Ласкаво просимо до орбітальної лабораторії!
Створення позаземної колонії вимагає точних розрахунків: від споживання ресурсів до логістики міжпланетних поставок. Ця сторінка дозволяє швидко оцінити ключові параметри для станцій на Місяці, Марсі чи астероїдах.
Калькулятори допоможуть інженерам, аналітикам і футурологам оцінювати життєздатність проєктів, сценарії аварій та плани розширення.
1. Системи життєзабезпечення
2. Міжпланетна логістика
3. Потреби в енергії
📚 Стаття: Архітектура позаземної колонії
Життєзабезпечення
Ключові системи: регенерація повітря (Sabatier, Bosch), переробка води (мембранні фільтри, дистиляція), агропоніка та біореактори для харчування. Необхідний дубль резервних модулів.
Архітектура бази
- Житлові модулі зі штучною гравітацією або інерційними кільцями.
- Склади, медичні та ремонтні блоки, контрольний центр.
- Радіаційний захист: реголітні укриття, водяні щити, магнітні поля.
Логістика
Плануйте поставки виходячи з вікон запуску, враховуйте резервні запаси на 30–60 днів. Використовуйте орбітальні перевантаження та автоматичні посадкові платформи.
Енергетика
Сонячні панелі, малі модульні реактори, термоелектричні генератори. Для Марса — комбінуйте фотоелектрику й CO₂-вітрогенератори.
Економіка та розширення
Довгострокова життєздатність залежить від видобутку ресурсів in-situ (ISRU), виробництва палива, експорту рідкісних матеріалів та космічного туризму.
❓ Часті питання про колонізацію
📖 Посібник з прикладами
Приклад 1: Життєзабезпечення
150 колоністів, 60 днів, переробка води 80%.
Кисень ≈ 150 × 0.84 × 60 = 7 560 кг
Вода первинна ≈ 150 × 3.5 × 60 × 0.2 = 6 300 л
Приклад 2: Логістика
Вантаж 210 тонн, ракета 30 т.
Запусків = ceil(210 / 30) = 7
Приклад 3: Енергетика
Споживання 5 500 кВт·год/доба, сонце 9 год, ефективність 30%.
Необхідна потужність ≈ 5 500 / (9 × 0.3) ≈ 2 037 кВт
Приклад 4: Радіаційний щит
Необхідний шар реголіту 2.5 м для зменшення дози на 60%.
Приклад 5: Виробництво палива
Марс, Sabatier, CO₂ 900 кг/добу, H₂ 110 кг/добу.
Вихід метану ≈ 350 кг/добу