$\require{mediawiki-texvc}$

연합인증

연합인증 가입 기관의 연구자들은 소속기관의 인증정보(ID와 암호)를 이용해 다른 대학, 연구기관, 서비스 공급자의 다양한 온라인 자원과 연구 데이터를 이용할 수 있습니다.

이는 여행자가 자국에서 발행 받은 여권으로 세계 각국을 자유롭게 여행할 수 있는 것과 같습니다.

연합인증으로 이용이 가능한 서비스는 NTIS, DataON, Edison, Kafe, Webinar 등이 있습니다.

한번의 인증절차만으로 연합인증 가입 서비스에 추가 로그인 없이 이용이 가능합니다.

다만, 연합인증을 위해서는 최초 1회만 인증 절차가 필요합니다. (회원이 아닐 경우 회원 가입이 필요합니다.)

연합인증 절차는 다음과 같습니다.

최초이용시에는
ScienceON에 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 로그인 (본인 확인 또는 회원가입) → 서비스 이용

그 이후에는
ScienceON 로그인 → 연합인증 서비스 접속 → 서비스 이용

연합인증을 활용하시면 KISTI가 제공하는 다양한 서비스를 편리하게 이용하실 수 있습니다.

유인 우주탐사용 생명유지시스템 개발 동향
Development Trends of Life Support System for the Manned Space Exploration 원문보기

우주기술과 응용 = Journal of space technology and applications, v.1 no.1, 2021년, pp.85 - 103  

이종원 (한국항공우주연구원) ,  김연규 (한국항공우주연구원) ,  이주희 (한국항공우주연구원)

초록
AI-Helper 아이콘AI-Helper

인간이 지구를 벗어난 우주 공간, 태양계 내의 천체(예, 달, 화성 등) 등에서 안전하게 생활하기 위해서는 반드시 환경제어 및 생명유지시스템 기술이 필요하다. 생명유지시스템은 일반적으로 공기관리시스템, 물정화시스템, 폐기물관리시스템 등으로 구성되며, 우주공간의 밀폐된 주거지에서 인간의 호흡 활동과 일상생활이 가능하도록 해준다. 본 논문에서는 우선 미국 항공우주국(NASA) 주도로 개발되어 온 생명유지시스템의 개발 동향을 소개하였다. 그리고, 현재 국제우주정거장(ISS)에서 운용 중인 생명유지시스템의 현황에 대하여 살펴보고, 국내 개발 동향도 조망해 보았다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Environmental Control & Life Support System (ECLSS) technology is essential for humans to live safely in space other than on Earth and celestial bodies (ex, Moon, Mars etc.) in our solar system. Life support systems generally consist of Air Management System (AMS), Water Recovery System (WRS), and W...

주제어

참고문헌 (30)

  1. National Technical Information Service, Results of the First U.S. Manned Suborbital Space Flight (National Technical Information Service, Washington, DC, 1961). 

  2. NASA, Technical information summary, Apollo-11 (AS-506) Apollo Saturn V space vehicle, NASA Technical Reports, S&E-ASTR-S-101-69 (1969). 

  3. NASA, Reference guide to the International Space Station, NP-2010-09-682-HQ (2010). 

  4. NASA, Artemis Plan: NASA's Lunar Exploration Program Overview (NASA, Washington, DC, 2020). 

  5. SpaceX, Presentation Slides - Elon Musk Update on SpaceX's interplanetary transport system (2017) [Internet], viewed 2021 Feb 15, available from: https://spaceflight101.com/spx/iac-2017-spacex-slides/ 

  6. Bazley JA, ISS regenerative life support: challenges and success in the quest for long-term habitability in space, in 62nd International Aeronautical Congress, Cape Town, South Africa, 3-7 Oct 2011. 

  7. NASA, Space station regenerative ECLSS flow diagram (2017) [Internet], viewed 2021 Feb 15, available from: https://www.nasa.gov/offices/oct/image-feature/space-station-regenerative-eclss-flow-diagram 

  8. Bagdigian RM, Cloud D, Status of the International Space Station regenerative ECLSS water recovery and oxygen generation systems, SAE Technical Paper, 2005-01-2779 (2005). 

  9. Wieland PO, Designing for human presence in space: an introduction to environmental control and life support systems, NASA-RP-1324 (1994). 

  10. Carrasquillo R, ISS ECLSS technology evolution for exploration, 43rd AIAA Aerospace Sciences Meeting and Exhibit, Reno, NV, 10-13 Jan 2005 

  11. Kemp M, Russian science: a dog's life, Nature. 449, 541 (2007). https://doi.org/10.1038/449541a 

  12. NASA, A brief history of animals in space (2000) [Internet], viewed 2021 Feb 15, available from: https://history.nasa.gov/animals.html 

  13. Samonski FH Jr., Technical history of the environmental control system for project mercury, NASA-TN-D-4126 (1967). 

  14. NASA, Environmental Control and Life Support System (ECLSS): System Engineering Workshop (NASA, Washington, DC, 2009). 

  15. The Decision to Go to the Moon: President John F. Kennedy's Speech before Congress (1961) [Internet], viewed 2021 Feb 15, available from: https://history.nasa.gov/moondec.html 

  16. RYN Design, Apollo fuel cell, space (2021) [Internet], viewed 2021 Feb 15, available from: http://ryanseper.com/blog/2018/12/20/apollo-fuel-cell 

  17. Bryce LD, Humphries WR, Past and present environmental control and life support systems on manned spacecraft, SAE Trans. J. Aerosp. 99, 376-408 (1990). 

  18. Lee J, Kim Y, Lee J, Development technology development on habitats and environment in space, J. Korean Assoc. Air Cond. Refrig. Sanit. Eng. 36, 28-42 (2019). 

  19. Davide S, Life support systems of the international space station, in Handbook Of Life Support Systems For Spacecraft And Extraterrestrial Habitats, eds. Seedhouse E, Shayler DJ (Cham, Springer, 2019). 

  20. Wieland PO, Living together in space: the design and operation of the life support systems on the International Space Station, NASA/TM-98-206956 (1998). 

  21. NASA, International Space Station User's Guide 2.0 (NASA, Washington, DC, 2000). 

  22. Seo J, Life support and air revitalization in space, Mag. Soc. Air-Cond. Refrig. Eng. Korea. 42, 66-74 (2013) 

  23. Carrasquillo R, ISS ECLSS technology evolution for exploration, 43rd AIAA Aerospace Sciences Meeting and Exhibit, Reno, NV, 10-13 Jan 2005. 

  24. NASA, ECLSS (2020) [Internet], viewed 2021 Feb 15, available from: https://www.nasa.gov/centers/marshall/history/eclss.html 

  25. NASA, The sabatier system: producing water on the space station (2011) [Internet], viewed 2021 Feb 15, available from: https://www.nasa.gov/mission_pages/station/research/news/sabatier.html 

  26. Winton D, Isobe J, Henson P, MacKnight A, Yates S, et al., Carbon dioxide removal technologies for U.S. space vehicles: past, present, and future, Proceedings of the 46th International Conference on Environmental Systems, Vienna, 10-14 Jul 2016. 

  27. Anderson MS, Broyan JL, Macatangay AV, Shaw L, Perry JL, et al., NASA environmental control and life support technology development and maturation for exploration: 2016 to 2017 overview, in 47th International Conference on Environmental Systems ICES-2017-226, Boston, MA, 16-20 Jul 2017. 

  28. Takada KC, Ghariani AE, Van Keuren S, Advancing the oxygen generation assembly design to increase reliability and reduce costs for a future long duration mission, in 45th International Conference on Environmental Systems, Bellevue, WA, 12-16 Jul 2015. 

  29. Perry JL, Carrasquillo R, Harris D, Atmosphere revitalization technology development for crewed space exploration, in 44th AIAA Aerospace Sciences Meeting and Exhibit, Reno, NV , 9-12 Jan 2006. 

  30. Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE) - NASA Mars (2020) [Internet], viewed 2021 Feb 15, available from: https://mars.nasa.gov/mars2020/spacecraft/instruments/moxie/ 

저자의 다른 논문 :

관련 콘텐츠

오픈액세스(OA) 유형

GOLD(Hybrid)

저자가 APC(Article Processing Charge)를 지불한 논문에 한하여 자유로운 이용이 가능한, hybrid 저널에 출판된 논문

저작권 관리 안내
섹션별 컨텐츠 바로가기

AI-Helper ※ AI-Helper는 오픈소스 모델을 사용합니다.

AI-Helper 아이콘
AI-Helper
안녕하세요, AI-Helper입니다. 좌측 "선택된 텍스트"에서 텍스트를 선택하여 요약, 번역, 용어설명을 실행하세요.
※ AI-Helper는 부적절한 답변을 할 수 있습니다.

선택된 텍스트

맨위로