CAMP DE BASE LUNAIRE I-S-A-S by I-S-A-S
Collège Jean Moulin TOMBLAINE-Grand Est Lorraine Frankrike 14 år gammal 4 / 2 Franska Månen
Extern länk för Tinkercad 3D-design
Beskrivning av projektet
Vårt månläger på månbasen Moon Camp Explorer heter Moon camp Forskningsstation som betyder Station de recherche de Moon camp. Denna bas kan ta emot 2 till 4 astronauter och består av tre byggnader. L'objectif principal sera d'étudier le biotope de la lune, à la recherche peut être d'une certaine conquête de cette terre.
Basen är placerad nära kratern Shackleton på grund av dess rika resurser, bland annat den konstanta solenergin och den intressanta geologin som underlättar kommunikationen med jorden via en laser. Byggandet av basen kräver ett effektivt utnyttjande av lokala resurser som regolit och vattenglace.
Robotar med 3D-impressionsteknik och automatisering kommer att användas för att utvinna dessa resurser och bygga basen. Det huvudsakliga konstruktionsmaterialet är régolit, som används för att skydda mot mikrométéoriter och strålning. Dessutom används ett isoleringsmaterial för att förstärka skyddet: polyetylen.
Tack vare denna krater har vi tillgång till en riklig glaciärresurs som kommer att forceras och fyllas av en foderrover och en annan som har till uppgift att återvinna glaciären och som leder den till en reningsstation. När vattnet har renats skickas det runt alla byggnader som behöver vatten.
På insidan av den rumsliga stationen kommer serpentinerna att användas för att odla grönsaker med snabb tillväxt, såsom radis, laitues, épinards, carottes, pommes de terre och tomates. Vi gör ständiga undersökningar av dessa växters behov för att optimera deras tillväxt. Dessutom kommer vi att experimentera med uppfödning av fjäderfä för produktion av ägg.
Den elektriska försörjningen av basen kommer huvudsakligen att säkerställas genom solpaneler, utformade i form av turnéer för att följa solens bana och maximera energieffektiviteten. Dessutom reducerar ett system för tillverkning av solcellspaneler från en regolit på plats vikten på de laddningar som ska transporteras från jorden. Varje solcellspanel ansluts till en hydrogentank för att ge energi under den månatliga dygnsrytmen.
Vi integrerar även experimentet med en fusionsreaktor av typen "Tokamak" i vår bas för att undersöka möjligheten att producera en egen och riklig energikälla på lång sikt. På insidan är en blandning av isotoper av vatten (som deutérium) upphettad till extremt höga temperaturer. Under dessa förhållanden omvandlas hydrogengasen till plasma, ett tillstånd i ämnet där atomerna är fullständigt joniserade.
När det gäller oxygène för andning. Den kommer från elektrolyten, som fungerar genom en kemisk process där elektricitet används för att framkalla en nedbrytningsreaktion, och som består av två elektroder (positiv och negativ elektrod) som är nedsänkta i elektrolyten.
För att säkerställa säkerheten mot strålning och météoriter använder vi 3D-imprimatorer och minirobotar för att tillverka strukturer av regolit och polyetylen, samt för att återvinna basen till ett isoleringsmaterial med flera delar.
Engelsk översättning
Vårt månläger Explorer bas månläger kallas Moon camp Forskningsstation vilket betyder Moon camp forskningsstation. Basen har plats för 2 till 4 astronauter och består av tre byggnader. Huvudsyftet kommer att vara att studera månens biotop, kanske i jakt på en viss erövring av denna jord.
Basen är belägen nära Shackletonkratern för dess rikliga resurser, inklusive konstant solenergi och intressant geologi som underlättar kommunikation med jorden via laser. För att bygga basen krävs en effektiv användning av lokala resurser som regolit och vattenis.
Robotar utrustade med 3D-printing och automationsteknik kommer att användas för att utvinna dessa resurser och bygga basen. Det huvudsakliga byggmaterialet kommer att vara regolit, som används för att skydda mot mikrometeoriter och strålning. Dessutom används ett flerskiktsisoleringsmaterial för att förbättra skyddet: polyeten.
Tack vare denna krater har vi tillgång till en riklig glaciärresurs som kommer att borras och smältas av en borrande rover och en annan som kommer att ha i uppdrag att återvinna isen och som kommer att leda den till ett reningsverk. När vattnet är renat kommer det att skickas runt till alla byggnader som behöver vatten.
Inne i rymdstationen kommer växthus att användas för att odla snabbväxande grönsaker, som rädisor, sallad, spenat, morötter, potatis och tomater. Vi kommer att bedriva ständig forskning om dessa växters behov för att optimera deras tillväxt. Dessutom kommer vi att experimentera med att föda upp kycklingar för deras äggproduktion.
Basens strömförsörjning kommer huvudsakligen att ske med hjälp av solpaneler, utformade som solrosor för att följa solens bana och maximera energieffektiviteten. Dessutom kommer ett system för tillverkning av solpaneler från regolit på plats att minska vikten på de laster som ska transporteras från jorden. Varje solpanel kommer att vara ansluten till en vätgasbränslecell för att ge ström under månens nattperioder.
Vi kommer också att integrera experiment med en kärnfusionsreaktor av "Tokamak"-typ i vår bas för att studera möjligheten att producera en ren och riklig energikälla på lång sikt. Inuti reaktorn värms en blandning av väteisotoper (som deuterium) upp till extremt höga temperaturer. Under dessa förhållanden omvandlas vätgas till plasma, ett materiellt tillstånd där atomerna är helt joniserade.
När det gäller syre för andning. Det kommer att tillhandahållas genom elektrolys som fungerar genom en kemisk process som använder elektricitet för att orsaka en sönderdelningsreaktion, innehåller två elektroder (positiv och negativ elektrod), som är nedsänkta i elektrolyten.
För att garantera säkerheten mot strålning och meteoriter kommer vi att använda 3D-skrivare och minirobotar för att tillverka strukturer av regolit och polyeten, och dessutom täcka basen med ett flerskiktsisoleringsmaterial.
#3D-design
Andra projekt
Estado de México - Mexiko
Αποστολή Νώε: Ζούγκλα στον Άρη