Photos: Soyuz MS, Photo Henn ESA Lunar Lander, Photo Henn ESA Moon Village, DG Wörner Challenges Mars, NASA/Carrasquillo
Applikationen, Bedarfe und Anforderungen für ECLS systeme, für
Moon surface: O2 Erzeugung via Electrolyse von Wasser (Krater Eis oder von unterschiedlich
gebundenem/angelagertem H2O im Regolith)
N2 durch ISRU der s.g. 'Solar Wind implanted Particles'
Mars surface: O2 via Electrolyse (von 'unter Oberfläche befindlichem Eis')
N2 konzentriert, aus der Atmosphäre
Die stärksten Bedarfe bestehen für die Transfer-/Vehikels für die Mission zum Mars. Die Missionsdauer und die damit limitierten Ressourcen erfordern einem maximal (wenn nicht ganz) geschlossenen Prozesszykluss.
Dies umso mehr, da es Pläne gibt, das Vehikel ECLS auch als backup für die Surface Aktivitäten zu nutzen bzw. nutzen zu können.
Die komplementäre Ergänzung eines chem.-phys. Lebenserhaltungssystems
(LSS) durch eine biologische Komponente – zu einem s.g. HYBRID SYSTEMs kann zu einer signifikanten Erhöhung des Geschlossenheitsgrads eines Lebenserhaltungssystems
beitragen.
Der Autor ist ‚Principal Investigator‘ des Gesamtprojekts Hybrid-Life Support System ‚Photobiorector at Life support rack (PBR@LSR)‘, ein DLR[1] Projekt mit ESA Missions-Support (ESR/Experiment Science Requirement ESA, PBR@LSR-DLR-RD-RM-ESR-01, signed 20-01-2016). Das Experiment wird 2018 auf der ISS zum ersten Mal das Zusammenspiel eines biologischen Komplements mit eines chem.-phys. Life Support Systems (hier dem europäischen ACLS[2]/LSR[3]) demonstrieren.
1 German Space Agency; 2 Advanced Closed Loop System, ESA, built by Airbus DS, Germany
3 due to the move of the ACLS from the COLUMBUS module to the US Lab the name changed to Life Support
Rack LSR
Entwicklungen, Systeme und/oder Komponenten für solche Systeme bieten dabei großes Potential zur Lösung immer stärker werdender, ähnlich gelagerter Probleme auf der Erde (S.28).
Space engineer Dipl. Ing. Norbert Henn...
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