На Луне начнут перерабатывать отходы. Как это поможет экологии на Земле?

23 июля 2024, 12:48
Фото: Изображение Midjourney
Учёные из NASA рассказали о новой программе, которая позволит уменьшить количество отходов в космосе. Перерабатывать мусор, попавший в космическую среду вместе со станциями и кораблями, будут прямо на Луне. Подробнее о том, что это за проект, читайте в нашем материале.
NASA представила новую программу LunaRecycle, которая направлена на увеличение разработок инновационных методов переработки мусора на спутнике Земли. Эти решения будут использоваться как на поверхности луны, так и в специальных космических домах. Учёные надеются, что такое новшество поможет уменьшить количество твердых отходов, оставшихся после длительных космических миссий, и повысит устойчивость будущих космических исследований.
В настоящее время в NASA задумываются о том, как сократить различные виды отходов, а также об их хранении и переработке в космосе. В случае успеха этой программы, на Землю будет возвращаться либо незначительное количество мусора, либо его возвращение вовсе прекратится.
Проект LunaRecycle будет фокусироваться на методах переработки материалов, которые в настоящее время сложно обрабатывать. Это поможет стимулировать разработку новых подходов к утилизации мусора, процессов, увеличивающих энергоэффективность и сохранение водных ресурсов, сокращения количества непригодных для использования отходов и токсичных выбросов, а также уникальных решений, которые можно будет применить и в земных организациях, борющихся за защиту окружающей среды.
Программа будет развиваться в двух направлениях. Сначала учёные и инженеры разработают виртуальную модель системы, которая сможет перерабатывать один или несколько видов твёрдых отходов и производить из этого несколько продуктов. В рамках второго направления создадут реальное оборудование, которое на практике сможет перерабатывать отходы на Луне.
Всего на данную программу выделили 3 млрд долларов. Большая часть из этих средств — 2 млрд — уйдут на разработку решений, остальное же потратят на этап разработки прототипов. Оценивать проекты начнут только весной 2025 года, после чего начнётся следующий этап.
Отметим, что отходы от человеческой деятельности попадают в космическую среду и благодаря «ионосферному лифту»: мелкие частицы с поверхности планеты перемещаются в верхние слои ионосферы, а затем — в космос, где они могут существовать около полутора лет. После такого «путешествия» мельчайшие частицы мутируют, приобретая новые свойства, а затем возвращаются обратно на Землю.
Человеческий мусор из космоса может вернуться на Землю в виде «мутантов»
22 июля 2024, 17:46
Фото: Изображение Midjourney

Засорение космоса мелкими частицами, которые остаются от деятельности человека, может привести к серьёзным проблемам. Так, споры могут долгое время «гулять» по космосу и мутировать, а затем снова возвращаться на Землю. Подробности рассказали математики из Санкт-Петербургского университета.
Засорение космоса мелкими частицами от человеческой деятельности может привести к серьёзным проблемам. Пострадать могут как космические аппараты, так и экология нашей планеты. Эти маленькие частицы способны проникнуть в плотные слои атмосферы, при этом сохранив свои вредные свойства, которые представляют опасность для экосистемы Земли.
Эксперименты показывают, что микробы, возвращаясь из космоса на Землю, могут оказать негативное воздействие на живые организмы. Они попадают в космос из-за действий человека с помощью «ионосферного лифта»: понятие обозначает процесс, когда мельчайшие частицы с поверхности планеты перемещаются в верхние слои ионосферы.
Научные работники Института медико-биологических проблем РАН провели эксперимент под названием «Биориск», чтобы узнать, сколько времени споры продуктов человеческой жизнедеятельности способны продержаться в открытом космосе. Оказалось, что некоторые из клеток могут выживать в космосе почти полтора года. И такое «путешествие» не проходит бесследно: бактерии могут изменяться и приобретать новые свойства.
При этом бактерии могут сохранить полученные вредные для экосистемы свойства при попадании на Землю. Это возможно, если при входе в атмосферу их аэродинамическое нагревание окажется недостаточно сильным для их очищения от вредных микроорганизмов. На данный момент нет возможности точно определить необходимую температуру для безопасного вхождения в атмосферу.
Недавно учёные из Санкт-Петербурга разработали модель, которая подробно описывает процесс входа частиц углерода в атмосферу. В модели эти частицы имитируют споры бактерий. Они использовали уравнения движения и теплового баланса для создания этой модели, однако она всё равно не позволяет изучить происходящий процесс в мелких подробностях.
Моделирование показало, что споры бактерий, которые отдаляются от поверхности крупных космических кораблей, станций и других искусственных объектов на низкой орбите, нагреваются до слишком низкой температуры, которая позволяет им выжить. При этом споры гипотетических инопланетных бактерий, размер которых не превышает миллионной доли метра, могут выдержать вторую и третью космические скорости в атмосфере.