Παραγωγή οξυγόνου στο διάστημα πιο αποτελεσματικά χρησιμοποιώντας μαγνήτες

Με περισσότερα από 20 χρόνια συνεχούς ανθρώπινης παρουσίας στο διάστημα στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), έχουμε ανέπτυξε τεχνολογία για να διατηρεί τους αστροναύτες ασφαλείς και υγιείς κατά τη διάρκεια παραμονής που συνήθως διαρκεί από έξι μήνες έως ένα έτος. Αλλά οι μελλοντικές αποστολές με πλήρωμα, όπως οι προγραμματισμένες αποστολές στον Άρη, θα απαιτήσουν α ολοκαίνουργιοπλησιάζω σε ανθρώπινες διαστημικές πτήσεις εάν πρόκειται να πετύχουν. Πρόσφατα, μια ομάδα ερευνητών πρότεινε έναν νέο τρόπο παραγωγής οξυγόνου στο διάστημα χρησιμοποιώντας μαγνήτες, ο οποίος θα μπορούσε να βοηθήσει τους αστροναύτες να εξερευνήσουν περαιτέρω στο μέλλον.

Τα τρέχοντα συστήματα οξυγόνου στον ISS λειτουργούν μέσω του Oxygen Generation Assembly, ή OGA. Λαμβάνοντας νερό από το σύστημα ανάκτησης νερού, το OGA το χωρίζει σε οξυγόνο που διατηρείται και σε υδρογόνο το οποίο εξαερίζεται κυρίως στο διάστημα. Ωστόσο, αυτό το σύστημα είναι βαρύ, γεγονός που καθιστά δύσκολη την εκτόξευση και θα έπρεπε να είναι πιο αξιόπιστο εάν επρόκειτο να αξιοποιηθεί σε μια μακροπρόθεσμη αποστολή στον Άρη.

Προτεινόμενα βίντεο

Η νέα εργασία από μια διεθνή ομάδα ερευνητών προτείνει ότι μια τεχνική που ονομάζεται μαγνητικός διαχωρισμός φάσης θα μπορούσε να είναι πιο αποτελεσματική για την παραγωγή οξυγόνου στο διάστημα. Το πρόβλημα στην παραγωγή οξυγόνου είναι ο τρόπος διαχωρισμού των αερίων από τα υγρά. Στον χώρο της μικροβαρύτητας, αυτά τα αέρια δεν ανεβαίνουν στην κορυφή και πρέπει να περιστρέφονται με μια μεγάλη, βαριά φυγόκεντρο. Οι ερευνητές προτείνουν τη χρήση μαγνητών αντί για φυγόκεντρο, βυθίζοντας έναν μαγνήτη νεοδυμίου στο υγρό που προσελκύει τις φυσαλίδες σε αυτό.

Σχετίζεται με

  • Η Amazon θα κατασκευάσει εγκαταστάσεις 120 εκατομμυρίων δολαρίων στο Kennedy για έργο Διαδικτύου από το διάστημα
  • Θα μπορούσε το κλειδί για τη ζωή στο διάστημα να είναι… ένα καλό σύστημα φωτισμού;
  • Οι ερευνητές θέλουν να χρησιμοποιήσουν βαρυτικά κύματα για να μάθουν για τη σκοτεινή ύλη

Η ομάδα μπόρεσε να δοκιμάσει την ιδέα της χρησιμοποιώντας μια εγκατάσταση που ονομάζεται α πύργος πτώσης, μια κατασκευή ύψους 146 μέτρων που στεγάζει έναν χαλύβδινο σωλήνα από τον οποίο μπορεί να αναρροφάται όλος ο αέρας. Μια κάψουλα τοποθετείται μέσα στο σωλήνα και πέφτει από ύψος 120 μέτρων, μπαίνοντας σε ελεύθερη πτώση για να δώσει 4,74 δευτερόλεπτα έλλειψης βαρύτητας κατά τη διάρκεια του οποίου μπορούν να γίνουν πειράματα. Ακόμη μεγαλύτερες δοκιμές άνω των 9 δευτερολέπτων μπορούν να γίνουν χρησιμοποιώντας τη «λειτουργία καταπέλτη» του πύργου, όπου η κάψουλα ξεκινά από το κάτω μέρος του πύργου και εκτοξεύεται στην κορυφή πριν πέσει ξανά κάτω.

«Μετά από χρόνια αναλυτικής και υπολογιστικής έρευνας, η δυνατότητα χρήσης αυτού του εκπληκτικού πύργου πτώσης στη Γερμανία παρείχε συγκεκριμένη απόδειξη ότι αυτό Η ιδέα θα λειτουργήσει στο μηδενικό διαστημικό περιβάλλον», είπε ένας από τους ερευνητές, ο Hanspeter Schaub του Πανεπιστημίου του Κολοράντο Μπόλντερ, στο ένα δήλωση.

Η έρευνα δημοσιεύεται στο περιοδικό npj Μικροβαρύτητα.

Συστάσεις των συντακτών

  • Το SpaceX μοιράζεται την εκπληκτική νυχτερινή λήψη του Super Heavy στην επιφάνεια εκτόξευσης
  • Ένα αντικείμενο μεγέθους αυτοκινήτου που ξεβράστηκε στην παραλία θα μπορούσε να είναι διαστημικά σκουπίδια
  • Παρακολουθήστε τη SpaceX να πετυχαίνει την 16η εκτόξευση του πρώτου σταδίου ενισχυτή Falcon 9
  • Το SpaceCamp, η εκπληκτική ταινία του 1986, έχει κολλήσει σε μια συνεχή μαύρη τρύπα
  • Παρακολουθήστε στιγμιότυπα από το πρώτο εμπορικό ταξίδι της Virgin Galactic στην άκρη του διαστήματος

Αναβαθμίστε τον τρόπο ζωής σαςΤο Digital Trends βοηθά τους αναγνώστες να παρακολουθούν τον γρήγορο κόσμο της τεχνολογίας με όλα τα τελευταία νέα, διασκεδαστικές κριτικές προϊόντων, διορατικά editorial και μοναδικές κρυφές ματιές.