Revolúcia vo vesmíre: Výskumníci z Brém optimalizujú produkciu kyslíka!

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am

Vedci na univerzite v Brémach vyvíjajú inovatívnu metódu výroby kyslíka vo vesmíre pomocou magnetizmu, efektívne a trvalo udržateľné.

Wissenschaftler der Universität Bremen entwickeln innovative Methode zur Sauerstoffproduktion im All durch Magnetismus, effizient und nachhaltig.
Vedci na univerzite v Brémach vyvíjajú inovatívnu metódu výroby kyslíka vo vesmíre pomocou magnetizmu, efektívne a trvalo udržateľné.

Revolúcia vo vesmíre: Výskumníci z Brém optimalizujú produkciu kyslíka!

V oblasti výskumu Brém sa toho deje veľa: Vedci z Centra pre aplikovanú vesmírnu technológiu a mikrogravitáciu (ZARM) vyvinuli pozoruhodnú metódu výroby kyslíka vo vesmíre. Táto nová technológia by mohla spôsobiť revolúciu v spôsobe, akým vykonávame dlhodobé misie vo vesmíre. Cestovanie vesmírom vždy prináša výzvy, najmä pokiaľ ide o výrobu kyslíka v nulovej gravitácii, čo si vyžaduje použitie energeticky náročných systémov založených na elektrolýze vody. Súčasné systémy na palube Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) sú ťažké, náročné na údržbu a spotrebúvajú veľa energie, čo je všetko, len nie ideálne na dlhšie misie, ako uvádza Merkur.

Tejto výzvy sa podujal medzinárodný výskumný tím, ktorého súčasťou je aj Univerzita v Brémach. Riešenie? Pasívna technológia, ktorá využíva magnetické polia na nasmerovanie plynových bublín preč od elektród bez potreby zložitých odstredivkových systémov. Tieto systémy sú nielen ťažké, ale aj veľmi energeticky náročné. Namiesto toho sa na nasmerovanie plynových bublín na zberné miesta používajú komerčne dostupné permanentné magnety. Nový elektrolýzny článok funguje oveľa efektívnejšie, pokiaľ ide o výrobu vodíka a kyslíka v stave beztiaže, takže účinnosť sa zvýšila až o 240 percent, ako vysvetľuje Raumfahrer.net.

Šikovný prístup k problému s priestorom

Základná myšlienka pochádza od Álvara Romera-Calva z Georgia Institute of Technology, ktorý vykonal prvé simulácie v roku 2022. Výskumníci ako Ömer Akay zo ZARM potom ďalej rozvíjali techniky a vytvorili špeciálne experimentálne nastavenia v padacej veži v Brémach na testovanie metód. Vedci identifikovali dva hlavné prístupy: na jednej strane voda vykazuje prirodzenú reakciu na magnetické polia a na druhej strane interakcia magnetických polí a elektrických prúdov vytvára v kvapaline rotačný pohyb. Tieto zistenia boli nedávno publikované v časopise Nature Chemistry, čo dáva výskumu širšie uznanie, ako uvádza Uni Bremen.

Nová technológia by mohla pomôcť nielen zlepšiť produkciu kyslíka na palube ISS, ale tiež položiť základ pre budúce dlhodobé misie na Mars alebo dokonca Mesiac. Už existujú poznatky o produkcii kyslíka pomocou miestnych zdrojov na týchto nebeských telesách. Ďalším krokom pre výskumníkov je vykonanie testov na sondážnych raketách, aby sa ďalej otestovala účinnosť a spoľahlivosť vyvinutých systémov. S podporou Nemeckého leteckého centra (DLR), Európskej vesmírnej agentúry (ESA) a NASA by to mohol byť vzrušujúci čas pre vesmírny výskum v Nemecku.