3.1 - Hur skyddar och ger ditt Moon Camp skydd åt dina astronauter mot månens hårda miljö?
Översättning:
De flesta av strukturerna ovanför ytan måste täckas av berggrund och tjocka strålningsskyddande väggar.
Basen kommer också att vara ansluten till jorden via telekommunikationssatelliter och all information som rör solstormen och den galaktiska strålningen kommer att leda till att rymdspårarna sätts i autonomt läge och skickas till närmaste säkra plats. Astronauternas uniformer kommer att vara tillverkade av strålningsresistenta kläder.
Ursprunglig text:
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 - På månen är resurserna mycket knappa, men under långa månfärder kan astronauterna inte förlita sig på förnödenheter från jorden. Förklara hur ditt Moon Camp kommer att ge astronauterna hållbar tillgång till grundläggande behov som vatten, mat, luft och ström.
Översättning:
Vatten
Till en början kommer vattnet i Moon Camp att komma från jorden. Men efter att gruvrobotarna anlänt kommer vi att använda resurser från Shackletonkratern på plats. De kommer att samla in vatten från månens is. Vår bas har också ett vattenhanteringssystem som är kopplat till ett avfallshanteringssystem och luftkonditionering/återvinning. Det skulle göra det möjligt för oss att cirkulera vatten och återanvända det i ännu högre grad än vad vi för närvarande gör på ISS. De tankar som skyddar basen från kosmisk strålning fungerar också som vattenbehållare.
Livsmedel
Inne på rymdstationen kan vi hitta två växthus. Ett av dem för odling av snabbväxande grönsaker: tomater, morötter, rödbetor och lök, rädisor, sallad, spenat, morötter, potatis, bland annat. Förutom dessa kommer vi också att ha olika spannmål i odling för proteindieten. I det andra växthuset kommer vi att ha de växter som ständigt studeras för att kontrollera vilka behov de har för att överleva på månen. Växthusen kommer att vara helt förseglade med undantag för en explosion av koldioxid som kommer att spruta på växterna då och då, genom ett automatiserat system. Dessutom har man ett system för att samla upp det rena syre som avges av växterna, vilket kommer att överföras till en tank för framtida användning och administration.
Energi
Vid kanten av månbasen finns 9 solcellselement (solsystem) som omvandlar all solenergi till elektricitet för stationens behov. Solpanelerna kommer att placeras så att solen inte slutar ge energi, men om det inte är möjligt att ta emot energi från solen kommer energin att fångas upp och lagras i batterier så att de är redo för senare användning. När det gäller robotbilar på månen som kallas Space trackers kommer de fortfarande att ta emot solljus tack vare de solceller de har på sig.
Luft
Den blå vattentanken kommer att transportera vatten till syregeneratorn, som genom elektrolysprocessen kommer att förse oss med tillräckligt med syre för hela stationen. Vattnet kommer att ledas till en tank där det finns två behållare, i var och en av dem finns en positiv respektive negativ elektrod och båda är anslutna till ett batteri. När energi kanaliseras separerar dessa väte och syre från vattnet. Detta skulle alltså ge oss tillräckligt med syre för långa tidsperioder.
Ursprunglig text:
Νερό
Στην αρχή, το νερό στο Moon Camp θα έρθει από τη Γη. Ωστόσο, μετά την άφιξη των ρομπότ εξόρυξης, θα χρησιμοποιήσουμε επιτόπια χρήση πόρων από τον κρατήρα Shackleton. Θα 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 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 επιβίωσή τους στη Σελήνη. Τα θερμοκήπια θα είναι πλήρως σφραγισμένα εκτός από μια έκρηξη διοξειδίου του άνθρακα που θα ψεκάζει τα φυτά από καιρό σε καιρό, μέσω ενός αυτοματοποιημένου συστήματος. Εκτός από το ότι διαθέτει σύστημα συλλογής του καθαρού οξυγόνου που εκπέμπουν τα φυτά, το οποίο θα μεταφερθεί σε δεξαμενή για μελλοντική χρήση και χορήγηση.
Ενέργεια
Στην άκρη της σεληνιακής βάσης υπάρχουν 9 φωτοβολταϊκά στοιχεία (Solsystemet) που θα 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 ναίνει ενέργεια, αλλά εάν δεν είναι δυνατή η λήψη ενέργειας από τον Ήλιο, η ενέργεια θα δεσμευτεί και θα αποθηκευτεί σε μπαταρίες, ώστε να είναι έτοιμες για μελλοντική 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 μας έδινε αρκετό οξυγόνο για μεγάλα χρονικά διαστήματα.