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月の地殻から水を集めるために作られたロケット採掘ロボット

航空宇宙メーカーのMastenSpace Systemsは、ロケットの爆風を使用して月の地殻から水を採掘できるローミングローバーを構築しました。

伝えられるところによると、NASAアルテミスの主要な目標のXNUMXつである、今後XNUMX年以内に月に人間の存在を確立することに近づいています。

適切な例、 驚異的なコスト 地球からの輸送物資の中で、NASAはどのようにして月面に飲用、燃料生産、食料の栽培のための水ネットワークを構築するのでしょうか?

どうやら、それは たくさん 水力採鉱の宇宙飛行士を宇宙空間に爆破するよりも注意が必要です。

その惑星間の任務のほとんどと同様に、 米航空宇宙局(NASA) は、世界で最も精通したエンジニアリング会社のいくつかからアイデアと技術プロトタイプをアウトソーシングしています。

具体的には、「氷を砕く'は、高度なローバーが月の南極の影のある領域に移動することを求めています。そこでは、永久凍土の氷の堆積物が深さ3.5メートルのクレーター内にあります。

採掘され、基地に運ばれ、処理されると、この氷は、長い人間の遠征のために月の条件を構築し始めるのに必要なすべての水を提供することができます。 正確には、170億XNUMX万ポンドです。

もちろん、これを実現するには、問題のローバー自体にオンボードマイニング機能が必要です。

それを念頭に置いて、これまでで最も有望な参入者は、航空宇宙メーカーによって開発された「ロケットM」と呼ばれる2500ポンドの太陽光発電機です。 マステン宇宙システム.

紙の上では実行不可能ですが、ビークルは正確な下向きのロケットパルスを発射することで、大きな氷の塊をすばやく砕くことができます。

ロケットMは、時速2.14マイルで地表を横切って転がり、事前に選択された採掘スポットに移動します。そこでは、ロケットが対流加熱を使用して、最大2メートルの深さまで地表を貫通します。

ありがたいことに、従来のロケットとは異なり、これらのロケットに推力を与えるために原子力エネルギーは使用されません。 代わりに、システムは水から電気分解された酸素と水素で動作します。つまり、システムはそれ自体の燃料を効果的に採掘します。 良い。

採掘されると、氷の鉱石はローバーに近距離で浮かび上がり、洗練された磁石を使用して堆積物から分離されます。 次に、過剰分は静電選別機と呼ばれるXNUMX番目のフィルターを通過します。このフィルターは、コールドプレートを使用して、混合物にまだ隠れている水蒸気の残留物を捕捉します。

複雑に聞こえますか? それでも、このプロセスには5〜10分かかります。

「シミュレートされた月の氷」(おそらく単なる氷であると思われる)でシステムを徹底的にテストした後、ロケットMの作成者は、12日に最大220個のクレーターを採掘できると主張しています。 クレーターあたり約426ポンドの氷で、XNUMX年でXNUMXトンが回収されます。

自動アシスタントが進むにつれて、 さらに 2021年には、かなり効率的です。

軽量で機動性があるため、ロケットMは、岩、角礫岩、玄武岩、および途中で遭遇する可能性のあるその他の不思議な障害物をナビゲートできます。

その用途に関しては、それはまた、非常に用途が広いことが証明される可能性があります。 Masten Space Systemsは、必要に応じて、機械が建築材料用の通常の土地を採掘できると主張しています。 イーロン·マスク その邸宅とアースビュープールを今すぐに撮影します-すべてドージで支払われます。

ロケット発射ローバーの音としてのナッツは、当然のことながら、ロケットMは、月面から水を掘削する際にこれまでに見た中で最も効果的な解決策です。 繰り返しになりますが、ここから水を送ることは単に実行可能ではないことを知っている人々の間で一致しています。

ロケットMがNASAの挑戦に勝った場合、この段階で可能性が高いと思われますが、そのローバーは同様の目的で変更される可能性があります。 火星、一年中私たちの宇宙についての探査を可能にします。

ロケットMが理論的に聞こえるのと同じくらい野生でうまく機能するかどうかを確認するのは時間だけです。

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