生命保障系统背景资料-课程设计辅助.docx
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1、生命保障系统背景资料宇航员要离开地球,在遥远的太空中生存,离不开氧气、水和食物。 在我国神舟系列飞船、国际空间站、苏联/俄罗斯和平号空间站中,通常会携带全部物资,或通过物理化学方式再生氧气和水,而宇航员吃的食物只能一次性携带充足,不能再生。然而,如果人类在不远的未来,进行更长时间、更远距离的太空探索,例如构建月球、火星基地,食物完全通过携带储存供给,或进行地面定期补给将变得十分昂贵且很难实现。因此,仅仅依靠携带或物理化学再生方式满足生命保障需求,载人深空探索几乎不可能实现。解决办法是依靠“生物再生”的方式,在月球、火星基地,或是飞向火星的飞船中,构建一个类似地球生物圈的小型生态系统。科学家们把
2、这样一个小型生态系统称为“生物再生生命保障系统”。“生物再生生命保障系统”是基于生态系统原理将生物技术与工程控制技术有机结合,构建由植物、动物、微生物组成的人工生态系统,人类生活所必需物质在系统内循环再生,为人类提供类似地球生态环境的生命保障。生物再生生命保障系统中的物质循环人的生理与代谢需求一个正常体形的乘员每天需要消耗总重约5公斤的氧气、水和食物,才可以完成标准太空飞行任务一天所需工作;与此同时,他也将排泄出多种代谢终产物。大致消耗拆分如下:0.84公斤氧气、0.62公斤食物和3.52公斤水;并经过身体处理转化成0.11公斤固体排泄物、3.87公斤液体排泄物和1.00公斤二氧化碳。一般来说
3、,一次太空飞行中所需水量为额定值的两倍以考虑非生理用水 (比如个人清洁)。而且根据任务持续时间的不同,产生废物的数量和种类也有不同,如果任务时间超过一周,一般会包含毛发、指甲、皮肤碎屑和其他生理废物。尽管不像代谢参数变化对人产生反应那样迅速,太空中的其他环境因素,比如辐射、重力、噪音、震动和照明,也都会影响人的生理反应空气生命保障系统所提供的环境空气主要包含:氧气、氮气、水、二氧化碳和其他微量气体,各组份气体气压的代数和为空气气压值,这个值一般为101.3千帕,即海平面标准大气压。但如果相应增加氧气的组份气压值,空气气压值也可进行显著降低 (比如在舱外活动时降低2526千帕),较低的空气气压可
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