В исследовании космоса использование ресурсов на месте ( ИСР ) представляет собой практику сбора, обработки, хранения и использования материалов, найденных или произведенных на других астрономических объектах (Луна, Марс, астероиды и т. д.), которые заменяют материалы, которые в противном случае были бы привезены с Земли. [1]
ISRU может предоставлять материалы для жизнеобеспечения , топливо , строительные материалы и энергию для полезной нагрузки космического корабля или экипажей космических исследований. В настоящее время очень распространено использование космического корабля и роботизированных планетарных миссий солнечной радиации , обнаруженной на месте, в форме солнечных панелей . Использование ISRU для производства материалов еще не было реализовано в космической миссии, хотя несколько полевых испытаний в конце 2000-х годов продемонстрировали различные лунные методы ISRU в соответствующей среде. [2]
ISRU долгое время рассматривался как возможный путь к снижению массы и стоимости архитектур космических исследований, поскольку это может быть способом радикального сокращения объема полезной нагрузки, которая должна быть запущена с Земли для исследования данного планетарного тела . По данным НАСА , «использование ресурсов на месте позволит обеспечить доступное создание внеземных исследований и операций за счет минимизации материалов, перевозимых с Земли». [3]
В контексте ISRU вода чаще всего ищется напрямую как топливо или как сырье для производства топлива. Применения включают ее использование в жизнеобеспечении, либо непосредственно для питья, для выращивания продуктов питания , производства кислорода или многочисленных других промышленных процессов, все из которых требуют готового запаса воды в окружающей среде и оборудования для ее извлечения. Такая внеземная вода была обнаружена в различных формах по всей Солнечной системе, и был исследован ряд потенциальных технологий извлечения воды. Для воды, которая химически связана с реголитом , твердым льдом или каким-либо видом вечной мерзлоты, достаточное нагревание может восстановить воду. Однако это не так просто, как кажется, потому что лед и вечная мерзлота часто могут быть тверже, чем простая порода, что требует трудоемких горных работ. Там, где есть некоторый уровень атмосферы, например, на Марсе, воду можно извлекать непосредственно из воздуха с помощью простого процесса, такого как WAVAR . Другим возможным источником воды являются глубокие водоносные горизонты, сохраняемые в тепле скрытым геологическим теплом Марса, которое можно использовать для обеспечения как воды, так и геотермальной энергии. [ необходима ссылка ]
Производство ракетного топлива было предложено с поверхности Луны путем обработки водяного льда, обнаруженного на полюсах . Вероятные трудности включают работу при чрезвычайно низких температурах и извлечение воды из реголита . Большинство схем электролизуют воду для получения водорода и кислорода и криогенного хранения их в виде жидкостей. Для этого требуется большое количество оборудования и энергии. В качестве альтернативы, возможно, будет возможно нагревать воду в ядерной или солнечной тепловой ракете , [4] которая может быть способна доставить большую массу с Луны на низкую околоземную орбиту (НОО), несмотря на гораздо более низкий удельный импульс , для данного количества оборудования. [5]
Монотопливо перекись водорода (H 2 O 2 ) можно производить из воды на Марсе и Луне. [6]
Алюминий , а также другие металлы были предложены для использования в качестве ракетного топлива, получаемого с использованием лунных ресурсов, [7] и предложения включают реакцию алюминия с водой. [8]
Для Марса метановое топливо может быть произведено с помощью процесса Сабатье . SpaceX предложила построить на Марсе завод по производству топлива, который будет использовать этот процесс для производства метана ( CH4) и жидкий кислород (O 2 ) из подповерхностного водяного льда и атмосферного CO
2. [9]
Давно предполагалось, что солнечные элементы могут быть изготовлены из материалов, присутствующих в лунном грунте. Кремний, алюминий и стекло, три основных материала, необходимых для производства солнечных элементов, находятся в высоких концентрациях в лунном грунте и могут быть использованы для производства солнечных элементов. [10] Фактически, естественный вакуум на поверхности Луны обеспечивает прекрасную среду для прямого вакуумного осаждения тонкопленочных материалов для солнечных элементов. [11]
Солнечные батареи, произведенные на поверхности Луны, могут использоваться для поддержки операций на поверхности Луны, а также спутников за пределами поверхности Луны. Солнечные батареи, произведенные на поверхности Луны, могут оказаться более экономически эффективными, чем солнечные батареи, произведенные и отправленные с Земли, но эта торговля сильно зависит от местоположения конкретного рассматриваемого приложения. [ необходима цитата ]
Другим потенциальным применением солнечных батарей, полученных с Луны, является обеспечение энергией Земли. В своей первоначальной форме, известной как спутник солнечной энергии , предложение было задумано как альтернативный источник энергии для Земли . Солнечные элементы будут выводиться на орбиту Земли и собираться, а полученная в результате вырабатываемая энергия будет передаваться на Землю с помощью микроволновых лучей. [12] Несмотря на большую работу по оценке стоимости такого предприятия, неопределенность заключалась в стоимости и сложности процедур изготовления на поверхности Луны.
Колонизация планет или лун потребует получения местных строительных материалов , таких как реголит . Например, исследования с использованием искусственного марсианского грунта, смешанного с эпоксидной смолой и тетраэтоксисиланом , дают достаточно высокие значения параметров прочности, сопротивления и гибкости. [13]
Добыча астероидов также может включать добычу металлов для строительства в космосе, что может быть более рентабельно, чем извлечение такого материала из глубокого гравитационного колодца Земли или любого другого крупного тела, такого как Луна или Марс . Металлические астероиды содержат огромное количество сидерофильных металлов , включая драгоценные металлы . [ требуется ссылка ]
Исследования ISRU для Марса сосредоточены в первую очередь на обеспечении ракетного топлива для обратного полета на Землю — как для миссии с экипажем, так и для миссии по возвращению образцов — или для использования в качестве топлива на Марсе. Многие из предлагаемых методов используют хорошо охарактеризованную атмосферу Марса в качестве сырья. [14] Поскольку это можно смоделировать на Земле, эти предложения относительно просты в реализации, хотя нет никакой уверенности, что NASA или ESA отдадут предпочтение этому подходу по сравнению с более традиционной прямой миссией. [15]
Типичное предложение для ISRU — использование реакции Сабатье , CO 2 + 4H 2 → CH 4 + 2H 2 O , для производства метана на поверхности Марса, который будет использоваться в качестве топлива. Кислород выделяется из воды электролизом , а водород возвращается обратно в реакцию Сабатье. Полезность этой реакции заключается в том, что — по состоянию на 2008 год [обновлять], когда наличие воды на Марсе было менее научно продемонстрировано — считалось, что с Земли нужно привозить только водород (который является легким). [16]
В 2018 году [обновлять]SpaceX заявила о своей цели разработать технологию для ракетного завода на Марсе , которая могла бы использовать вариацию того, что описано в предыдущем абзаце. Вместо того, чтобы транспортировать водород с Земли для использования в производстве метана и кислорода, они заявили, что планируют добывать необходимую воду из подземного водяного льда , производить и затем хранить реагенты после Сабатье, а затем использовать ее в качестве топлива для обратных полетов своего Starship не ранее 2023 года. [17] [18] По состоянию на 2023 год SpaceX не производила и не публиковала никаких проектов, спецификаций для какой-либо технологии ISRU. [19]
Аналогичная реакция, предложенная для Марса, — это обратная реакция сдвига водяного газа , CO 2 + H 2 → CO + H 2 O. Эта реакция происходит быстро в присутствии железо-хромового катализатора при 400 °C, [20] и была реализована на земном испытательном стенде NASA. [21] Опять же, водород рециркулируется из воды путем электролиза , и для реакции требуется лишь небольшое количество водорода с Земли. Конечным результатом этой реакции является производство кислорода, который будет использоваться в качестве окислителя в ракетном топливе. [ необходима цитата ]
Другая реакция, предложенная для производства кислорода и топлива [22], — это электролиз атмосферного углекислого газа,
Также было предложено производить in situ кислород, водород и CO из марсианских залежей гематита с помощью двухэтапного термохимического процесса расщепления CO 2 /H 2 O, и в частности в окислительно-восстановительном цикле магнетита / вюстита . [24] Хотя термолиз является наиболее прямым, одноэтапным процессом расщепления молекул, он не является ни практичным, ни эффективным в случае как H 2 O, так и CO 2 . Это связано с тем, что процесс требует очень высокой температуры (> 2500 °C) для достижения полезной фракции диссоциации. [25] Это создает проблемы при поиске подходящих материалов реактора, потери из-за интенсивной рекомбинации продуктов и чрезмерные потери апертурного излучения при использовании концентрированного солнечного тепла. Окислительно-восстановительный цикл магнетита/вюстита был впервые предложен для солнечного применения на Земле Накамурой [26] и был одним из первых, использованных для двухэтапного расщепления воды с использованием солнечной энергии . В этом цикле вода реагирует с вюститом (FeO) с образованием магнетита (Fe 3 O 4 ) и водорода. Обобщенные реакции в этом двухэтапном процессе расщепления следующие:
а полученный FeO используется для термического расщепления воды или CO2 :
Этот процесс повторяется циклически. Вышеуказанный процесс приводит к существенному снижению теплового ввода энергии по сравнению с самым прямым, одношаговым процессом расщепления молекул. [27]
Однако для начала цикла процессу требуется вюстит (FeO), но на Марсе вюстита нет или, по крайней мере, его нет в значительных количествах. Тем не менее, вюстит можно легко получить путем восстановления гематита (Fe 2 O 3 ), который является обильным материалом на Марсе, особенно заметными являются сильные месторождения гематита, расположенные в Terra Meridiani . [28] Использование вюстита из гематита, в изобилии имеющегося на Марсе, является промышленным процессом, хорошо известным на Земле, и выполняется следующими двумя основными реакциями восстановления: [ необходима цитата ]
Предложенный в 2001 году посадочный модуль Mars Surveyor должен был продемонстрировать производство кислорода из атмосферы Марса [29] и протестировать технологии солнечных батарей и методы смягчения воздействия марсианской пыли на энергосистемы, но проект был отменен. [30] Миссия марсохода Mars 2020 включает демонстратор технологии ISRU ( эксперимент Mars Oxygen ISRU ), который будет извлекать CO2 из атмосферы и производить O2 . [ 31]
Было высказано предположение, что здания на Марсе могут быть построены из базальта , поскольку он обладает хорошими изоляционными свойствами. Подземная конструкция такого типа могла бы защитить формы жизни от воздействия радиации. [32]
Все ресурсы, необходимые для производства пластика, существуют на Марсе. [33] [34] Многие из этих сложных реакций могут быть завершены из газов, собранных в марсианской атмосфере. Известно, что существуют следы свободного кислорода, оксида углерода, воды и метана. [35] [36] Водород и кислород могут быть получены электролизом воды, оксида углерода и кислорода — электролизом диоксида углерода и метана по реакции Сабатье диоксида углерода и водорода. Эти основные реакции обеспечивают строительные блоки для более сложных серий реакций, которые способны производить пластики. Этилен используется для производства пластиков, таких как полиэтилен и полипропилен , и может быть получен из оксида углерода и водорода: [37]
Луна обладает обильными запасами сырья, которые потенциально имеют отношение к иерархии будущих применений, начиная с использования лунных материалов для содействия человеческой деятельности на самой Луне и заканчивая использованием лунных ресурсов для поддержки будущих промышленных возможностей в системе Земля-Луна. [38] Природные ресурсы включают солнечную энергию, кислород, воду, водород и металлы. [39] [40] [41]
Лунный материал высокогорья анортит может быть использован в качестве алюминиевой руды . Плавильные печи могут производить чистый алюминий, металлический кальций, кислород и кварцевое стекло из анортита. Сырой анортит также хорош для производства стекловолокна и других стеклянных и керамических изделий. [42] Одним из конкретных методов обработки является использование фтора, привезенного с Земли в виде фторида калия, для отделения сырья от лунных пород. [43]
Было предложено более двадцати различных методов извлечения кислорода из лунного реголита. [7] Кислород часто встречается в богатых железом лунных минералах и стеклах в виде оксида железа . Кислород можно извлечь, нагрев материал до температур выше 900 °C и подвергнув его воздействию водорода. Основное уравнение: FeO + H2 → Fe + H2O . Этот процесс недавно стал гораздо более практичным благодаря обнаружению значительных количеств водородсодержащего реголита вблизи полюсов Луны космическим аппаратом Clementine . [44]
Лунные материалы также могут использоваться в качестве общего строительного материала, [45] с помощью таких методов обработки, как спекание , горячее прессование, сжижение и метод литого базальта . Литой базальт используется на Земле для строительства, например, труб, где требуется высокая стойкость к истиранию. [46] Стекло и стекловолокно легко обрабатывать на Луне и Марсе. [42] Базальтовое волокно также изготавливалось из имитаторов лунного реголита.
Успешные испытания были проведены на Земле с использованием двух имитаторов лунного реголита MLS-1 и MLS-2 . [47] В августе 2005 года НАСА заключило контракт на производство 16 тонн имитатора лунного грунта или материала -имитатора лунного реголита для исследования того, как лунный грунт может быть использован на месте . [48] [49]
Другие предложения [50] основаны на Фобосе и Деймосе . Эти луны находятся на достаточно высоких орбитах над Марсом, имеют очень низкие скорости убегания и, в отличие от Марса, имеют обратные дельта-v от своих поверхностей до НОО , которые меньше, чем обратные от Луны. [ необходима цитата ]
Церера находится дальше, чем Марс, с более высокой delta-v, но окна запуска и время полета лучше, а поверхностная гравитация составляет всего 0,028 g, с очень низкой скоростью выхода из космоса 510 м/с. Исследователи предположили, что внутренняя конфигурация Цереры включает в себя богатую водяным льдом мантию над каменистым ядром. [51]
Околоземные астероиды и тела в поясе астероидов также могут быть источниками сырья для ISRU. [ необходима цитата ]
Были сделаны предложения по «добыче» для ракетного движения , используя то, что называется Propulsive Fluid Accumulator . Атмосферные газы, такие как кислород и аргон, могут быть извлечены из атмосферы планет, таких как Земля, Марс и внешние планеты-гиганты, с помощью спутников Propulsive Fluid Accumulator на низкой орбите. [52]
В октябре 2004 года Управление перспективного планирования и интеграции НАСА поручило группе по разработке дорожной карты возможностей ISRU. Отчет группы, а также отчеты 14 других групп по разработке дорожной карты возможностей, были опубликованы 22 мая 2005 года. [53] В отчете определены семь возможностей ISRU: [53] : 278
В докладе основное внимание уделяется лунной и марсианской среде. Он предлагает подробную временную шкалу [53] : 274 и дорожную карту возможностей до 2040 года [53] : 280–281, но предполагает лунные посадочные модули в 2010 и 2012 годах. [53] : 280
Аппарат Mars Surveyor 2001 Lander должен был доставить на Марс испытательный груз MIP (Mars ISPP Precursor), который должен был продемонстрировать производство кислорода из атмосферы Марса, [54] но миссия была отменена. [ необходима цитата ]
Эксперимент ISRU по исследованию кислорода на Марсе ( MOXIE) представляет собой прототипную модель в масштабе 1%, установленную на борту марсохода Mars 2020 Perseverance , которая производит кислород из углекислого газа ( CO2 ) марсианской атмосферы в процессе, называемом электролизом твердого оксида . [55] [56] [57] [58] В ходе эксперимента 20 апреля 2021 года были получены первые 5,37 грамма кислорода. [59]
Лунный марсоход Resource Prospector был разработан для разведки ресурсов в полярном регионе Луны, и его запуск был предложен в 2022 году. [60] [61] Концепция миссии находилась на стадии предварительной разработки, и прототип марсохода проходил испытания, когда он был списан в апреле 2018 года. [62] [60] [61] Его научные приборы будут использоваться вместо этого в нескольких коммерческих миссиях спускаемых аппаратов, контракт на которые был заключен в рамках новой программы NASA Commercial Lunar Payload Services (CLSP), которая направлена на тестирование различных лунных процессов ISRU путем посадки нескольких полезных грузов на несколько коммерческих спускаемых аппаратов и марсоходов. Первое официальное предложение ожидалось в 2019 году. [63] [64] Духовным преемником Resource Prospector стал VIPER (марсоход) , который также был отменен в 2024 году.