον σεληνιακό πάγο. Η βάση μας διαθέτει επίσης σύστημα διαχείρισης νερού, συνδεδεμένο με σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων και κλιματισμό/ανακύκλωση. Θα μας επέτρεπε να κυκλοφορήσουμε το νερό και να το επαναχρησιμοποιήσουμε με ακόμη υψηλότερο ρυθμό από ό,τι σήμερα στον ISS. Οι δι δεξαμενές που προστατεύουν τη βάση από την κοσμική ακτινοβολία χρησιμεύουν επίσης ως δοχεία νερού.
Τροφή
Μέσα στον διαστημικό σταθμό μπορούμε να βρούμε δύο θερμοκήπια. Ένα από αυτά για την καλλιέργεια ταχείας ανάπτυξης λαχανικών: ντομάτες, καρότα, παντζάρια και κρεμμύδια, ραπανάκι, μαρούλι, σπανάκι, καρότο, πατάτα, μεταξύ άλλων. Εκτός από αυτά θα έχουμε και διάφορα δημητριακά σε καλλιέργεια για την πρωτεϊνική δίαιτα. Στο δεύτερο θερμοκήπιο θα έχουμε τα φυτά που θα ήταν υπό συνεχή μελέτη για να ελέγξουμε τις ανάγκες που παρουσιάζουν για την την επιβίωσή τους Σ στη Σελήνη. Τα Τα θερμοκήπια θα είναι πλήρως σφραγισμένα εκτός από μια έκρηξη διοξειδίου του άνθρακα που θα ψεκάζει τα φυτά από καιρό σε καιρό, μέσωός εν αυτοματοποιημένου συστήματος. Εκτός από το ότι διαθέτει σύστημα συλλογής του καθαρού οξυγόνου που εκπέμπουν τα φυτά, το οποίο θατα μεφερθεί σε δεξαμενή για μελλοντική χρήση και χορήγηση.
Ενέργεια
Στην άκρη της σεληνιακής βάσης υπάρχουν 9 φωτοβολταϊκά στοιχεία (Solar system) που μετατρέπουν όλη την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική για τις ανάγκες του σταθμού. Οι ηλιακοί συλλέκτες θα βρίσκονται σε σημείο όπου ο ήλιος δεν θα σταματήσει να δίνει ενέργεια, αλλά εάν δεν είναι δυνατή η λήψη ενέργει από τον Ήλιο, η εν ενέργεια θα δεσμευτεί και θα αποθηκευτεί σε μπαταρίες, ώστε να είναι έτοιμες για μελλλλοντική χρήση. Στην περίπτωση των σεληνιακών ρομποτικών αυτοκινήτων που ονομάζονται Space trackers αυτά θα εξακολουθούν να λαμβάνουν ηλιακό φως λόγω των φωτοβολταϊκών που έχουν επάνω τους .
Αέρας
Η μπλε δεξαμενή αποθήκευσης νερού θα μεταφέρει νερό στη γεννήτρια οξυγόνου, η οποία, μέσω της διαδικασίας ηλεκτρόλυσης, θα μας παρέχει αρκετό οξυγόνο για ολόκληρο τον σταθμό. Το νερό θα κατευθύνεται προς μια δεξαμενή όπου υπάρχουν δύο δοχεία, σε καθένα από αυτά αντίστοιχα, ένα θετικό και αρνητικό ηλεκτρόδιο και τα δύο συνδεδεμένα με μια μπαταρία. Όταν διοχετεύεται η ενέργεια, αυτά διαχωρίζουν το υδρογόνο και το οξυγόνο από το νερό. Έτσι, αυτό θα θα μας έδινε αρκετό οξυγόνο για μεγάλα χρονικά διαστήματα.