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【前言】
神舟十八号航天员即将返回地球,三名航天员在太空中度过了约180个日夜,完成了多项重要科学实验和技术验证。
据估计,三名航天员在太空中能够产生约400斤的排泄物,但在太空中,处理日常生活中产生的排泄物却是个难题。
这些特殊的“太空垃圾”该如何处理?是否会被带回地球?
太空如厕
对于地球上的我们来说,上厕所是再简单不过的事情,但在失重环境下,这个简单的生理需求却变成了一个巨大的挑战。
为了解决这个难题,研发出了特殊的太空马桶,这种马桶看起来可能有点奇怪,但采用了负压系统,通过强大的吸力将排泄物吸入马桶,防止它们在失重环境中到处飘散。
马桶座椅的设计也经过了精心考虑,不仅要保证航天员能够稳稳地坐在上面,还要适应不同体型的航天员。
太空如厕的挑战还涉及到人性化设计,考虑到男女航天员的生理差异,科学家们专门为女性航天员设计了更适合的马桶。
这种马桶的座位更高,略有倾斜,方便女性航天员在失重环境下保持平衡。
新型太空马桶还采用了3D打印技术制作的钛合金风扇分离器,不仅能产生强大的吸力,还能有效分离固液废物。
从最初简单的收集装置,到如今的高科技太空马桶,太空如厕技术的发展,其实是一个不断创新、不断突破的过程。
但仅仅有一个好用的马桶还远远不够,在太空中,每一滴水都是宝贵的资源。
在地球上,我们常常把排泄物视为废物,恨不得赶紧冲走,但在资源匮乏的太空环境中,这些“废物”却成了宝贵的资源。
太空资源循环利用
因此,科学家们又想出了一个绝妙的主意:把尿液净化成饮用水,这项技术早已在国际空间站上得到了应用。
这套系统的工作原理并不复杂,尿液会被加热到沸腾,产生的蒸汽经过冷凝器冷却成水。
这些水会经过一系列过滤和净化处理,最终变成比地球上自来水还要纯净的饮用水。
通过先进的过滤和净化系统,航天员的尿液可以被转化成纯净的饮用水,不仅解决了饮水问题,还大大减少了对地球补给的依赖。
对于这种“特殊”的饮用水,很多人可能会感到不适,但在资源极其有限的太空环境中,这种循环利用的方式无疑是明智之选,况且经过处理的水质,甚至比地球上的自来水还要干净。
在国际空间站上,美国宇航员已经习惯了饮用这种再生水,不过俄罗斯宇航员则坚持使用地球运送上来的水。
除了尿液,粪便的处理同样是一个大问题,在太空中粪便会被收集起来,经过真空干燥处理后密封保存。
这些干燥后的粪便不仅不会产生异味,还可能成为未来太空农业的宝贵肥料。
科学家们正在研究如何在太空中种植蔬菜和水果,而航天员的排泄物可能成为重要的养分来源。
NASA已经在国际空间站上进行了多次太空种植实验,2015年,宇航员们成功在太空种植并品尝了生菜。
虽然这些生菜是用特制的营养液种植的,但未来使用处理过的人类排泄物作为肥料并非不可能。
除了尿液和粪便,在空间站上,洗漱水、清洁水等都会经过处理,去除杂质和微生物后再次利用。
每一次看似微不足道的进步,其实都是在切实解决宇航员的生存问题,甚至为人类长期太空探索奠定了重要基础。
在浩瀚的宇宙面前,人类显得如此渺小,面对太空环境的种种挑战,没有哪个国家能够独自应对,正因如此国际合作在太空探索中越来越重要。
共同应对太空环境挑战
各国航天机构深知,只有通过共享技术和经验,才能更快地攻克太空生存难题。
在这一领域,美国航天局、俄罗斯航天局、欧洲航天局以及中国国家航天局等都在积极参与合作。
国际空间站这个科研平台,就汇集了多国智慧,美国研发的水回收系统不仅为美国宇航员服务,也惠及其他国家的宇航员。
俄罗斯的太空马桶设计同样在站内得到广泛应用,这种技术共享大大加速了太空排泄物处理技术的进步。
除了技术共享,各国航天机构还在国际空间站上进行联合实验,NASA和ESA合作开发的先进闭环生命保障系统,就是一项旨在提高空气和水循环效率的重要实验。
这个系统不仅能处理宇航员的排泄物,还能回收呼出的二氧化碳,转化为氧气和水。
中国虽然暂时不是国际空间站的成员国,但在太空排泄物处理技术方面也取得了显著进展。
中国空间站天和核心舱采用了先进的再生生保系统,能够有效处理宇航员的排泄物和其他废弃物,这些技术成果也通过各种国际会议和学术交流与其他国家分享。
随着人类将目光投向月球和火星,各国航天机构正在积极探讨未来月球和火星基地的排泄物处理方案。
NASA的“月球厕所挑战赛”,吸引了全球创新者为未来月球任务设计新型厕所系统。
欧洲航天局则提出了“月球村”的概念,计划在月球建立永久基地。
在这个宏伟计划中,高效的排泄物处理和资源循环系统将发挥关键作用。
中国也在积极筹划月球科研站,相关技术研发正在紧锣密鼓地进行中。
人类探索的脚步不断向宇宙深处延伸,太空排泄物处理技术也在不断革新。
科学家们正在构想和研发更加先进、高效的系统,为未来长期太空任务和星际移民铺平道路。
太空排泄物处理的新篇章
3D打印技术在太空排泄物处理中的应用前景广阔,科学家们正在研究如何利用3D打印技术在太空中制造马桶零件和其他卫生设备。
这不仅可以减少从地球运送备件的需求,还能根据不同宇航员的身体特征定制个性化设备,提高使用舒适度。
利用特殊的微生物来分解排泄物,也能将这些“太空垃圾”转化为有用的资源。
某些细菌可以将人类排泄物转化为甲烷,这种气体可以用作燃料或者制造其他化学物质。
纳米技术也有望在太空排泄物处理中发挥重要作用,正在开发的纳米级过滤膜,能更有效地过滤和净化废水,提高水资源循环利用的效率,纳米材料也能用于制造更轻便、更耐用的太空厕所设备。
智能系统可以实时监测和调整处理过程,优化资源利用效率,根据宇航员的饮食习惯和身体状况,预测排泄物的成分和数量,从而调整处理参数,实现精准化管理。
闭环生态系统不仅能处理人类排泄物,还能将其转化为植物生长所需的养分。
还有太空农业,科学家们正在探索如何在太空环境中种植作物,而处理过的人类排泄物可能成为重要的养分来源。
量子传感器可能用于更精确地检测水质和空气质量,确保循环系统的安全性。
量子计算则可能用于模拟和优化复杂的生态系统,帮助科学家设计更高效的闭环生命支持系统。
随着技术的进步,未来的太空厕所可能配备虚拟现实系统,为宇航员营造更舒适的如厕环境。
声波清洁技术可能取代传统的冲水系统,既节省水资源,又提高清洁效果。
太空排泄物处理技术的发展,将不仅仅局限于解决卫生问题,而是朝着全面的资源循环利用方向发展。
结语
太空排泄物的处理,不仅关乎到航天员的生理需求或者生活舒适程度,更关乎到未来外太空栖息地的建立。
从最初简陋的收集袋到如今高科技的循环系统,这不仅仅是一个技术问题,更是人类适应极端环境、实现可持续发展的缩影。
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END
参考资料
央视新闻客户端在2024年10月28日《这份神十八乘组太空“出差”报告 包有趣的!》的报道
环球网在2022年8月25日《一探究竟!太空垃圾如何分类处理?》
湖北日报在2021年6月17日《航天员在空间站呼出的二氧化碳和排泄物咋处置?这两个东西发挥关键》的报道