Galleri för Moon Camp-projektet 2023-2024 

Låt dig inspireras av dessa fantastiska livsmiljöer för mänsklig utforskning av rymden som designats av studentteam från hela världen.

Bionic Nautilus Mars base by MarsPioneer Domain

郑州轻工业附属中学  Zhengzhou City, Henan-provinsen-Henan-provinsen    Kina 19 år gammal, 18 år gammal   5 / 2 Engelska Mars



Beskrivning av projektet

Mars tunna atmosfär, som huvudsakligen består av koldioxid och saknar flytande vatten, utgör en ogästvänlig miljö för jordiska livsformer. Trots dessa svåra förhållanden har utforskningen av Mars stor strategisk betydelse.

Med tanke på den högre höjden på Mars södra halvklot och förekomsten av betydande magnetiska anomalier där, har vi valt Isis Basin på norra halvklotet som plats för vårt läger. Bassängen har en lågt liggande, svagt böljande terräng med relativt stabila magnetfältsvariationer. Den är omgiven av områden som är rika på olika exploaterbara resurser.

Innovationspunkt ett: Lägrets design består av en nautilusinspirerad spiralstruktur som kombinerar estetik med praktiska egenskaper. Med hjälp av specialmaterial sprider denna struktur effektivt vindar från Mars yta och står emot dammstormar, vilket garanterar stabilitet och säkerhet under extrema väderförhållanden.

Inuti lägret har en noggrann funktionell zonindelning genomförts, inklusive forskningsområden, bostäder, rekreationsutrymmen och en grön jordbrukszon.

Innovationspunkt 2: För att kunna anpassa oss till de kraftiga temperaturväxlingarna på Mars har vi infört en teknik med kollektorväggar. Denna metod använder solljus för att värma upp mörka, glastäckta termiska lagringsväggar. Den resulterande lufttryckskillnaden drar in luft och ger värme.

Innovationspunkt 3: När det gäller energiförsörjning installeras vortexkompressorer för att producera syre. Luften passerar genom filtret innan den kommer in i vortexkompressorn, där en virvel är stationär medan den andra oscillerar rytmiskt. När luften kommer in minskar volymen mellan virvlarna och trycket ökar. När en viss tröskel har uppnåtts går högtrycksluften vidare till nästa steg; Den komprimerade luften går sedan in i katoden, där CO2 bryts ned till CO och syrejoner. Syrejonerna passerar genom en fast elektrolyt till anoden, där de oxideras till gasformigt syre för uppsamling.

Dessutom byggdes vindkraftverk med vertikal axel nära kraterkanten. Vindhastigheten vid kraterkanten ökar markant, vilket skapar snabba virvlar som lyfter sandkornen och ökar luftens densitet något. Den här installationen maximerar utvinningen av vindenergi och omvandlar den till elektricitet för att tillgodose människornas behov.

Innovationspunkt 4: När det gäller beredning av vattenresurser används Bosch reaktionsteknik och Sabatier ruteniumkatalyserad reaktion för att hydrogenera koldioxid till vatten och metan eller vatten och kol, för att förverkliga det slutna kretsloppet för syreproduktion och vattenproduktion. Vattenåtervinning uppnås genom att på ett klokt sätt utvinna och behandla kondensat från luft, urin och hushållsavloppsvatten.

Innovationspunkt 5: För att få fram vatten, med hjälp av principen "Rodriguez Well", borrar rovern genom Mars yta och går djupt ner i den underjordiska isen i den isiga regionen. Genom att smälta en del av isen bildas en vattenpöl som sedan kan pumpas ut. Värme injiceras kontinuerligt i poolen, vilket gradvis skapar en reservoar och ett hållbart vattenförsörjningssystem.

Genom dessa innovativa tekniker och strategier kommer vi inte bara att kunna möta de utmaningar som Marsmiljön innebär, utan också lägga en solid grund för framtida utforskning och kolonisering av Mars.


Video om projektet



#3D-design

Andra projekt