Uvidí ľudstvo Hlboký Priestor? - Alternatívny Pohľad

Obsah:

Uvidí ľudstvo Hlboký Priestor? - Alternatívny Pohľad
Uvidí ľudstvo Hlboký Priestor? - Alternatívny Pohľad
Anonim

Čítal som teraz, že po letoch na Mesiac od roku 1972 sa nikto nezvýšil nad 1000 km nad Zem. Ani jeden, aj keď ubehlo 45 rokov! Dovoľte mi pripomenúť, že všetky astronautiky majú iba 60 rokov! A väčšinu času ľudia označujú čas v oblasti okolo Zeme!

Je škoda, že som sa v tých rokoch nedokázal zachytiť v emocionálnom rozmachu vo vývoji astronautiky a prieskumu vesmíru a v blízkej budúcnosti sotva mám čas na zachytenie niečoho podobného. ISS sa tu považuje za zaplavenú alebo nie. Najvýznamnejším a najreálnejším projektom blízkej budúcnosti sú satelity „100500“okolo Zeme.

Je však prekvapujúce čítať, ako v tejto situácii niektorí fanatickí ľudia prichádzajú s niečím, dizajnom a snom o vzdialenom priestore.

Čo je vlastne potrebné k letu z nízkej obežnej dráhy Zeme?

To je to, o čom hovorí Alexander Shaenko: Ak hovoríme o veľmi vzdialenej budúcnosti, nielen o letoch na Mesiac alebo Mars, pre ktoré stačí približne existujúca technologická úroveň, potrebujeme:

- Nové, priestrannejšie a ľahšie zdroje energie, od vyspelejších chemických v prvom stupni až po jadrové, termonukleárne a zničené zdroje v nasledujúcich.

- Nové motory a metódy pohybu pri vstupe do vesmíru z nebeských telies a pri pohybe vo vákuu. Nové zdroje energie sa použijú na pohon prúdových motorov, elektromagnetických urýchľovačov a zdrojov smerového žiarenia na vytváranie ťahu v solárnych, laserových, magnetických a iných druhoch plachiet.

- Nové druhy materiálov, ktoré môžu pracovať v drsných podmienkach vesmíru, vhodné na efektívne spracovanie na výrobky, ktoré sa dajú vyrobiť z miestnych surovín.

Propagačné video:

- Vysoko efektívne systémy na podporu života, predovšetkým uzavreté biologické systémy, vďaka ktorým bude možné plnohodnotný, neobmedzený ľudský život v kozmických podmienkach.

- Zdokonalenie moderných technológií navrhovania a výroby tak, aby vývoj novovytvorených komplexných projektov vykonával malý tím v krátkom čase a praktická realizácia projektov sa vykonáva pomocou vysoko automatizovaných, prípadne sebestačných výrobných zariadení na úkor miestnych zdrojov. Umožní to realizovať programy rozvoja solárnej sústavy nie na úkor malého počtu ťažkopádnych podnikov nachádzajúcich sa na Zemi a spoliehajúcich sa iba na pozemné zdroje, ale na úkor malých, vysoko motivovaných tímov, ktoré rýchlo reagujú na zmeny a využívajú miestne suroviny, ktoré majú k dispozícii na prácu.

Image
Image

Väčšina tohto zoznamu vyzerá ohromujúco pre tím 10 ľudí pracujúcich vo svojom voľnom čase. Väčšina zo zoznamu, ale nie všetky:)

Myslel som si, že biologické systémy na podporu života (BSZHO) sú smerom, ktorý sa môže začať rozvíjať bez superlabov a investícií v hodnote niekoľkých miliárd dolárov. Potrebujú rastliny, skleníky, niečo jednoduchšie ako urýchľovače na štúdium antihmoty:)

A tak chlapci začali vytvárať prvý fotobioreaktor počas prestávky v práci na „Mayaku“, keď prešli všetkými testami a museli čakať na spustenie. Porucha trvala od decembra 2016 do konca apríla 2017. Počas tejto doby to dokázali vytvoriť.

Vonkajší pohľad na prvý prototyp fotobioreaktora
Vonkajší pohľad na prvý prototyp fotobioreaktora

Vonkajší pohľad na prvý prototyp fotobioreaktora.

Schéma prvého prototypu fotobioreaktorového zariadenia
Schéma prvého prototypu fotobioreaktorového zariadenia

Schéma prvého prototypu fotobioreaktorového zariadenia.

Hlavné vlastnosti prvého prototypu

Objem média s chlorellou je 2,5 litra.

Spotreba energie - 65 W.

Zdroje žiarenia - LED diódy s vlnovými dĺžkami žiarenia 440 - 460 nm, modré a 650 - 660 nm, červené.

Kontrola - Arduino Mega.

Živné médium - Tamiya

Tu si môžete prečítať a vidieť podrobnejšie.

Tím sa tam však nezastaví.

Druhý prototyp

Čo plánujú implementovať v druhom prototype?

„Výber spektra emisií diód, ktoré sú vhodnejšie pre chlorellu, aby sa zvýšila produktivita jej kultivácie z jedného spotrebovaného Wattu. Na tento účel plánujeme vykonať sériu spustení reaktorov s úzkopásmovými zdrojmi žiarenia a vybrať tie, ktoré dávajú najrýchlejší rast chlorelly.

Zvýšte intenzitu žiarenia, aby bunky mikrorias dostali viac energie a rástli rýchlejšie. Za taký zdroj považujeme aj lasery.

Pri vstupe do reaktora a na výstupe kontrolujte všetky parametre živného média - teplotu, kyslosť, zloženie plynu.

Zostavte systém na automatické čistenie dutín reaktora. Demontáž trvá veľmi dlho, kým sa umyje:)) “

Ďalšie podrobnosti o tom, čo plánujeme urobiť, sú uvedené v technickej úlohe pre druhý prototyp.

Realizáciou týchto krokov dúfame, že sa priblížime k výsledkom IBMP. Pred nami je ešte veľa zaujímavých prác, ktoré v pravom slova zmysle dokážu priblížiť lety za hranice nízkej obežnej dráhy!

Založili fundraising pre boomstarter na projekt zameraný na vytvorenie kľúčového prvku systému biologickej podpory života - fotobioreaktora na intenzívnu kultiváciu mikro rias a po jeho vytvorení ho Alexander Shaenko osobne otestuje - nadýchne kyslík produkovaný mikro riasami.

V budúcnosti plánujú na základe vytvorenej inštalácie postaviť systém na podporu vesmírneho života a otestovať ho na orbitálnom lete. Prvé letové skúšky sa vykonajú na malej kozmickej lodi triedy Cubesat s heterotropnými aeróbnymi mikroorganizmami ako cestujúcimi.

Tu je súkromná astronautika …