水は地球上で最も豊富な資源の 1 つであり、地球の表面の約 3 分の 2 が水中にあります。その豊富さは、私たちが生き残るために不可欠であり、平均的な人は 1 日に約 0.5 ガロンの水を飲む必要があります。このように、私たちは、少なくとも先進国では、すぐに水を供給できる場所に、蛇口からほんの少し離れたところにいるのです。コーナー ショップでは、わずか 99 ペンスでボトル入りの水を買うことができます。
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このように人里離れた人を寄せ付けない場所に住むと、水は ISS に搭載された商品のようなものになり、ボトル入りの水が約 10,000 米ドル (約 7,000 ポンド) かかることがあります。これを視野に入れると、ISS で 3,000 ドル (2,000 ポンド) かかる水のサービングは、地元のパブで 1 パイントの高級ラガーよりも何百倍も高価です。ただし、ISS に乗っている方が明らかに視界が良好です。
待って…いくら?
貨物スペースは貴重であり、お金の価値を確保するためにすべてのアイテムに費用がかかる必要があります
コストの多くは、ISS に必要な物資を供給するためのコストに起因しています。 ISS への各供給には数百万ドルの費用がかかり、打ち上げ自体には最大 50 万ドルの費用がかかります。そのため、貨物スペースは貴重であり、各品目の重量、容積、および必要性を考慮して、お金の価値を確保するためにすべての品目に費用をかける必要があります。
もともとは、 スペースシャトル プログラムは、ISS への定期的な補給を提供します。これは、スペース シャトルの運用コストが高く、打ち上げに 500,000,000 ドル (約 350,000,000 ポンド) の費用がかかったにもかかわらずでした。 スペースX または 軌道ATK 。しかし、スペースシャトルは50,000ポンド(20トン以上)の貨物を運ぶことができたのに対し、ロケットの場合は5,000ポンドでした。これは、スペースシャトルに専用の貨物スペースがあるためです。
私が宇宙に打ち上げたすべてのシャトルのために、私は今、ロシアまたは米国から10個の小さなロケットを送らなければなりません、とペイロード安全エンジニアであるRavi Margasahayam博士は言います. NASA また、国際宇宙ステーションの地上安全審査委員会の共同議長を務めています。
そのため、ISS が必要とするすべての水を直接 ISS に供給することは、ますますコストがかかりすぎています。当初、NASA はスペースシャトルを使用して 2 ~ 3 か月ごとに ISS に水を供給し、水はそれぞれ 90 ポンド (約 40 kg) の一連の袋に入れて運びます。
システムの効率が向上したため、NASA は 3 ~ 6 か月ごとにロケットを送信するだけで済みます。ロシア、スペース X-7、オービタル ATK アンタレスの打ち上げで事故が発生したため、これにより安全性も向上します。
各供給トリップは、最大 400 ガロンの水を運びます。この水は、次の補給が行われるまで宇宙飛行士のすべてのニーズを満たすことを意図したものではなく、代わりに ISS の貯水量を補充することを目的としています。 NASAが提供する水だけに頼るのではなく、 ロスコスモス (ロシア連邦宇宙局)、ISS は、宇宙飛行士に H20 を提供するために、一連の水採取およびリサイクル システムを実装しています。
何も無駄にしない
何も残らない。実験用ラットでさえ尿を提供します
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宇宙では非常に貴重な資源であるため、水再生システムは、結露や湿気、シャワーや口腔衛生水、汗や尿など、ISS に搭載されているすべての可能な源から水分を収集します。何も残らない。実験用のラットでさえ尿を出します。マルガサハヤム氏によると、水の再利用に関する限り、人間1人は約72匹のネズミです.
現在、水再生システムは排水の 93% を回収し、残りの 7% はエアロックと汚れによって失われています。それにもかかわらず、ISS は毎日約 3.6 ガロンの水をリサイクルします。
水の再利用とリサイクルのシステムは双方で平等に共有されているため、アメリカの宇宙飛行士がロシアのウィーを消費し、ロシアの宇宙飛行士がアメリカのウィーを消費することは避けられない.これは国際関係においてほぼ初めてのことである.
これらの魅力的ではない水源にもかかわらず、ISS に搭載されている水は、地球上の飲料水よりも純粋です。
これらの魅力的ではない水源にもかかわらず、ISS に搭載されている水は、地球上の飲料水よりも純粋です。これは、ISS の水のリサイクル プロセスによるものであり、地球の水の蒸発と降水プロセスを部分的に模倣しています。単に水をろ過するのではなく、廃水を集めてその構成原子に還元し、水素(H)と酸素(O)の原子が結合して真水を作ります。そのため、汗や尿などの不快な原因にもかかわらず、宇宙飛行士は水を飲むのに問題はありません。
NASA は、国際宇宙ステーションの水のリサイクルおよび再生システムと同様に、サバティエ反応と呼ばれる方法を使用して、水素と吐き出された二酸化炭素から水を生成しています。水素は、電気分解を使用して水を酸素と水素に変換する酸素生成システムの副産物です。以前は、この水素は大量に貯蔵すると危険であるため、宇宙に放出されていましたが、現在はサバティエ反応器に直接供給されています。
先を見据えて、これらの サバティエシステム 将来的に計画されている火星ミッションで重要な役割を果たします。火星が約 2 億 2500 万 km (約 1 億 4000 万マイル) 離れていることを考えると、火星に到達するには 6 ~ 9 か月かかる可能性があります。帰還の旅も含めると、宇宙飛行士が地球に戻るまでに 18 か月以上かかる可能性があります。
火星の準備
このため、NASA は水の再利用とリサイクル システムの効率化だけでなく、水生成システムの研究も行っています。私たちはサバティエ反応からメタン [水だけでなく] を生成することができ、メタンは火星で二酸化炭素と結合して水に変換できるとマルガサヤムは説明します。
かつては酸素生産プロセスの廃棄物副産物でしたが、宇宙飛行士のニーズを満たすために、水を補充するための手段になります。
ISS では、かつて酸素生産プロセスの廃棄物副産物であったものが、現在、宇宙飛行士のニーズを満たすために水を補充するための手段となっています。これにより、ISS が地球から必要とする水の量が減少します。
体重を増やさないと、ペイロードの量が減るだけでなく、コストも削減される、と Margasahayam 氏は説明します。そのボリュームを使用して、食べ物や実験など、他の何かを宇宙に送ることができます。
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ですから、次に近所のパブでビールの値段について不平を言うときは、ISS の船内の水代を考えて、文句なしに 1 パイントを飲んでください。
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