{"id":14022,"date":"2019-06-16T08:42:39","date_gmt":"2019-06-16T06:42:39","guid":{"rendered":"https:\/\/www.bernd-leitenberger.de\/blog\/?p=14022"},"modified":"2019-06-16T08:42:39","modified_gmt":"2019-06-16T06:42:39","slug":"die-loesung-fuer-ein-ueberfluessiges-problem-was-waere-wenn-man-skylab-b-gestartet-haette","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.bernd-leitenberger.de\/blog\/2019\/06\/16\/die-loesung-fuer-ein-ueberfluessiges-problem-was-waere-wenn-man-skylab-b-gestartet-haette\/","title":{"rendered":"Die L&ouml;sung f&uuml;r ein &uuml;berfl&uuml;ssiges Problem: was w&auml;re, wenn man Skylab B gestartet h&auml;tte?"},"content":{"rendered":"<p>Heute mal ein kurzer Blog mit einer kleinen Berechnung. Die NASA baute auch ein Backupexemplar von Skylab, genannt Skylab B. Es h&auml;tte auch noch eine Saturn V gegeben um es zu starten und drei Saturn IB mit Kommandomodulen. Eine davon war reserviert f&uuml;r eine Rettungsmission, doch wenn man darauf verzichtet h&auml;tte (bei der ISS gibt es ja so etwas auch nicht), h&auml;tten drei Besatzungen die Station besuchen k&ouml;nnen. Es gab auch Pl&auml;ne Skylab B in einen 51,63 Grad geneigten Orbit zu entsenden, dann h&auml;tte nach der Kopplung an Sojus 16 die Apollo noch weiter zu Skylab B fliegen k&ouml;nnen.<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/vg01.met.vgwort.de\/na\/c954bb4ba462434d8053a991f9c1059d\" alt=\"\" width=\"1\" height=\"1\" \/><br \/>\n<!--more--><\/p>\n<p>Nur ganz kurz wurde, erwogen die Station zu starten, als Skylab A beim Start einen Solarzellenfl&uuml;gel und den Mikrometeoritenschutzschild verlor und der zweite Fl&uuml;gel sich nicht entfaltete. Man entschied sich aber f&uuml;r eine Reparatur. Zum einen h&auml;tte es Monate gedauert das zwote Labor f&uuml;r einen Start vorzubereiten und zum Zweiten konnte erst die Besatzung im Orbit die genaue Ursache kl&auml;ren.<\/p>\n<p>Skylab A ben&ouml;tigte in ihrer aktiven Zeit folgende Ressourcen:<\/p>\n<table width=\"643\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"2\">\n<colgroup>\n<col width=\"294\" \/>\n<col width=\"157\" \/>\n<col width=\"178\" \/> <\/colgroup>\n<tbody>\n<tr>\n<th bgcolor=\"#cccccc\" width=\"294\"><\/th>\n<th bgcolor=\"#cccccc\" width=\"157\">\n<p class=\"western\">Anfang<\/p>\n<\/th>\n<th bgcolor=\"#cccccc\" width=\"178\">\n<p class=\"western\">Ende<\/p>\n<\/th>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"294\">\n<p class=\"western\">Wasser:<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"157\">\n<p class=\"western\">2.721 kg<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"178\">\n<p class=\"western\">775 kg<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"294\">\n<p class=\"western\">Sauerstoff:<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"157\">\n<p class=\"western\">2.767 kg<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"178\">\n<p class=\"western\">1.253 kg<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"294\">\n<p class=\"western\">Stickstoff:<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"157\">\n<p class=\"western\">698 kg<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"178\">\n<p class=\"western\">272 kg<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"294\">\n<p class=\"western\">Lagekorrekturgas (Gesamtimpuls):<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"157\">\n<p class=\"western\">359 kNs<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"178\">\n<p class=\"western\">55,6 kNs<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Man sieht sehr deutlich, dass der begrenzende Faktor das Lagekontrollgas war. Solange eine Apollo <a href=\"https:\/\/www.bernd-leitenberger.de\/skylab-mission.shtml\">angekoppelt war<\/a> konnte diese die Lageregelung der Station durchf&uuml;hren, doch zwischen den Besatzungen und zum Stabilisieren der Lage beim Andocken braucht die Station Treibstoff. Das war schon damals knapp kalkuliert, denn es gab nur Druckgas, keinen chemischen Treibstoff. Er Gesamtimpuls w&uuml;rde gerade mal ausreichen die Station um 4 m\/s zu beschleunigen oder abzubremsen. F&uuml;r jede Besatzung waren 89 kNs vorgesehen. 45 kNs f&uuml;r eine Rettungsmission. Das der Treibstoff so knapp war, lag daran, dass nach dem Start es das Problem der &Uuml;berhitzung durch den fehlenden Mikrometeoritenschild, der zugleich Sonnenschutzschild war, gab. Dadurch musste man um die Temperatur niedrig zu halten die Station in einer Position halten, die viel Treibstoff zum Aufrechterhalten brauchte. 30 % des Gesamttreibstoffs wurden in den ersten 10 Tagen bis Skylab B ankoppelte verbraucht. R&uuml;cksicht man diese Tatsache, so sieht die Tabelle dann so aus:<\/p>\n<table width=\"643\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"2\">\n<colgroup>\n<col width=\"185\" \/>\n<col width=\"99\" \/>\n<col width=\"112\" \/>\n<col width=\"113\" \/>\n<col width=\"111\" \/> <\/colgroup>\n<tbody>\n<tr>\n<th bgcolor=\"#cccccc\" width=\"185\"><\/th>\n<th bgcolor=\"#cccccc\" width=\"99\">\n<p class=\"western\">Anfang<\/p>\n<\/th>\n<th bgcolor=\"#cccccc\" width=\"112\">\n<p class=\"western\">Ende<\/p>\n<\/th>\n<th bgcolor=\"#cccccc\" width=\"113\">\n<p class=\"western\">Verbrauch<\/p>\n<\/th>\n<th bgcolor=\"#cccccc\" width=\"111\">\n<p class=\"western\">Maximale bemannte Dauer<\/p>\n<\/th>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"185\">\n<p class=\"western\">Wasser:<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"99\">\n<p class=\"western\">2.721 kg<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"112\">\n<p class=\"western\">775 kg<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"113\">\n<p class=\"western\">71,5 %<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"111\">\n<p class=\"western\">239 Tage<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"185\">\n<p class=\"western\">Sauerstoff:<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"99\">\n<p class=\"western\">2.767 kg<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"112\">\n<p class=\"western\">1.253 kg<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"113\">\n<p class=\"western\">54,7 %<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"111\">\n<p class=\"western\">312 Tage<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"185\">\n<p class=\"western\">Stickstoff:<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"99\">\n<p class=\"western\">698 kg<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"112\">\n<p class=\"western\">272 kg<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"113\">\n<p class=\"western\">61,0 %<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"111\">\n<p class=\"western\">280 Tage<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"185\">\n<p class=\"western\">Lagekorrekturgas (Gesamtimpuls):<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"99\">\n<p class=\"western\">359 kNs<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"112\">\n<p class=\"western\">178 kNs<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"113\">\n<p class=\"western\">49,8 %<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"111\">\n<p class=\"western\">343 Tage<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Man sieht, dass das Wasser nun der begrenzende Faktor ist. <a href=\"https:\/\/www.bernd-leitenberger.de\/skylab-station.shtml\">Skylab A<\/a> war 171 Tage bemannt. Nimmt man an, dass man bei Skylab B die Wasservorr&auml;te vollst&auml;ndig verbraucht h&auml;tte \u2013 Wasser liefern auch die Brennstoffzellen der Kommandokapsel, und da eine R&uuml;ckkehr in wenigen Stunden m&ouml;glich ist, k&ouml;nnte man diese Ressource ausgehen lassen. Das Wasser der Brennstoffzellen als \u201eAbfallprodukt\u201c reicht f&uuml;r mindestens 12 Tage, w&auml;hrend das Ankoppeln und Abkoppeln jeweils in einigen Stunden erledigt war, h&auml;tte man die Mission um weitere 10 Tage verl&auml;ngern k&ouml;nnen. So w&auml;ren rund 250 Tage Betriebsdauer m&ouml;glich, wenn man auf Reserven verzichtet, 213 Tage, wenn man die TACS-Reserven von Skylab A f&uuml;r alle Stoffe ansetzt.<\/p>\n<p>Die Besatzungen waren bei Skylab A immer l&auml;nger an Bord:<\/p>\n<ul>\n<li>Skylab 2: 28 Tage<\/li>\n<li>Skylab 3: 59 Tage (geplant 56)<\/li>\n<li>Skylab 4: 84 Tage (geplant 56)<\/li>\n<\/ul>\n<p>spinnt man dies weiter, Verl&auml;ngerung um je 28 Tage, so w&uuml;rde man auf folgende Reihenfolge kommen:<\/p>\n<ul>\n<li>Skylab 5: 112 Tage<\/li>\n<li>Skylab 6: 138 Tage<\/li>\n<\/ul>\n<p>Ich habe nur zwei Besatzungen angesetzt, weil man nat&uuml;rlich die Aufenthaltsdauer verl&auml;ngern w&uuml;rde. Der Rekord w&auml;re erst am 1.11.1978 gebrochen worden, w&uuml;rde man 140 Tage bei der letzten Besatzung erreichen sogar erst am 15.7.1979. Dann g&auml;be es die Hardware f&uuml;r eine Rettungsmission.<\/p>\n<p>Ein zweiter Nutzen w&auml;re, das Skylab B sp&auml;ter gestartet worden w&auml;re. Geplant war ein Start im Juni 1977. Damit w&auml;re die Station etwa drei Jahre nach Skylab A verlassen worden und auch mindestens drei Jahre l&auml;nger im Orbit gewesen (es war auch ein h&ouml;herer Orbit von 445 x 574 anstatt 435 km kreisf&ouml;rmig) geplant. Ber&uuml;cksichtigt man dies, so hat die zweite Station eine viel l&auml;ngere Lebensdauer. Ich errechne, basierend auf einer Simulation, die die richtige Lebensdauer von Skylab vorhersagt, eine Lebensdauer von mindestens 19 Jahren. Das ergibt gen&uuml;gend Zeit die Station mit dem Space Shuttle zu besuchen, da w&auml;ren die ersten Fl&uuml;ge l&auml;ngst abgeschlossen und das Shuttle operational. Es gab ja Pl&auml;ne Skylab aufzur&uuml;sten. Man h&auml;tte ein europ&auml;isches Spacelab dauerhaft angekoppelt und die Station vorwiegend als Wohnquartier benutzt, da die Experimente an Bord nat&uuml;rlich veralten. Skylab w&auml;re nach und nach zum Kernst&uuml;ck einer neuen Raumstation geworden. Ich glaube, wenn es dazu gekommen w&auml;re, heute h&auml;tten wir keine ISS, denn die entstand auch als Reaktion auf die Langzeitaufenthalte an Bord von Saljut 6 und 7 und Mir.<\/p>\n<p>Selbst wenn man diese Option nicht genutzt h&auml;tte, Skylab B h&auml;tte die lange L&uuml;cke ohne bemannte Starts reduziert. Skylab B ist ein zweites Beispiel f&uuml;r die Apollo-M&uuml;digkeit die nach der ersten Mondlandung sich einstellte. Wie bei den letzten drei gestrichenen Apollomissionen hatte man die Hardware schon produziert, den gr&ouml;&szlig;ten Kostenfaktor. Es w&auml;ren nur die Kosten f&uuml;r die Missionsdurchf&uuml;hrung angefallen, die vergleichsweise &uuml;berschaubar waren. Man spart zwar so Geld, aber man verschenkt auch viele M&ouml;glichkeiten. Klar man hat die Raketen zum Anschauen auf der Erde und ein Skylab-Modell, in dem man Science Fiction Serien drehen kann (Kampfstern Galactica), aber daf&uuml;r h&auml;tte man nicht Milliarden ausgeben k&ouml;nnen, daf&uuml;r h&auml;tten auch Modelle gereicht.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Heute mal ein kurzer Blog mit einer kleinen Berechnung. Die NASA baute auch ein Backupexemplar von Skylab, genannt Skylab B. Es h&auml;tte auch noch eine Saturn V gegeben um es zu starten und drei Saturn IB mit Kommandomodulen. Eine davon war reserviert f&uuml;r eine Rettungsmission, doch wenn man darauf verzichtet h&auml;tte (bei der ISS gibt [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":169,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[54,205,312],"class_list":["post-14022","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-raumfahrt","tag-apollo","tag-saturn","tag-skylab","entry"],"a3_pvc":{"activated":false,"total_views":1115,"today_views":0},"jetpack_featured_media_url":"","jetpack-related-posts":[{"id":18504,"url":"https:\/\/www.bernd-leitenberger.de\/blog\/2026\/01\/25\/die-glorreichen-10-satellitenrekorde\/","url_meta":{"origin":14022,"position":0},"title":"Die glorreichen 10 &#8211; Satellitenrekorde","author":"Bernd Leitenberger","date":"25. 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