www.wikidata.de-de.nina.az
Als Lebenserhaltungssystem werden Technologien oder Technologiekombinationen bezeichnet die Lebewesen das Uberleben in Umgebungen ermoglichen in denen ihr Uberleben eigentlich nicht moglich ist Je nach Lebensform werden Lebenserhaltungssysteme an unterschiedlichen Orten benotigt bezogen auf Menschen beispielsweise im Weltraum oder in der Tiefsee Auf der Erde stellt die Biosphare das Lebenserhaltungssystem der Lebewesen dar Raumanzuge ermoglichen dem Menschen den Aufenthalt im Weltraum Inhaltsverzeichnis 1 Funktionsweise 1 1 Atemgas und Klimatisierung 1 2 Wasseraufbereitung 1 3 Crew Systems 2 Beispiele fur Lebenserhaltungssysteme 3 EinzelnachweiseFunktionsweise BearbeitenZum Uberleben sind je nach Umweltbedingungen und Einsatzzeitdauer unterschiedliche Systeme notwendig Wahrend bereits die Pressluftflasche und der Taucheranzug eines Tauchers als Lebenserhaltungssystem bezeichnet werden kann ist fur umfangreichere komfortablere oder auf langere Aufenthaltsdauer ausgelegte Systeme mehr Platz und Energie notwendig womit entweder ein stationares Gebaude oder ein Fahrzeug Raumschiff U Boot erforderlich wird Zu den Hauptfunktionen von Lebenserhaltungssystemen zahlen die Versorgung mit Atemgas Klimatisierung und die Wasserversorgung sowie indirekt da zur Versorgung der Systeme die Energieversorgung Unter Extrembedingungen wie im Weltall oder der Tiefsee ist auch der Schutz vor schadlicher Strahlung oder dem Aussendruck sowie die Feuererkennung und bekampfung darunter zu zahlen Die Versorgung mit Nahrung wird nicht immer direkt zu den Aufgaben eines Lebenserhaltungssystems gerechnet da diese bisher nur durch Lagerung zur Verfugung gestellt werden Bei der russischen Weltraumtechnik wird diese mit dazugezahlt wahrend die NASA eher von Crew Systems oder Crew Habitation Systems spricht Bei zukunftiger und zeitlich langerer Abhangigkeit von Lebenserhaltungssystemen ist jedoch auch die Einbeziehung der Nahrungsversorgung notwendig Ein Beispiel ist die Simulation eines solchen Systems im Rahmen von Biosphare 2 und anderer ahnlicher Projekte Fur Menschen bedeutet dies dass pro Person im Ruhezustand oder leichter Tatigkeit pro Tag etwa 800 g Sauerstoff 2 5 l Trinkwasser und 700 g Nahrungsmittel und je nach Komfort und System zwischen 1 und 5 l Wasser fur hygienische Aufwendungen und eine entsprechende Energiemenge zur Klimatisierung und Versorgung bereitgestellt werden mussen 1 Abhangig von Arbeits und Einsatzbedingungen erhohen sich diese Werte Da die notwendigen Vorrate und Abfallmengen mit der Dauer und der Anzahl der Personen steigen gewinnt in diesem Zusammenhang die Regeneration und die Aufarbeitung in geschlossenen Kreislaufen an Bedeutung was den Ubergang von offenen zu geschlossenen Systemen beschreibt Dies bedeutet dass die jeweiligen Verbrauchsstoffe aus Abfallprodukten durch meist mehrstufige mechanische physikalische oder chemische Prozesse zuruckgewonnen werden In Abhangigkeit von den Einsatzbedingungen und den zur Verfugung stehenden Rohstoffen ist jedoch auch eine direkte Synthese wie zum Beispiel die Gewinnung von Sauerstoff und Wasser aus Meerwasser an Bord von U Booten moglich Die entsprechenden Ausgangs und die anfallenden Abfallstoffe mussen gelagert verteilt regeneriert oder entsorgt werden wozu eine entsprechende Ausrustung bei der Konstruktion eines Lebenserhaltungssystems vorgesehen werden muss Dazu sind zum Beispiel Kuhlschranke Tanks Rohre Pumpen Mess und Uberwachungstechnik notwendig Atemgas und Klimatisierung Bearbeiten Um Menschen ein Uberleben zu ermoglichen muss die Versorgung mit atembarem Gas also Luft sichergestellt werden Dafur muss die Luft moglichst schadstofffrei sein und bestimmte Parameter einhalten So wird an Bord der ISS ein Gesamtdruck von 97 9 bis 102 7 kPa ein Sauerstoff Partialdruck von 19 5 bis 23 1 kPa ein Stickstoff Partialdruck von weniger als 80 kPa und ein Kohlendioxid Partialdruck von weniger als 1 kPa als akzeptabel angesehen Die Lufttemperatur in der ISS liegt einstellbar zwischen 18 3 und 26 7 C Durch die Klimatechnik ist eine Luftfeuchtigkeit zwischen 25 und 75 und eine konstante Luftbewegung zwischen 0 05 und 1 0 m s gesichert um Mikrobenwachstum und Schimmelbildung einerseits und eine zu trockene Luft Gefahr der Funkenbildung andererseits zu vermeiden Hier kommen meist konventionelle Klimaanlagen mit Kaltemitteln z B Ammoniak oder Freon zum Einsatz Um die Luft zu entfeuchten werden dabei kondensierende Warmetauscher eingesetzt 2 Zur Kohlendioxidbindung werden wiederverwendbare Zeolithe oder Festamine in Raumanzugen auch Lithiumhydroxid eingesetzt Die Produktion von Sauerstoff erfolgt ublicherweise durch die Elektrolyse von Wasser und teilweise durch Ruckgewinnung aus dem Kohlendioxid per Sabatier Prozess und folgender Methan Pyrolyse Als Backup oder bei kurzfristigem Einsatz kommt auch komprimierter Sauerstoff oder chemische Reaktionen zur Lieferung von Sauerstoff zum Einsatz Schadstoffe werden durch entsprechende Messmethoden wie zum Beispiel Massenspektrometer und Gaschromatographie standig uberwacht und per Molekularsieb Aktivkohle oder Lithiumhydroxid ausgefiltert In U Booten gelten ahnliche Werte und es werden teilweise auch ahnliche Prozesse eingesetzt Wasseraufbereitung Bearbeiten Fur die Gewinnung von Trinkwasser aber auch von Wasser fur technischen Einsatz wie Experimente Brennstoffzellen Hygiene werden je nach Erfordernissen wiederum verschiedene Systeme eingesetzt In U Booten kann durch Meerwasserentsalzung direkt Trinkwasser aus der Umgebung gewonnen werden In Raumstationen werden Wiederaufbereitungssysteme verwendet die Wasser aus der Kabinenluft per Kondensation dem anfallenden Abwasser Hygiene Experimente sowie dem Urin der Raumfahrer gewinnen Hier kommen beim Brauchwasser und Kondensat entsprechende Wasseraufbereitungssysteme zum Beispiel Sorptions oder Ionenaustauscher und zusatzlich Konservierungsmittel z B Iod oder Silberoxid zum Einsatz Fur die Wiederaufbereitung des Urins existieren spezielle Raumfahrttoiletten die erst mit aggressiven Chemikalien wie Ozon und Schwefelsaure eine Ammoniakbildung Geruchsbelastigung unterdrucken und dann den Urin per Destillation in Brauchwasser umwandeln 2 Crew Systems Bearbeiten Zu diesem Teil des Lebenserhaltungssystems zahlen alle Dinge die im direkten Zusammenhang mit dem Arbeiten und dem Wohlbefinden der Menschen bzw Lebewesen bestehen Dies ist vor allem bei langerfristiger Abhangigkeit von Lebenserhaltungssystemen notwendig Dazu gehoren alle Dinge der Korperhygiene Nahrungsbereitstellung zubereitung und aufbewahrung Abfallbehandlung medizinische Versorgung dazu gehoren auch Sportgerate Kleidung und weiteres Dabei ist bei der Nahrung auf die Haltbarkeit der Lebensmittel und eine Versorgung mit allen lebenswichtigen Stoffen wie Vitaminen und Mineralien zu achten Bei der Nahrungsversorgung im Weltall ist aufgrund der Schwerelosigkeit Gefahr des Einatmens und der Ablagerung in Filter und Geraten jegliche Form von pulverformigen Stoffen Zucker Salz und krumeligen Nahrungsmitteln zu vermeiden 2 Beispiele fur Lebenserhaltungssysteme BearbeitenRaumanzug Kreislauftauchgerat Aquarium DruckkabineEinzelnachweise Bearbeiten Heinz Mielke transpress Lexikon Weltraumforschung VLN 162 925 123 86 a b c Willi Hallmann Wilfried Ley und Klaus Wittmann Handbuch der Raumfahrttechnik ISBN 978 3 446 41185 2 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Lebenserhaltungssystem amp oldid 224025806