不能把地球溫室直接搬上月球
補水成本高、低重力會改變液體行為,封閉環境也讓鹽分、微生物與設備污染更容易累積。因此水循環必須被設計成多個可隔離的單元,而不是一條不能停機的管線。
四個環節形成閉合循環
01 / ROOT
根區供水
依作物與生長階段控制流量,避免根部缺氧。
02 / VAPOR
蒸散回收
收集葉面與環境中的水氣。
03 / FILTER
過濾處理
分離顆粒、鹽分與可能的生物污染。
04 / VERIFY
品質確認
通過感測與抽樣後重新進入儲槽。
RECOVERY
≥90%
設計目標:日常水回收率
BUFFER
48h
示例:緊急儲水時間
SAMPLE
6h
示例:品質複核間隔
從小迴路走向有人基地
地面封閉艙
驗證感測器漂移、微生物變化與清洗週期。
月面小型試驗
用少量耐受作物測試低重力與月塵隔離。
多作物輪作
觀察不同養分配方如何影響回收水品質。
基地整合
把溫室水循環與生活用水、備援電力協調。
失效時要能看見、隔離、恢復
SENSOR DRIFT雙感測器交叉比對,保留人工採樣。
BIOFILM管線分段隔離,避免整個系統同時停機。
POWER LOSS先維持儲槽與根區最低循環,再恢復完整處理。
高回收率不等於可持續
若濾材、泵浦或消毒設備頻繁更換,即使水回收率很高,系統仍可能依賴大量補給。真正的評估要同時計算水、能源、耗材、維修時間與作物損失。
本頁為未來情境與工程概念說明;數值均為示例或設計目標,不代表既有月面設施的實際性能。