Pull to refresh

Comments 19

по подвалу статьи видно что не ТАСС

https://nauka.tass.ru/nauka/21666315

Проект планируется завершить к 2028 году.

там пишут

можно при нагревании грунта до высоких температур, когда содержащийся в нем водород вступает в реакцию с оксидом железа.

Согласно подсчетам, из 1 г осадочной породы теоретически можно получить до 76 мг воды, а из 1 тонны - около 50 кг. Утверждается, что этого будет достаточно, чтобы ежедневно спасать от обезвоживания до 50 человек. 

... воду на Луне можно получить при температуре 800 градусов Цельсия, однако в отдельных случаях это удастся сделать и при 200 градусах. Многое будет зависеть от концентрации водорода в грунте. На лунном экваторе она низкая.

тут хоть на 50 человек тонна грунта в сутки это только питьевая вода.

Утверждается, что этого будет достаточно, чтобы ежедневно спасать от обезвоживания до 50 человек...

Почему их надо "спасать от обезвоживания"? Почему не "обеспечивать водой"? Это что, спасательная экспедиция?

Оксид железа - это не осадочная порода.

точнее на человека 1 литр в сутки

Если считать колонию системой замкнутого цикла, где отходы перерабатываются, то любая дополнительная вода поможет развитию.

UFO just landed and posted this here

(водород) вступает в реакцию с другими элементами, образуя водяной пар...

Это с какими такими элементами водород образует водяной пар? Кроме кислорода.

P.S. Оксид железа - это не элемент. Это соединение.

Слово "оксид" подразумевает наличие в соединении кислорода.

Спасибо, "Кэп"

тоже глаз резануло. Для получения H2O, при наличии водорода, никакие другие "элементы", кроме кислорода, не помогут. Значит, весь вопрос только в технологиях эффективного получения кислорода из этих "каких-то соединений" (оксидов), при условии, что соединения эти есть. Лёд плавить всё-таки на порядки проще. Если он есть.

Это не такой уж большой объем воды из невозобновляемого источника. Если мы используем ее для колонизации Луны и израсходуем всю воду, что тогда?

если 50 кг из тонны то это 3.68 экзатонн. даже если воду терять безвозвратно, например делая ракетное топливо водород+кислород, то на ближайший миллион лет хватит, а там уже подтянутся другие технологии.

Жму руку за такой неиссякаемый оптимизм, я не надеюсь что шарик протянет ещё столько, учитывая что рыболовному кружку всего-то 2к

На что израсходуем ? Вода не пропадёт, вся вода будет участвовать в круговороте воды на лунной станции.

Способ интересный, конечно, но объем затрачиваемого грунта все же довольно высок, не станет ли это в итоге проблемой?

На Земле перелопачивает гораздо большее количество грунта в поисках редких элементов.

Я бы больше переживал за количество затрачиваемой энергии. Что-то об этом статье ничего не написано. Сколько квадратных километров солнечных панелей нужно развернуть, чтобы обеспечить водой тех же 50 человек, на уровне 1л в сутки на человека? Или возить с Земли радиоактивное топливо для этого процесса?

Атмосферу в любом случае там создать не получится

Даже если по мановению волшебной палочки там сделать атмосферу, она быстро улетит. Так что смысла нет. А вот всякие подземные колонии-поселения нуждаются в воздухе и конечно же, воде. Возить все это с Земли - очень дорого. С Земли можно возить энергию, например топливо для АЭС, и вот уже с использованием этой энергии перерабатывать реголит в полезняшки на месте.

По астрономическим меркам очень быстро, а по человеческим вполне норм.

Приблизительные расчёты скорости молекул газов при прогреве, например, до 25—30 °C оказываются в пределах нескольких сотен метров в секунду, в то же время вторая космическая скорость на Луне около 2 км/с, что обеспечивает длительное удержание искусственно созданной атмосферы (время падения плотности атмосферы в 2 раза для воздуха составляет около 10 000 лет). 

Ну в принципе не найти в «радиусе поражения» солнечным ветром какое-то количество водорода было бы странно, но всё равно радует, когда его нашли на практике :)

Оксиды нашли первыми, про азот тоже речь шла недавно, теперь водород — в принципе, всё необходимое есть на месте.

Плюс была статья про кратеры, в которых постоянно темно и холодно, что позволяет неограниченно масштабировать энергосистему на месте, не таская с Земли солнечные батареи (выплавляем титан, делаем трубы, пускаем рабочее тело от горячего радиатора вне кратера до холодного в кратере, не забыв поставить по дороге турбину, на полученной энергии выплавляем ещё больше титана…)

И теперь выяснилось, что вода для турбин и гидропоники тоже масштабируется без внешних поставок :) С такой халявой следующий «Вояджер» будет выгоднее с Луны запускать, с её-то гравитацией… и там уже не скупиться на скорости и количество оборудования — этот Догнатий Перегнатьевич своих предшественников быстренько обгонит :)

Sign up to leave a comment.

Other news