Разработка принципов управления блоком обессоливания для замкнутых систем жизнеобеспечения космического назначения

Автор: Тихомиров А.А., Трифонов С.В., Морозов Е.А., Мурыгин А.В.

Журнал: Сибирский аэрокосмический журнал @vestnik-sibsau

Рубрика: Технологические процессы и материалы

Статья в выпуске: 3 т.23, 2022 года.

Бесплатный доступ

Освоение Солнечной системы человеком подразумевает создание долгосрочных обитаемых баз на ряде космических тел: Луне, Марсе и др. Поддержание на таких базах среды благоприятной для экипажа возможно благодаря системам жизнеобеспечения (СЖО), в которых реализуется замкнутый массообмен продуктов и отходов между экипажем, звеном высших растений и другими звеньями. Замкнутость повышает надежность и автономность системы, снижает стоимость ее снабжения. Управление таким массообменом представляется трудной технической задачей, требующей затрат многих человеко-часов, что является ценным ресурсом при осуществлении пилотируемых космических миссий. В общем случае эта задача решается средствами автоматики, однако, необходимо учитывать специфику процессов, поддерживающих массообмен, так как это позволит найти пути упрощения аппаратной и логической составляющих, повысить их универсальность и надежность. В данной статье представлен анализ технологических процессов экспериментального блока выделения NaCl из растворов минерализованных метаболитов человека и предложен простой алгоритм управления, который без принципиальных изменений может быть использован для всех процессов блока. Без разработки цикла превращений NaCl становится практически невозможным создание долгосрочно функционирующей биолого-технической системы жизнеобеспечения - оптимального варианта СЖО для инопланетных баз. В таких системах происходит массообмен между экипажем и звеном высших растений и существует опасность накопления NaCl в ирригационных растворах и последующего отравления растительного звена. Поэтому проблема управления циклом превращений NaCl в массообменных процессах высокой степени замкнутости является актуальной, а универсальные принципы автоматизированного управления могут быть использованы не только в космических, но и земных приложениях: в замкнутых агротехнических циклах и научно-образовательных стендах.

Еще

Управление технологическим процессом, системы жизнеобеспечения, утилизация органических отходов, обессоливание, растительное звено

Короткий адрес: https://sciup.org/148325790

IDR: 148325790   |   DOI: 10.31772/2712-8970-2022-23-3-551-560

Список литературы Разработка принципов управления блоком обессоливания для замкнутых систем жизнеобеспечения космического назначения

  • Gitelson J. I., Lisovsky G. M., MacElroy R. D. Manmade Closed Ecological Systems. Taylor and Francis, New York, 2003. 402 p.
  • Nelson M., Dempster W. F., Allen J. P. Integration of lessons from recent research for "Earth to Mars" life support systems // Advances in Space Research. 2008. Vol. 41. P. 675-683.
  • Canadian advanced life support capacities and future directions / M. Bamsey, T. Graham, M. Stasiak et al. // Advances in Space Research. 2009. Vol. 44. P. 151-161.
  • Drysdale A. E., Ewert M. K., Hanford A. J. Life support approaches for Mars missions // Advances in Space Research. 2003. Vol. 31 (1). P. 51-61.
  • Dynamic Aspects and Controllability of the MELiSSA Project: A Bioregenerative System to Provide Life Support in Space / B. Farges, L. Poughon, C. Creuly et al. // Applied Biochemistry and Biotechnology. 2008, Vol. 151, P. 686-699.
  • Progress and prospect of research on controlled ecological life support technique / S. S. Guo, R. X. Mao, L. L. Zhang et al. // Reach. 2017. Vol. 6. P. 1-10.
  • Walker J., Granjou C. MELiSSA the minimal biosphere: Human life, waste and refuge in deep space // Futures. 2017. Vol. 92. P. 59-69.
  • Escobar C., Nabity J. Past, present, and future of closed human life support ecosystems -a review // 47th International Conference on Environmental Systems. 2017. P. 18.
  • Putnam D. F. Composition and Concentrative Properties of Human Urine. NASA contract report, Washington, 1971. 107 p.
  • Kudenko Yu. A., Gribovskaya I. A., Zolotukchin I. G. Physical-chemical treatment of wastes: A way to close turnover of elements in LSS // Acta Astronautica. 2000. Vol. 46. P. 585-589.
  • Kudenko Yu. A., Gribovskaya I. A., Pavlenko R. A. Mineralization of wastes of human vital activity and plants to be used in a life support system // Acta Astronautica. 1997. Vol. 41. P. 193-196.
  • Подсистема физико-химических реакторов минерализации отходов для биолого-технических систем жизнеобеспечения космического назначения / Е. А. Морозов, С. В. Трифонов, М. Ю. Салтыков и др. // Сибирский журнал науки и технологии. 2017. Т. 18, № 3. С. 585-591.
  • Cherif M., Mkacher I., Dammak L. Water desalination by neutralization dialysis with ionexchange membranes: Flow rate and acid/alkali concentration effects // Desalination. 2015. Vol. 361. P.13-24.
  • Effect of NaCl concentration on productivity and mineral composition of Salicornia europaea as a potential crop for utilization NaCl in LSS / S. A. Ushakova, N. P. Kovaleva, I. V. Gribovskaya et al. // Advances in Space Research. 2005. Vol. 36. P. 1349-1353.
  • A biological method of including mineralized human liquid and solid wastes into the mass exchange of bio-technical life support systems / S. A. Ushakova, A. A. Tikhomirov, N. A. Tikhomi-rova et al. // Advances in Space Research. 2012. Vol. 50. P. 932-940.
  • Tikhomirov A., Kudenko Yu., Trifonov S., Ushakova S. Assessing the feasibility of involving gaseous products resulting from physicochemical oxidation of human liquid and solid wastes in the cycling of a bio-technical life support system // Advances in Space Research. 2012. Vol. 49. P. 249-253.
  • Физико-химическая переработка экзометаболитов человека для замкнутых систем жизнеобеспечения / Е. Ф. Сутормина, С. В. Трифонов, Ю. А. Куденко и др. // Химия в интересах устойчивого развития. 2011. Т. 19. С. 413-420.
  • Пат. 157597 Российская Федерация, МПК C 01 B 7/01. Устройство каталитического синтеза HCl из газообразного H2 и Cl2 / Тихомиров А. А., Куденко Ю. А., Трифонов С. В. № 2015132417/05 ; заявл. 03.08.2015 ; опубл. 10.12.2015, Бюл. № 34.
  • Trifonov S. V., Murygin A. V., Tikhomirov A. A. Physical-chemical method for desalting organic waste for agricultural cycles // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2021. Vol. 839, No. 4. P. 042062.
  • Компьютерная автоматизация установки «мокрого сжигания» органических отходов для замкнутых экосистем / М. Ю. Салтыков, Е. А. Морозов, С. В. Трифонов и др. // Вестник СибГАУ. 2016. № 2 (17). С. 438-443.
Еще
Статья научная