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NIAC – Sny o budoucnosti #3 火星転移における水素と酸素の生成のための磁気流体力学ドライブ – Kosmonautix.cz

数週間後、NIAC プログラムで実施された研究を取り上げた不定期シリーズの別の部分に戻ります。 NASA はこれらのプロジェクトの開発を支援していますが、実用化が期待できるのは数十年の期間に限られます。 それでも(あるいはそのせいで)、NIAC プログラムは非常に魅力的です。 ある意味 SF のビジョンに近づく実際のプロジェクトが集まります。 今日は、サポートされている別のテクノロジーを見ていきます。 有人宇宙探査は、浮力の欠如から生命維持システムの信頼性、効率性、持続可能な方法の必要性まで、多くの障害に直面しています。 酸素と水素の生成と管理は、長期の宇宙ミッション、特に火星への人類の旅にとって非常に重要です。 ただし、現在のテクノロジーは、これらのシナリオに必要な信頼性と効率のレベルの要件を満たしていません。 そこで研究者らは、新たな選択肢として、複数の機能を最小限のサブシステムに組み合わせて水分子を分割するための効率的なアーキテクチャを提案し、それによって全体的な信頼性を向上させた。 新しいアプローチは、酸素からの水素の抽出と分離を行う磁気流体力学電解セルを使用することであり、同時に微小重力下でも動作し、可動部品がありません。 これにより、ポンプや遠心分離機などの他の補助装置を接続する強制水循環を伴う閉回路が不要になります。 予備的な推定では、これらの機能を統合すると、99% の信頼水準で従来の酸素生成アーキテクチャに比べて重量が最大半分削減されることが示されています。 これらの値は、1 日あたり 3.36 kg の酸素を消費する火星への標準的な 4 人乗組員飛行に適用されます。 この概念の実現可能性と、適切な酸素生成アーキテクチャへの統合を確立するには、専用の研究が必要であり、これが NIAC プログラムへの組み込みを要求する動機となっています。 この技術の開発が成功すれば、長期の宇宙ミッション中に水と酸素のリサイクルが可能になる。 NASA と一般大衆の両方にとって興味深い他の技術も、概説されたコンセプトから恩恵を受ける可能性があります。たとえば、水をベースにした小型衛星の推進や、現場の地元資源からの原材料の使用 (ISRU) などです。 提案者のジョージア工科大学リサーチ・コーポレーションは、商業パートナーである宇宙飛行用電解研究開発大手ジナー・ラボと協力してプロジェクトを実施する。 翻訳元:https://www.nasa.gov/ 画像ソース:https://www.nasa.gov/wp-content/uploads/2024/01/2024-ph-i-romero-calvo-graphic.png 著者に連絡する: エラー、不正確さ、コメントを報告する…

NIAC – Sny o budoucnosti #3 火星転移における水素と酸素の生成のための磁気流体力学ドライブ – Kosmonautix.cz

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2024-03-17 16:36:59

数週間後、NIAC プログラムで実施された研究を取り上げた不定期シリーズの別の部分に戻ります。 NASA はこれらのプロジェクトの開発を支援していますが、実用化が期待できるのは数十年の期間に限られます。 それでも(あるいはそのせいで)、NIAC プログラムは非常に魅力的です。 ある意味 SF のビジョンに近づく実際のプロジェクトが集まります。 今日は、サポートされている別のテクノロジーを見ていきます。 有人宇宙探査は、浮力の欠如から生命維持システムの信頼性、効率性、持続可能な方法の必要性まで、多くの障害に直面しています。 酸素と水素の生成と管理は、長期の宇宙ミッション、特に火星への人類の旅にとって非常に重要です。 ただし、現在のテクノロジーは、これらのシナリオに必要な信頼性と効率のレベルの要件を満たしていません。

そこで研究者らは、新たな選択肢として、複数の機能を最小限のサブシステムに組み合わせて水分子を分割するための効率的なアーキテクチャを提案し、それによって全体的な信頼性を向上させた。 新しいアプローチは、酸素からの水素の抽出と分離を行う磁気流体力学電解セルを使用することであり、同時に微小重力下でも動作し、可動部品がありません。 これにより、ポンプや遠心分離機などの他の補助装置を接続する強制水循環を伴う閉回路が不要になります。 予備的な推定では、これらの機能を統合すると、99% の信頼水準で従来の酸素生成アーキテクチャに比べて重量が最大半分削減されることが示されています。 これらの値は、1 日あたり 3.36 kg の酸素を消費する火星への標準的な 4 人乗組員飛行に適用されます。

この概念の実現可能性と、適切な酸素生成アーキテクチャへの統合を確立するには、専用の研究が必要であり、これが NIAC プログラムへの組み込みを要求する動機となっています。 この技術の開発が成功すれば、長期の宇宙ミッション中に水と酸素のリサイクルが可能になる。 NASA と一般大衆の両方にとって興味深い他の技術も、概説されたコンセプトから恩恵を受ける可能性があります。たとえば、水をベースにした小型衛星の推進や、現場の地元資源からの原材料の使用 (ISRU) などです。 提案者のジョージア工科大学リサーチ・コーポレーションは、商業パートナーである宇宙飛行用電解研究開発大手ジナー・ラボと協力してプロジェクトを実施する。

翻訳元:
https://www.nasa.gov/

画像ソース:
https://www.nasa.gov/wp-content/uploads/2024/01/2024-ph-i-romero-calvo-graphic.png

著者に連絡する: エラー、不正確さ、コメントを報告する

#NIAC #Sny #budoucnosti #火星転移における水素と酸素の生成のための磁気流体力学ドライブ #Kosmonautix.cz

執筆者について: nipponese

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