{"id":15326,"date":"2021-05-03T08:11:56","date_gmt":"2021-05-03T06:11:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.bernd-leitenberger.de\/blog\/?p=15326"},"modified":"2022-02-19T18:21:48","modified_gmt":"2022-02-19T17:21:48","slug":"so-klappt-es-eventuell-mit-dem-lunar-spaceship","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.bernd-leitenberger.de\/blog\/2021\/05\/03\/so-klappt-es-eventuell-mit-dem-lunar-spaceship\/","title":{"rendered":"So klappt es (eventuell) mit dem Lunar SpaceShip"},"content":{"rendered":"<div class=\"pvc_clear\"><\/div>\n<p id=\"pvc_stats_15326\" class=\"pvc_stats all  \" data-element-id=\"15326\" style=\"\"><i class=\"pvc-stats-icon medium\" aria-hidden=\"true\"><svg aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\" data-prefix=\"far\" data-icon=\"chart-bar\" role=\"img\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewBox=\"0 0 512 512\" class=\"svg-inline--fa fa-chart-bar fa-w-16 fa-2x\"><path fill=\"currentColor\" d=\"M396.8 352h22.4c6.4 0 12.8-6.4 12.8-12.8V108.8c0-6.4-6.4-12.8-12.8-12.8h-22.4c-6.4 0-12.8 6.4-12.8 12.8v230.4c0 6.4 6.4 12.8 12.8 12.8zm-192 0h22.4c6.4 0 12.8-6.4 12.8-12.8V140.8c0-6.4-6.4-12.8-12.8-12.8h-22.4c-6.4 0-12.8 6.4-12.8 12.8v198.4c0 6.4 6.4 12.8 12.8 12.8zm96 0h22.4c6.4 0 12.8-6.4 12.8-12.8V204.8c0-6.4-6.4-12.8-12.8-12.8h-22.4c-6.4 0-12.8 6.4-12.8 12.8v134.4c0 6.4 6.4 12.8 12.8 12.8zM496 400H48V80c0-8.84-7.16-16-16-16H16C7.16 64 0 71.16 0 80v336c0 17.67 14.33 32 32 32h464c8.84 0 16-7.16 16-16v-16c0-8.84-7.16-16-16-16zm-387.2-48h22.4c6.4 0 12.8-6.4 12.8-12.8v-70.4c0-6.4-6.4-12.8-12.8-12.8h-22.4c-6.4 0-12.8 6.4-12.8 12.8v70.4c0 6.4 6.4 12.8 12.8 12.8z\" class=\"\"><\/path><\/svg><\/i> <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"16\" height=\"16\" alt=\"Loading\" src=\"https:\/\/www.bernd-leitenberger.de\/blog\/wp-content\/plugins\/page-views-count\/ajax-loader-2x.gif\" border=0 \/><\/p>\n<div class=\"pvc_clear\"><\/div>\n<p>In meiner losen Reihe \u201eWir wissen es besser als &#8230;\u201c habe ich mir, nachdem ich <a href=\"https:\/\/www.bernd-leitenberger.de\/blog\/2021\/05\/02\/nachgerechnet-wie-oft-muss-man-das-lunar-starship-auftanken\/\">gestern durchgerechnet<\/a> habe, wie viele Tankfl&uuml;ge SpaceX braucht, um ein \u201enormales\u201c, sprich orbitales Starship als Lunar Starship einzusetzen, mir die Aufgabe gemacht doch zu errechnen, wie es besser geht.<br \/>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/vg01.met.vgwort.de\/na\/026aa86c9f4a4406a247bd58193bffc5\" alt=\"\" width=\"1\" height=\"1\" \/><!--more--><br \/>\nDer Grundansatz f&uuml;r die L&ouml;sung ist relativ einfach: Die Masse muss runter. Das orbitale Starship wiegt nach SpaceX Angaben trocken 120 t und kann 1.200 t Treibstoff aufnehmen. Dies ist nur die unbemannte Version, da ist also noch keine Druckkapsel f&uuml;r die Besetzung, Landebeine und alles, was man f&uuml;r eine bemannte Mission so braucht (Vorr&auml;te, Ausr&uuml;stung, Astronauten etc.). Aber nehmen wir nur mal die 120 t die das Starsip in jedem Fall wiegt. 120 t auf dem Mond landen, das ist die neunfache Menge, der Apollo Mondlander (Lunar Module) ohne Treibstoff wog, ist einfach bl&ouml;dsinnig. Das ist um so unverst&auml;ndlicher, wo doch SpaceX mit der Crewed Dragon eine Raumkapsel hat, die weniger wiegt.<\/p>\n<p>Wenn man es ganz genau nimmt \u2013 das Starship soll ja nicht nur landen, es bleibt anders als beim Apollo Lunar Module nichts auf der Mondoberfl&auml;che zur&uuml;ck, muss man die Masse sogar mit der Trockenmasse der Aufstiegsstufe des Lunar Modules vergleichen und die lag bei 2,3 t. Das ist weniger als ein F&uuml;nfzigstel der Masse eines Starships und bei Apollo fand die Landung aus einem niedrigen Mondorbit aus statt, nicht dem energetisch h&ouml;heren Halo-Orbit.<\/p>\n<p>Also dachte ich mir, rechne ich mal aus, ob es nicht mit der Crewed Dragon klappt. Klar ist eines. Mit einem Flug geht es nicht, denn 100 t Nutzlast des Starships in einen LEO-Orbit sind ja schon weniger als eine Saturn V in den LEO-Orbit transportiert. Also versuche ich es erst mal mit zwei Starts.<\/p>\n<p>Ich habe dazu eine Stufe angedacht, die 100 t wiegt und in der Nutzlastverkleidung des Starships transportiert wird. Mit 9 m Durchmesser bietet diese Verkleidung gen&uuml;gend Volumen. Bei 8 m Durchmesser f&uuml;r die Stufe (je 50 cm muss f&uuml;r Schwingungen der H&uuml;lle und der Stufe frei bleiben) w&auml;ren die Tanks bei LOX\/Kerosin als Treibstoff die 100 t Treibstoff aufnehmen (wegen des Auftankens) nur 2,5 m hoch. Das vereinfacht dann auch das Aussteigen der Besatzung. Ein Aufzug w&auml;re dann &uuml;berfl&uuml;ssig. Es reicht eine Leiter. Die Stufe habe ich zu 100 t Startmasse und 6 t Trockenmasse angesetzt. 5 t sind davon Stufe, 1 t Adapter f&uuml;r eine Dragon \/ Pumpen um sie aufzutanken. Die 5 t entsprechen einem Voll\/Leermasseverh&auml;ltnis von 20, das ist anspruchsvoll, vor allem wenn man bedenkt, dass ein Raptor alleine &uuml;ber 2 t wiegt. Aber es ist m&ouml;glich mit Integraltanks und leichten Al-Li-Legierungen wie der 2195.<\/p>\n<p>Ich sehe kein Tanken im Erdorbit vor, denn das ist energetisch ung&uuml;nstig. Dazu sp&auml;ter mehr.<\/p>\n<p>Eine Crewed Dragon wog beim ersten operativen Einsatz 12 t, wovon aber 1,5 t Treibstoff sind. Die k&ouml;nnen wir bei einer Mondmission weglassen, sodass 10,5 t als Nutzlast bleiben. Bef&ouml;rdert werden so in den Erdorbit bei zwei Starts:<\/p>\n<ol>\n<li>eine Tankerstufe: 100 t voll, 6 t leer.<\/li>\n<li>eine normale Stufe: 89,5 t voll, 6 t leer (mit Crew Dragon 10,5 t) zusammen dann auch 100 t.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Beide Stufen fliegen getrennt den Haloorbit an. Bei den <span style=\"font-family: Liberation Serif, serif;\">\u0394c<\/span> Rechnungen beziehe ich mich auf meinen ersten Blog und f&uuml;hre diese nicht weiter aus. F&uuml;r das Ankoppeln an das Lunar Gateway ben&ouml;tigt man ein Gesamt-<span style=\"font-family: Verdana, sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">\u0394<\/span><\/span><span style=\"font-family: Verdana, sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">v<\/span><\/span> von 3.670 m\/s (3.150 m\/s f&uuml;r die Mondtransferbahn, 420 m\/s f&uuml;r das Einschwenken in den Haloorbit um den Mond 100 m\/s Reserve, Kurskorrekturen Ankoppelman&ouml;ver). Von je 100 t Startmasse bleiben bei einem spezifischen Impuls von 380 s des Raptors dann noch 37,3 t &uuml;brig.<\/p>\n<p>Dort am Lunar Gateway pumpen wir dann den Treibstoff der Tankerstufe um, sodass die Stufe mit der Crewed Dragon dann 68,6 t wiegt (37,3 t + 31,3 t umgepumpten Treibstoff, 6 t wiegt die Stufe leer). Die Tankerstufe ist nun &uuml;berfl&uuml;ssig und kann abgetrennt werden. Diese Vorgehensweise hat gegen&uuml;ber der Erdorbitauftankung den Vorteil, das 6 t weniger auf dem Mond gelandet werden m&uuml;ssen, dem Teil der Mission mit der gr&ouml;&szlig;ten Geschwindigkeitsanforderung. Denn dann m&uuml;ssten wir die Stufe doppelt so gro&szlig; und auch doppelt so schwer machen.<\/p>\n<p>F&uuml;r die Mondlandung und R&uuml;ckkehr braucht man ein <span style=\"font-family: Verdana, sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">\u0394<\/span><\/span>v von 5.878 m\/s (2 <span style=\"font-family: Liberation Serif, serif;\">\u00d7<\/span> 2.352 m\/s f&uuml;r Landung und R&uuml;ckstart, 2 x 36 m\/s f&uuml;r eine Apolun&auml;umsanhebung von 0 auf 3000 km, 700 m\/s Zusatzaufwand bei der Landung und 400 m\/s beim R&uuml;ckstart, diese Werte entsprechenden denen von Apollo). Beim obigen spezifischen Impuls von 380 s bleiben dann noch 14,1 t von 68,6 t &uuml;brig. Die Trockenmasse betr&auml;gt aber etwas mehr, 16,5 t \u2013 6 t von der Stufe und 10,5 t von der Dragon.<\/p>\n<p>Die Differenz ist aber so klein, dass man sie eventuell durch Einsparungen verkleinern kann. Zum einen scheidet wegen des hohen schubs des Raptors das Schweben das es bei Apollo in der letzten Phase dr Landung gab aus. Ein Raptor kann man auf 40 % des Schubs reduzieren, das sind dann 1.000 kN. Damit ist die Beschleunigung aber bei der Landung zu hoch um das Vehikel in Schwebe zu halten. Das Vehikel w&uuml;rde kurz vor der Landung dann unter 40 t wiegen und zum Schweben braucht man einen Schub von 64 kN. Der Landeplatz muss also vorher gut ausgesucht und automatisch angeflogen werden. Das spart 300 m\/s im <span style=\"font-family: Verdana, sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">\u0394<\/span><\/span><span style=\"font-family: Verdana, sans-serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">v<\/span><\/span>-Budget ein und erh&ouml;ht die Masse bei der R&uuml;ckkehr auf 15,3 t. Die restlichen 1,2 t kann man erhalten, indem man die Teile der Dragon entfernt, die bei der Mission nicht ben&ouml;tigt werden wie Hitzeschutzschild, Tanks und Super-Dracos oder den Trunk. Denn die Astronauten gelangen mit einer Orion zum Halo-Orbit und von dort aus wieder zur&uuml;ck zur Erde. Eine weitere Einsparung gibt es dadruch das die Brennzeit eines Raptos viel k&uuml;rzer ist als bei den Triebwerken der Apollo. F&uuml;r die Gavitationsverluste gibt es die 400 m\/s Reserve.<\/p>\n<p>Dies ist eine genaue Simulation der Landung ohne Schubregelung:<\/p>\n<table width=\"275\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"5\">\n<tbody>\n<tr>\n<th bgcolor=\"#b0c4de\" width=\"181\"><span style=\"color: #ffffff;\"><span style=\"font-size: small;\">Parameter<\/span><\/span><\/th>\n<th bgcolor=\"#b0c4de\" width=\"72\"><span style=\"color: #ffffff;\"><span style=\"font-size: small;\">Wert<\/span><\/span><\/th>\n<\/tr>\n<tr bgcolor=\"#f2f2f2\">\n<th bgcolor=\"#b0c4de\" width=\"181\"><span style=\"color: #ffffff;\"><span style=\"font-size: small;\">Landung auf:<\/span><\/span><\/th>\n<td width=\"72\"><span style=\"font-family: Segoe UI;\"><span style=\"font-size: small;\">K&ouml;rper: Mond<\/span><\/span><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<th bgcolor=\"#b0c4de\" width=\"181\"><span style=\"color: #ffffff;\"><span style=\"font-size: small;\">Starth&ouml;he: [m]<\/span><\/span><\/th>\n<td width=\"72\"><span style=\"font-family: Segoe UI;\"><span style=\"font-size: small;\">70.332,0<\/span><\/span><\/td>\n<\/tr>\n<tr bgcolor=\"#f2f2f2\">\n<th bgcolor=\"#b0c4de\" width=\"181\"><span style=\"color: #ffffff;\"><span style=\"font-size: small;\">Schub: [kN]<\/span><\/span><\/th>\n<td width=\"72\"><span style=\"font-family: Segoe UI;\"><span style=\"font-size: small;\">2.290,0<\/span><\/span><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<th bgcolor=\"#b0c4de\" width=\"181\"><span style=\"color: #ffffff;\"><span style=\"font-size: small;\">Startmasse: [kg]<\/span><\/span><\/th>\n<td width=\"72\"><span style=\"font-family: Segoe UI;\"><span style=\"font-size: small;\">68.600,0<\/span><\/span><\/td>\n<\/tr>\n<tr bgcolor=\"#f2f2f2\">\n<th bgcolor=\"#b0c4de\" width=\"181\"><span style=\"color: #ffffff;\"><span style=\"font-size: small;\">Trockenmasse: [s]<\/span><\/span><\/th>\n<td width=\"72\"><span style=\"font-family: Segoe UI;\"><span style=\"font-size: small;\">16.500,0<\/span><\/span><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<th bgcolor=\"#b0c4de\" width=\"181\"><span style=\"color: #ffffff;\"><span style=\"font-size: small;\">Ann&auml;herungsgeschwindigkeit: [m\/s]<\/span><\/span><\/th>\n<td width=\"72\"><span style=\"font-family: Segoe UI;\"><span style=\"font-size: small;\">2.352,0<\/span><\/span><\/td>\n<\/tr>\n<tr bgcolor=\"#f2f2f2\">\n<th bgcolor=\"#b0c4de\" width=\"181\"><span style=\"color: #ffffff;\"><span style=\"font-size: small;\">Maximale Brenndauer: [s]<\/span><\/span><\/th>\n<td width=\"72\"><span style=\"font-family: Segoe UI;\"><span style=\"font-size: small;\">84,793<\/span><\/span><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<th bgcolor=\"#b0c4de\" width=\"181\"><span style=\"color: #ffffff;\"><span style=\"font-size: small;\">Brennschlussh&ouml;he [m]<\/span><\/span><\/th>\n<td width=\"72\"><span style=\"font-family: Segoe UI;\"><span style=\"font-size: small;\">280,75<\/span><\/span><\/td>\n<\/tr>\n<tr bgcolor=\"#f2f2f2\">\n<th bgcolor=\"#b0c4de\" width=\"181\"><span style=\"color: #ffffff;\"><span style=\"font-size: small;\">Brennschlusshgeschwindigkeit [m\/s]<\/span><\/span><\/th>\n<td width=\"72\"><span style=\"font-family: Segoe UI;\"><span style=\"font-size: small;\">-0,025<\/span><\/span><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<th bgcolor=\"#b0c4de\" width=\"181\"><span style=\"color: #ffffff;\"><span style=\"font-size: small;\">Brennschlusshmasse [kg]<\/span><\/span><\/th>\n<td width=\"72\"><span style=\"font-family: Segoe UI;\"><span style=\"font-size: small;\">35.674,3<\/span><\/span><\/td>\n<\/tr>\n<tr bgcolor=\"#f2f2f2\">\n<th bgcolor=\"#b0c4de\" width=\"181\"><span style=\"color: #ffffff;\"><span style=\"font-size: small;\">Brenndauer[s]<\/span><\/span><\/th>\n<td width=\"72\"><span style=\"font-family: Segoe UI;\"><span style=\"font-size: small;\">53,587<\/span><\/span><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<th bgcolor=\"#b0c4de\" width=\"181\"><span style=\"color: #ffffff;\"><span style=\"font-size: small;\">Landung<\/span><\/span><\/th>\n<td width=\"72\"><\/td>\n<\/tr>\n<tr bgcolor=\"#f2f2f2\">\n<th bgcolor=\"#b0c4de\" width=\"181\"><span style=\"color: #ffffff;\"><span style=\"font-size: small;\">Geschwindigkeit [m\/s]<\/span><\/span><\/th>\n<td width=\"72\"><span style=\"font-family: Segoe UI;\"><span style=\"font-size: small;\">30,246<\/span><\/span><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<th bgcolor=\"#b0c4de\" width=\"181\"><span style=\"color: #ffffff;\"><span style=\"font-size: small;\">Dauer[s]<\/span><\/span><\/th>\n<td width=\"72\"><span style=\"font-family: Segoe UI;\"><span style=\"font-size: small;\">72,167<\/span><\/span><\/td>\n<\/tr>\n<tr bgcolor=\"#f2f2f2\">\n<th bgcolor=\"#b0c4de\" width=\"181\"><span style=\"color: #ffffff;\"><span style=\"font-size: small;\">Antriebsdaten]<\/span><\/span><\/th>\n<td width=\"72\"><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<th bgcolor=\"#b0c4de\" width=\"181\"><span style=\"color: #ffffff;\"><span style=\"font-size: small;\">Spez. Impuls [m\/s]<\/span><\/span><\/th>\n<td width=\"72\"><span style=\"font-family: Segoe UI;\"><span style=\"font-size: small;\">3.727,0<\/span><\/span><\/td>\n<\/tr>\n<tr bgcolor=\"#f2f2f2\">\n<th bgcolor=\"#b0c4de\" width=\"181\"><span style=\"color: #ffffff;\"><span style=\"font-size: small;\">Geschwindigkeits&auml;nderung [m\/s]<\/span><\/span><\/th>\n<td width=\"72\"><span style=\"font-family: Segoe UI;\"><span style=\"font-size: small;\">2.436,9<\/span><\/span><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<th bgcolor=\"#b0c4de\" width=\"181\"><span style=\"color: #ffffff;\"><span style=\"font-size: small;\">Zusatzaufwand [m\/s]<\/span><\/span><\/th>\n<td width=\"72\"><span style=\"font-family: Segoe UI;\"><span style=\"font-size: small;\">84,948<\/span><\/span><\/td>\n<\/tr>\n<tr bgcolor=\"#f2f2f2\">\n<th bgcolor=\"#b0c4de\" width=\"181\"><span style=\"color: #ffffff;\"><span style=\"font-size: small;\">Verbliebene &Auml;nderung [m\/s]<\/span><\/span><\/th>\n<td width=\"72\"><span style=\"font-family: Segoe UI;\"><span style=\"font-size: small;\">2.873,8<\/span><\/span><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Hier betr&auml;gt die Brenndauer unter 54 s. Beim Apollo Decend Propulsion System lag die Brenndauer bei vollem schub dagegen bei 562 s, daher waren auch die Gravitationsverluste viel h&ouml;her.<\/p>\n<p>Alternativ l&auml;sst man die Triebwerke der Dragon (Super-Draco) dran und benutzt sie als zus&auml;tzliche Stufe. Mit 1,5 t Treibstoff kann die erste Stufe dann die Geschwindigkeit um 4987 m\/s &auml;ndern. Sei wird abgetrennt wenn die Kapsel schon die Geschwindigkeit eines Mondorbits erreicht hat, aber nicht die des Haloornits. Das reduziert die Masse um 6 t. Die Superdracos k&ouml;nnen bei einem spezifischen Impuls von 2900 m\/s weitere 387 m\/s beringen \u2013 das reicht aber leider auch nicht. Zusammen gelangt man so auf 5.374 m\/s . Ben&ouml;tigt werden mit den 800 m\/s Verlusten 5.578 m\/s. Auch hier ergibt sich ein &auml;quivalentes Massendefizit von 800 kg \u2013 das ist aber immerhin weniger als vorher (1.500 kg).<\/p>\n<p>Sollte das Starship mal tats&auml;chlich die 100+ Nutzlast schaffen, also etwas mehr als 100 t, dann ginge due Rechnung auf. Elon Musk verspricht f&uuml;r zuk&uuml;nftige Versionen ja 136 t LEO-Nutzlast. Ich errechne, wenn ich die Stufe um 500 kg schwerer mache, weil auch mehr Treibstoff mitgef&uuml;hrt wird, eine &Auml;quivalentstartmasse f&uuml;r die Mission mit 800 m\/s Verlusten von 221 t (also z.B. 2 x 111 t) um eine trocken 10,5 t schwere Crewed Dragon auf dem Mond zu landen und zur&uuml;ckzubringen. Das erscheint m&ouml;glich, ja, wenn SpaceX es tats&auml;chlich fertigbringt, das Starship von 200 t anf&auml;nglicher Masse auf 120 t Masse abzuspecken, denn nur so sind die 100 t Nutzlast &uuml;berhaupt erreichbar.<\/p>\n<p>Das ganze ist relativ wage, weil die Massen von Starship und Crewed Dragon nach verschiedenen Quellen sehr differieren. Wikipedia f&uuml;hrt obige bei der Crewed Dragon 12 t mit 1,5 t Treibstoff auf, <a href=\"https:\/\/www.nasa.gov\/feature\/top-10-things-to-know-for-nasa-s-spacex-demo-2-return\">die NASA 12.520 kg<\/a> beim Abdocken, 9.620 ohne Trunk und nach dem Deorbit. Zudem sind es hier 2.560 kg Treibstoff als Normalzuladung. Eine Dragon wie beim Deorbit-Burn mit 9.6 t Masse w&auml;re im Massebudget. Auf den Trunk kann man eventuell auch so verzichten.<\/p>\n<p>Es zeigt sich aber auch \u2013 f&uuml;r eine Mondmission ist die Crewed Dragon zu schwer. Sie ist ja schon doppelt so schwer wie eine Apollokapsel und die war schon erheblich schwerer als der Mondlander. Es zeigt auch, das SpaceX f&uuml;r diesen Missionstyp auch kein geeignetes Triebwerk hat, denn ein Raptor mit maximal 2.500 kN Vakuumschub ist daf&uuml;r viel zu gro&szlig;. Das Merlin w&auml;re besser geeignet, es hat nur 981 kN Schub, aber immer noch zu gro&szlig;. Das gilt &uuml;brigens auch f&uuml;r die Mondlandung des Starships nach SpaceX-Pl&auml;nen, das kurz vor der Landung in der Schwebephase etwa 260 t wiegt, was bei 40 % Schub eines Raptors und drei eingesetzten Triebwerken, knapp 4 m\/s Beschleunigung entspricht, also auch hier keine F&auml;higkeit zum Schweben.<\/p>\n<p>F&uuml;r mich macht das Konzept des Lunar Starships den Eindruck, wie wenn man zu einem Autoh&auml;ndler geht, und sagt man wolle einen Kombi kaufen. Stattdessen bietet der Autoh&auml;ndler einem aber einen 10 t Truck an. Klar, man kann damit auch die Eink&auml;ufe transportieren, aber sonst gibt es nur Nachteile.<\/p>\n<p>Um so unverst&auml;ndlicher ist f&uuml;r mich die NASA-Entscheidung. Man darf nicht vergessen: es gibt noch kein einsatzbereites Starship. Die Technologie zum Betanken einer Stufe existiert nicht (es gibt nat&uuml;rlich Technologien um Treibstoffe von einem Drucktank auf einen anderen Drucktank umzupumpen, aber beim Starship arbeitete man ja mit einer nicht druckgef&ouml;rderten Stufe). Es ist auch nicht einer, sondern ein Dutzend Auftankfl&uuml;ge n&ouml;tig und selbst bei hoher Startfrequenz \u2013 die SpaceX sicher nicht bis zur geplanten Landung 2024 erreichen wird \u2013 und in der Zwischenzeit wird alleine durch die Erw&auml;rmung Treibstoff verdampfen. Das muss auch auf der Mondoberfl&auml;che verhindert werden, die eine zus&auml;tzliche W&auml;rmequelle darstellt und zwar eine die anders als die Sonne nicht relativ einfach abzuschirmen ist weil sie sich &uuml;ber eine ganze Hemisph&auml;re erstreckt.<\/p>\n<p>Die Vorschl&auml;ge der anderen Konkurrenten existieren zwar auch nicht, aber der Sprung von der Technik die man hat und den Erfahrungswerten der schon erfolgten Apollomissionen zu ihren Konzepten ist viel kleiner.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<div class=\"pvc_clear\"><\/div>\n<p id=\"pvc_stats_15326\" class=\"pvc_stats all  \" data-element-id=\"15326\" style=\"\"><i class=\"pvc-stats-icon medium\" aria-hidden=\"true\"><svg aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\" data-prefix=\"far\" data-icon=\"chart-bar\" role=\"img\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewBox=\"0 0 512 512\" class=\"svg-inline--fa fa-chart-bar fa-w-16 fa-2x\"><path fill=\"currentColor\" d=\"M396.8 352h22.4c6.4 0 12.8-6.4 12.8-12.8V108.8c0-6.4-6.4-12.8-12.8-12.8h-22.4c-6.4 0-12.8 6.4-12.8 12.8v230.4c0 6.4 6.4 12.8 12.8 12.8zm-192 0h22.4c6.4 0 12.8-6.4 12.8-12.8V140.8c0-6.4-6.4-12.8-12.8-12.8h-22.4c-6.4 0-12.8 6.4-12.8 12.8v198.4c0 6.4 6.4 12.8 12.8 12.8zm96 0h22.4c6.4 0 12.8-6.4 12.8-12.8V204.8c0-6.4-6.4-12.8-12.8-12.8h-22.4c-6.4 0-12.8 6.4-12.8 12.8v134.4c0 6.4 6.4 12.8 12.8 12.8zM496 400H48V80c0-8.84-7.16-16-16-16H16C7.16 64 0 71.16 0 80v336c0 17.67 14.33 32 32 32h464c8.84 0 16-7.16 16-16v-16c0-8.84-7.16-16-16-16zm-387.2-48h22.4c6.4 0 12.8-6.4 12.8-12.8v-70.4c0-6.4-6.4-12.8-12.8-12.8h-22.4c-6.4 0-12.8 6.4-12.8 12.8v70.4c0 6.4 6.4 12.8 12.8 12.8z\" class=\"\"><\/path><\/svg><\/i> <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"16\" height=\"16\" alt=\"Loading\" src=\"https:\/\/www.bernd-leitenberger.de\/blog\/wp-content\/plugins\/page-views-count\/ajax-loader-2x.gif\" border=0 \/><\/p>\n<div class=\"pvc_clear\"><\/div>\n<p>In meiner losen Reihe \u201eWir wissen es besser als &#8230;\u201c habe ich mir, nachdem ich gestern durchgerechnet habe, wie viele Tankfl&uuml;ge SpaceX braucht, um ein \u201enormales\u201c, sprich orbitales Starship als Lunar Starship einzusetzen, mir die Aufgabe gemacht doch zu errechnen, wie es besser geht.<\/p>\n","protected":false},"author":169,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[4106],"tags":[4660,4667,3652,4385],"class_list":["post-15326","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-spacex","tag-hls","tag-lunar-starship","tag-raptor","tag-starship","entry"],"a3_pvc":{"activated":true,"total_views":1682,"today_views":0},"jetpack_featured_media_url":"","jetpack-related-posts":[{"id":18605,"url":"https:\/\/www.bernd-leitenberger.de\/blog\/2026\/03\/13\/artemis-berechnungen\/","url_meta":{"origin":15326,"position":0},"title":"Artemis-Berechnungen","author":"Bernd Leitenberger","date":"13. 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