Способ выполнения имитационного космического исследования

Использование: для экспериментальной отработки технологии выполнения азотных удобрений для растений в условиях Марса. Сущность изобретения заключается в том, что пространство барокамеры заполняют газовой средой, имитирующей марсианскую атмосферу по химическому составу, давлению и содержанию пылевых частиц, соответствующих по размерам и химическому составу марсианской пыли. В пространство барокамеры помещают азотфиксирующие бактерии, температуру имитирующей газовой среды выдерживают на уровне, соответствующем температуре их нормальной жизнедеятельности, и периодически замеряют содержание азота в имитирующей газовой среде. Технический результат: обеспечение возможности исследования выполнения на базе марсианской атмосферы азотных удобрений для растений.

 

Изобретение относится к сфере космических исследований и технологий и может быть использовано для экспериментальной отработки технологии выполнения азотных удобрений для растений в условиях Марса.

Из уровня техники известен способ выполнения имитационного космического исследования, при котором пространство барокамеры заполняют газовой средой, имитирующей марсианскую атмосферу по химическому составу, давлению и содержанию пылевых частиц, соответствующих по размерам и химическому составу марсианской пыли, а затем воздействуют на имитирующую марсианскую среду излучениями /RU 2639624 С1; G09B 23/12; 10.01.2017; 21.12.2017/.

Воздействие излучениями на имитирующую марсианскую среду не позволяет исследовать выполнение на базе марсианской атмосферы азотных удобрений для растений.

Задачей изобретения является обеспечение исследования выполнения на базе марсианской атмосферы азотных удобрений для растений.

Указанная задача решена за счет того, что в способе выполнения имитационного космического исследования, при котором пространство барокамеры заполняют газовой средой, имитирующей марсианскую атмосферу по химическому составу, давлению и содержанию пылевых частиц, соответствующих по размерам и химическому составу марсианской пыли, в пространство барокамеры помещают азотфиксирующие бактерии, температуру имитирующей газовой среды выдерживают на уровне, соответствующем температуре их нормальной жизнедеятельности, и периодически замеряют содержание азота в имитирующей газовой среде.

Изобретение характеризуется следующим существенным отличительным признаком: помещением в пространство барокамеры азотфиксирующих бактерий при поддержании температуры имитирующей газовой среды на уровне, соответствующем температуре их нормальной жизнедеятельности, и периодическом замере содержания азота в имитирующей газовой среде.

Указанный существенный отличительный признак позволяет обеспечить исследование выполнения на базе марсианской атмосферы азотных удобрений для растений.

В состав атмосферы Марса входят углекислый газ - 95%, азот - 2,7%, аргон - 1,6%, кислород - 0,15% по объему. Давление у поверхности в зависимости от рельефа изменяется от 180 до 1000 Па /Физическая энциклопедия, М.: Большая Российская энциклопедия, 1992, т.·3, стр. 48/.

Согласно модели, отвечающей данным измерений содержаний химических элементов в грунте, основными химическими соединениями по массе в марсианской пыли являются: двуокись кремния - 45%, окись железа - 18%, окись магния - 8%, серный ангидрид - 8%, окись алюминия - 5%, окись кальция - 5%, Содержание пылевых частиц в марсианской атмосфере во время бури достигает 0,01 кг/м3, средний размер частиц 1-3 мкм. В спокойной атмосфере также присутствует пыль со средними размерами частиц 0,05-0,1 мкм /Физическая энциклопедия, М.: Большая Российская энциклопедия, 1992, т. 3, стр. 48-49/.

Сущность изобретения заключается в экспериментальной проверке возможности извлечения молекулярного азота из марсианской атмосферы с помощью азотфиксирующих бактерий при поддержании температуры, соответствующей их нормальной жизнедеятельности.

В качестве азотфиксирующих бактерий используют, например, анаэробные спороносные бактерии клостридиум и/или другие азот-фиксирующие микроорганизмы /см.: Большая советская энциклопедия, третье издание, т. 1, стр. 301, столбец 879/.

Азотфиксирующие бактерии помещают в барокамеру с имитирующей марсианскую атмосферу газовой средой, например, на пластине, подстилке, поддоне и т.п. так, чтобы они контактировали с имитирующей газовой средой. Азотфиксирующие бактерии целесообразно размещать в пространстве барокамеры до заполнения ее имитирующей газовой средой. Для поддержания температуры барокамеру снабжают терморегулятором /БСЭ, т. 25, стр. 492, столбец 1463/. Температуру в барокамере поддерживают на уровне, соответствующем температуре нормальной жизнедеятельности азотфиксирующих бактерий, например, около 20°С. Содержание азота в имитирующей газовой среде периодически замеряют, например, ежедневно в течение месяца. Для замеров используют, например, оптические, электрохимические или иные газоанализаторы /БСЭ, т. 6, стр. 6, столбец 4/.

Положительным результатом исследования является уменьшение количественного содержания азота в имитирующей марсианскую атмосферу газовой среде, свидетельствующее о том, что азотфиксирующие бактерии усваивают молекулярный азот из имитирующей газовой среды.

Азотфиксирующие бактерии вместе с осевшей на них пылью собирают с пластины и используют в качестве бактериальных удобрений, например, путем обработки ими семян, клубней, корней рассады растений и т.п.

Изобретение осуществляют с помощью известных методов и средств.

Таким образом, помещение в пространство барокамеры азотфиксирующих бактерий при поддержании температуры имитирующей газовой среды на уровне, соответствующем температуре их нормальной жизнедеятельности, и периодическом замере содержания азота в имитирующей газовой среде за счет выявления уменьшения содержания азота в имитирующей марсианскую атмосферу газовой среде, свидетельствующего о росте и размножении азотфиксирующих бактерий, способных стать бактериальными удобрениями для растений, позволяет обеспечить исследование выполнения на базе марсианской атмосферы азотных удобрений для растений.

Способ выполнения имитационного космического исследования, при котором пространство барокамеры заполняют газовой средой, имитирующей марсианскую атмосферу по химическому составу, давлению и содержанию пылевых частиц, соответствующих по размерам и химическому составу марсианской пыли, отличающийся тем, что в пространство барокамеры помещают азотфиксирующие бактерии, температуру имитирующей газовой среды выдерживают на уровне, соответствующем температуре их нормальной жизнедеятельности, и периодически замеряют содержание азота в имитирующей газовой среде.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к установкам для проведения учебных занятий по дисциплинам: «Техносферная безопасность», «Технологические процессы и загрязняющие выбросы», «Промышленная экология», «Охрана окружающей среды в теплотехнологиях».

Изобретение относится к специальному оборудованию, предназначенному для демонстрационно-практического обучения студентов вузов и колледжей техническим дисциплинам, а более конкретно - для демонстрационно-практического изучения процессов теплопередачи в пластинчатом теплообменнике между горячим и холодным контуром циркуляции воды.

Изобретение относится к экспериментальной технике в области механики жидкостей и газов и может быть использовано для изучения структур течений типа Куэтта и для тарировки датчиков термоанемометра в структурах типа Куэтта.

Изобретение относится к устройствам для обучения при проведении лабораторных работ по курсу «Гидравлика». Оно состоит из напорного бака с подводом воды, водомерного устройства, пьезометра-уровнемера из прозрачной трубки, водовыпускных отверстий, выполненных непосредственно в щите-затворе, ось вращения которого расположена с некоторым эксцентриситетом относительно большого главного отверстия в передней стенке напорного бака.
Изобретение относится к сфере космических исследований и может быть применено для экспериментальной отработки и выполнения техники, предназначенной для использования в условиях Марса.

Изобретение относится к устройствам для проведения лабораторных работ по курсу «Гидравлика». Устройство для доказательства трех свойств весового гидростатического давления содержит замкнутую емкость, выполненную из тонколистового материала и имеющую поверхности, наклоненные к горизонту под разными углами, соединенные с емкостью прозрачные трубки-пьезометры.

Изобретение относится к теплотехнике и может быть использовано для исследования процессов, связанных с интенсивным тепломассопереносом. Лабораторная установка для изучения процессов тепломассопереноса содержит рабочий участок, состоящий из прямоугольного корпуса из латуни, на дно которого поочередно установлены теплоизоляционный материал, электронагреватель в виде плоского нагревательного элемента, подключенный к источнику питания, металлическая пластина и подложка, на которую налита низкокипящая жидкость.

Изобретение относится к стендам для лабораторных работ, применяемым при обучении студентов, изучающих дисциплину «Электротехнология». Автоматизированный тепловой пункт (устройство преобразования электрической энергии в тепловую), содержит параллельно соединенные между собой тэновый, электродный и вихревой подогреватели воды, отопительный прибор, бойлер со змеевиком, насос, термодатчики, щит управления, расходомер, систему трубопроводов, при этом в него введены электромагнитные клапаны, программируемый контроллер для управления и регулирования режимами нагрева, бойлер выполнен сообщающимся с атмосферой для осуществления процесса тепломассообмена, сборка всех элементов выполнена с использованием резьбовых соединений предусматривающее возможность введения в процесс новых элементов.

Изобретение относится к лабораторному оборудованию, которое широко используется в учебных заведениях (см., например, Д.В.Штеренлихт. .

Изобретение относится к учебно-наглядным пособиям, и касается газоразрядной трубки, предназначенной для проведения демонстрационных опытов, преимущественно, в условиях типового кабинета физики общеобразовательных учебных учреждений при изучении особенностей тлеющего разряда.
Наверх