Am 27. September 2016 präsentierte Elon Musk, CEO, leitender Entwickler und Gründer von SpaceX, ein detailliertes Konzept für eine zweistufige, superschwere Rakete, genannt Interplanetary Transport System (ITS). Dieses System soll eine bis zu 100-köpfige Besatzung zum Mars transportieren können. Da der Weltraum eine gefährliche Umgebung ist, benötigen Menschen spezielle Ausrüstung zum Überleben.
Diese Ausrüstung wird gewöhnlich Environmental Control and Life Support System (ECLSS) genannt und ermöglicht der Besatzung eine angemessene Umgebung und ausreichend Vorräte. Da nur beschränkte Ressourcen wie Nutzlastmasse und Energie zur Verfügung stehen, stellt die Entwicklung eines solchen Systems eine Herausforderung dar. Daher ist ein optimiertes System erforderlich. Zur Auswahl eines geeigneten ECLSS wurde eine iterative, multi-kriterien Analyse anhand der Parameter Sicherheit, Zuverlässigkeit und des Technologie-Reifegrads in Verbindung mit einer Massen Äquivalenz Methode (ESM) durchgeführt. Zum Ausgleich des statischen Charakters der ESM Analyse wurde eine anfänglich transiente Analyse der ausgewählten Technologien über einen Tag durchgeführt,
basierend auf einer Kompromiss-Analyse von 6 verschiedenen Besatzung-Zeitplänen. Hierfür wurde ein neues Programm entwickelt, genannt Life Support Trade Off Tool (LiSTOT). Mit Hilfe dieses Tabellenkalkulationsprogramms können Machbarkeitsstudien in kurzer Zeit durchgeführt werden.
Insgesamt 37 verschiedene Technologien wurden anfangs miteinander verglichen und die besten, basierend auf den ausgewählten Variablen, für die optimale Zusammensetzung ausgewählt. Die Variablen sind Besatzungsgröße, bedrucktes
Volumen, Missionslänge, Nutzlastmasse und der ausgewählte Zeitplan. Um sicher zu gehen, dass das entwickelte System in einer realistischen Umgebung praktikabel ist, wurde ein detailliertes ECLSS Model in Virtual Habitat erstellt. Virtual
Habitat ist ein Simulationsprogramm der technischen Universität München das bereits erfolgreich zur Modellierung der ISS eingesetzt wurde. Dieses Model wurde verwendet
um eine Reise zum Mars zu simulieren. Die Ergebnisse zeigen, dass ein praktikables ECLSS mit den gemachten Annahmen
und Beschränkungen machbar ist. Für eine 100-köpfige Besatzung ist nur ein System mit Lagerung aller benötigten Verbrauchsgüter technisch machbar, da der Energieverbauch eines derart großen, regenerativen Systems höher wäre als die zur Verfügung stehende Energie. Dies führt zu einem erheblichen Nachteil für die benötigte Masse und das Volumen. Es wird empfohlen, dass zusätzliche Ressourcen für Energie und Wärmeabstrahlung zur Verfügung gestellt werden, um die erwähnten Nachteile zu kompensieren.
«
Am 27. September 2016 präsentierte Elon Musk, CEO, leitender Entwickler und Gründer von SpaceX, ein detailliertes Konzept für eine zweistufige, superschwere Rakete, genannt Interplanetary Transport System (ITS). Dieses System soll eine bis zu 100-köpfige Besatzung zum Mars transportieren können. Da der Weltraum eine gefährliche Umgebung ist, benötigen Menschen spezielle Ausrüstung zum Überleben.
Diese Ausrüstung wird gewöhnlich Environmental Control and Life Support System (ECLSS) genannt und e...
»