Látni Fogja Az Emberiség A Mély űrben? - Alternatív Nézet

Tartalomjegyzék:

Látni Fogja Az Emberiség A Mély űrben? - Alternatív Nézet
Látni Fogja Az Emberiség A Mély űrben? - Alternatív Nézet

Videó: Látni Fogja Az Emberiség A Mély űrben? - Alternatív Nézet

Videó: Látni Fogja Az Emberiség A Mély űrben? - Alternatív Nézet
Videó: FÖLDÜNK és az EMBERISÉG HALDOKLIK... 2024, Október
Anonim

Most olvastam, hogy 1972 óta a Holdra induló repülések után egyetlen ember sem emelkedett meg 1000 km felett a Föld felett. Egyet sem, bár 45 év telt el! Minden űrhajóslás, hadd emlékeztessem önöket, csak 60 éves! És az idő nagy részében az emberek időt egy foltban jelölnek a Föld körül!

Sajnálom, hogy személyesen nem sikerült megszereznem azt az érzelmi fellendülést az űrhajózás fejlesztésében és az űrkutatásban ezekben az években, és alig van időm, hogy valami hasonlót elkapjak a közeljövőben. Úgy gondolják, hogy az ISS elárasztott vagy sem. A közeljövőben a legjobban áttörő és valós projekt a „Föld körül” 100500 műholdak.

Meglepő azonban, hogy elolvassa, hogy egy ilyen helyzetben egyes fanatikus emberek miként jönnek elő valamivel, tervvel és a távoli tér álmával.

Mit vesz igénybe való repülés az alacsony földi pályáról?

Alexander Shaenko erről beszél: Ha hosszú távú perspektíváról beszélünk, nem csupán a Holdra vagy a Marsra irányuló járatokról, amelyekre a jelenlegi technológiai szint elegendő, akkor szükségünk van:

- Új, nagyobb kapacitású és könnyebb energiaforrások, az első szakaszban a fejlettebb kémiai energiaforrásoktól a későbbi nukleáris, hőmag- és megsemmisítőktől.

- Új motorok és mozgási módszerek, mind az égből a térbe való belépéskor, mind a vákuumban történő mozgáshoz. Új energiaforrásokat fognak használni a sugárhajtású motorok, az elektromágneses gyorsítók és az irányos sugárzás forrásai számára, hogy napelemes, lézer, mágneses és egyéb típusú vitorlákban lendületet hozzanak létre.

- Új típusú anyagok, amelyek működhetnek a szélsőséges körülmények között, és alkalmasak a helyi alapanyagokból előállítható termékek hatékony feldolgozására.

Promóciós videó:

- Nagyon hatékony életmentő rendszerek, mindenekelőtt zárt biológiai rendszerek, amelyeknek köszönhetően teljes körű, korlátlan emberi élet lehetséges űrviszonyok között.

- A modern tervezési és gyártási technológiák fejlesztése oly módon, hogy az újonnan létrehozott komplex projektek fejlesztését egy kis csapat hajtja végre rövid idő alatt, és a projektek gyakorlati megvalósítását erősen automatizált, esetleg önfejlesztő gyártóberendezésekkel végezzék a helyi források rovására. Ez lehetővé fogja tenni a Naprendszer fejlesztésére irányuló programok végrehajtását nem a Földön fekvő és csak a földi erőforrásokra támaszkodó nehézkes vállalkozások rovására, hanem kicsi, erősen motivált csapatok költségén, amelyek gyorsan reagálnak a változásokra, és a rendelkezésre álló helyi alapanyagokat felhasználják munkájukhoz.

Image
Image

E lista nagy része elsöprőnek tűnik a szabadidejében 10 főből álló csapat számára. A lista nagy része, de nem minden:)

Úgy gondoltam, hogy a biológiai életfenntartó rendszerek (BSZHO) az az irány, amelyet a túllapok és több milliárd dolláros beruházások nélkül lehet megkezdeni. Növényekre, üvegházakra van szükségük, valami egyszerűbbre, mint a gyorsítógépek az antianyag tanulmányozására:)

És így a srácok elkezdték az első fotobioreaktor készítését a „Mayak” munkájának szünetében, amikor elvégezték az összes tesztet, és meg kellett várniuk az indítást. A szünet 2016 decemberétől 2017. április végéig tartott. Ebben az időben képesek voltak ezt létrehozni.

Az első prototípus fotobioreaktor külső képe
Az első prototípus fotobioreaktor külső képe

Az első prototípus fotobioreaktor külső képe.

Az első prototípus fotobioreaktor eszköz diagramja
Az első prototípus fotobioreaktor eszköz diagramja

Az első prototípus fotobioreaktor eszköz diagramja.

Az első prototípus fő jellemzői

A klórelével táptalaj térfogata 2,5 liter.

Hálózati fogyasztás - 65 W.

Sugárzási források - 440–460 nm, kék és 650–660 nm, piros sugárzási hullámhosszú LED-ek.

Vezérlés - Arduino Mega.

Tápközeg - Tamiya

Itt olvashat és láthat részletesebben.

De a csapat nem áll meg ezen.

Második prototípus

Mit terveznek bevezetni a második prototípusba?

„Válasszuk ki a chlorella számára megfelelőbb diódakibocsátási spektrumot annak érdekében, hogy megnövelve termesztésének termelékenységét egy felhasznált wattból. Ehhez tervezzük egy reaktorindítás sorozatának végrehajtását keskeny sávú sugárzási forrásokkal, és kiválasztjuk azokat, amelyek a chlorella leggyorsabb növekedését biztosítják.

Növelje a sugárzás intenzitását, hogy a mikroalgák sejtjei több energiát kapjanak és gyorsabban növekedjenek. Még a lézereket is forrásnak tekintjük.

Ellenőrizze a tápközeg összes paraméterét - hőmérsékletet, savasságot, gázösszetételt a reaktor bejáratánál és a kijáratnál.

Készítsen rendszert a reaktor üregek automatikus tisztítására. Nagyon sokáig vesz igénybe a szétszedése, hogy megmossa:))"

További részletek arról, mit tervezünk, a második prototípus műszaki specifikációjában találhatók.

Ezen lépések végrehajtásával reméljük, hogy közelebb kerülünk az IBMP eredményekhez. Nagyon sok érdekes munka van előttünk, amelyek a szó legszorosabb értelmében képesek lesznek az alacsony földi pálya határain túlmutató járatokat közelebb hozni!

Alapítót nyittak meg a boomstarter számára egy olyan projekt számára, amely egy biológiai életfenntartó rendszer egyik kulcseleme létrehozására szolgál - egy fotobioreaktor a mikroalgák intenzív termesztésére, és létrehozása után Alekszandr Shaenko személyesen teszteli magára - lélegzik a mikroalgák által termelt oxigént.

A jövőben a létrehozott telepítés alapján tervezik egy űrhajósági rendszer felépítését és keringési repülés közben tesztelését. Az első repülési teszteket egy Cubesat osztályú kis űrhajón hajtják végre, heterotróf aerob mikroorganizmusokkal utazva.

Itt van egy privát űrhajóság …