Comment l’air pur et l’eau ne se terminent jamais sur la Station spatiale internationale au milieu de rien.

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Avez-vous déjà pensé au fait que les ressources en air pur et en eau des astronautes à des centaines de kilomètres au-dessus de la terre ne s’épuisent pas ?

La Station spatiale internationale en orbite autour de notre planète à une altitude d’environ 400 kilomètres et à une vitesse de 7,8 kilomètres par seconde un satellite artificiel en rotation.

La station abrite des astronautes qui mènent des recherches et mènent une série d’expériences pour améliorer nos connaissances sur le fonctionnement des choses dans l’espace.

Les astronautes, comme nous, ont des besoins fondamentaux essentiels.

On peut dire qu’il existe de nombreux systèmes de survie sur la Station Spatiale Internationale pour s’assurer que l’équipage vit dans l’espace le plus confortablement possible.

Il ne fait aucun doute que les trois choses les plus importantes dont les astronautes ont besoin pour survivre à des kilomètres au-dessus de la surface de la Terre eau, nourriture et oxygène.

Bien que la station reste en fait à l’intérieur de l’atmosphère terrestre, elle est connue sous le nom de couche de thermosphère. À cette altitude, les molécules d’air sont trop rares pour être utilisées pour respirer. Alors dans ce cas, comment ne manquent-ils pas d’oxygène ?

Ils produisent l’oxygène dont ils ont besoin à la station.

La NASA est vraiment douée pour recycler ce qu’elle a déjà sur la station. Le système chargé de produire l’oxygène nécessaire à la Station spatiale internationale. Système de production d’oxygène (Système de génération d’oxygène) a été nommé.

Ce système Il sépare l’eau en ses composants par électrolyse, libérant des gaz d’oxygène et d’hydrogène.

Nous pouvons expliquer brièvement le processus d’électrolyse comme suit ;

Électrolyse, Séparation

Le processus de séparation des composés chimiques dissous dans un liquide à l’aide d’un courant électrique est appelé électrolyse. Lorsque nous appliquons ce processus uniquement pour l’eau, l’eau (H2O) oxygène (O2) et de l’hydrogène (H2) se divise en molécules.

L’oxygène gazeux obtenu par électrolyse se mélange à l’air de la station spatiale. Ainsi, l’air respirable de la station peut être maintenu. libéré lors de l’électrolyse. l’hydrogène, en revanche, a été retiré de la station car il s’agissait d’un gaz explosif. Jusqu’en 2010 c’est-à-dire. Nous y reviendrons dans un instant, mais regardons d’abord la partie eau…

Ils produisent de l’oxygène à partir de l’eau, alors comment l’eau ne s’épuise-t-elle pas ?

À bord de la Station spatiale internationale, chargé de fournir une alimentation électrique adéquate, de l’air respirable, de l’eau propre et une température et une humidité appropriées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. rien ne peut être gaspillé.

Le système de récupération d’eau de la station spatiale fournit la majeure partie de l’eau propre nécessaire. Ce système, capable de capter et de condenser l’humidité de l’air, y compris la sueur et l’urine des animaux de recherche et des astronautes de la station. Il purifie toutes sortes d’eaux usées et les rend prêtes à être réutilisées.

Aussi étrange que cela puisse paraître, la NASA a déterminé que l’eau obtenue à partir du processus de purification est encore plus propre que l’eau potable en bouteille dit que c’est.

Ils utilisent également l’hydrogène pour produire de l’eau.

Un autre système utilisé sur la Station Spatiale Internationale depuis 2010, le carbone et l’oxygène en captant le dioxyde de carbone produit par l’activité vivante dans l’air le décompose en molécules.

Lorsque l’hydrogène restant de la production d’oxygène par électrolyse pénètre dans ce système, après quelques réactions chimiques, de l’eau et du méthane se forment. L’eau qui en résulte peut être réutilisée à la station.

La quantité d’hydrogène utilisée lors de ce processus étant trop importante, l’hydrogène produit par électrolyse n’est parfois pas suffisant. Dans ces cas, comme il sera très coûteux d’envoyer suffisamment d’eau de la Terre vers la station spatiale, l’oxygène et l’hydrogène gazeux peuvent être envoyés dans des tubes comprimés selon les besoins.

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