【摘 要】
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生物再生生命保障系统(BLSS)是建立月球基地等长期和远距离深空探测、为航天员提供基本生命物资保障的人工闭合生态系统。保持BLSS中O2和CO2的平衡是实现系统稳定运行的关键之一。植物光合作用产生的O2除了供给人类呼吸外,还有一部分供给用来集中处理植物不可食生物量和人体排泄物废物处理单元的微生物呼吸;人类和微生物呼吸产生的CO2再供给植物生长。在这个过程中,过多的二氧化碳抑制植物生长并可能危及乘员
【机 构】
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北京航空航天大学生物与医学工程学院 北京航空航天大学环境生物学与生命保障技术研究所
【出 处】
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中国空间科学学会空间生命专业委员会第二十届学术研讨会暨中国宇航学会航天医学工程与空间生物学专业委员会第四届学术研讨会
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生物再生生命保障系统(BLSS)是建立月球基地等长期和远距离深空探测、为航天员提供基本生命物资保障的人工闭合生态系统。保持BLSS中O2和CO2的平衡是实现系统稳定运行的关键之一。植物光合作用产生的O2除了供给人类呼吸外,还有一部分供给用来集中处理植物不可食生物量和人体排泄物废物处理单元的微生物呼吸;人类和微生物呼吸产生的CO2再供给植物生长。在这个过程中,过多的二氧化碳抑制植物生长并可能危及乘员健康,而CO2过少则同样会影响植物生长,因此二氧化碳和氧气之间的平衡很重要。本研究以"月宫一号"地基实验系统为平台,利用微生物发酵技术成功构建了高效可控的废物处理单元,在33-45℃内设置了升温和降温两个过程来调整CO2的产生。在105天密闭实验中,在最适发酵温度45℃下得到了废物反应器内CO2浓度的整体变化趋势;分析了,在33-45℃温度范围内,降温和升温过程中CO2浓度的变化趋势,温度越高,CO2浓度越大,呈现正相关。验证了通过控制废物处理单元来调整CO2水平的可行性,为"月宫一号"的后续实验奠定了基础。
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