
Entrada 08: El Emplazamiento Ganador — Impacto Directo en el Diseño Físico de BermejaHab
Con la base de datos SQL alojada y el panel web publicado, cerramos el bloque de Selección de Sitio (Entradas 05 a 08). Tras la recogida de datos en NASA QuickMap por parte de ESO y Bachillerato, la evaluación del algoritmo en Python y la validación en la consola SQL, el Cráter Shackleton (EMP-01) se confirma oficialmente como la ubicación definitiva de BermejaHab.
Elegir estas coordenadas exactas (-89.82, 246.78) no es un detalle decorativo: cambia radicalmente las decisiones de ingeniería física y el modelado 3D que abordamos en las primeras entregas.
🏆 Resumen del Candidato Ganador (EMP-01)
- Ubicación: Cresta Superior del Cráter Shackleton (Polo Sur Lunar).
- Puntuación MCDM (Python/SQL):83,08 / 100 pts (1º Puesto).
- Iluminación Solar Anual:84% (Cresta de alta iluminación).
- Distancia a Reserva Hídrica (PSR):2,5 km (Acceso rápido a fosas frías a -230 °C).
- Elevación:1250 m sobre el perfil de referencia.
- Pendiente del Terreno:12° (Superficie estable para asentamiento modular).
⚡ 1. Impacto Energético: Redefinición del Sistema de Baterías
En la Entrada 04 calculamos que nuestra matriz solar modular diseñada en Tinkercad genera una potencia pico de 15,68 kW mediante celdas fotovoltaicas de GaAs. Sin embargo, dejamos abierta una incógnita crítica: ¿cuánta batería necesita BermejaHab para sobrevivir a la noche lunar?
El Cambio de Paradigma:
- En una ubicación ecuatorial: La noche lunar dura 14 días terrestres continuos (336 horas de oscuridad total). Mantener el soporte vital para 10 personas durante ese periodo exigiría toneladas de baterías de litio o complejos sistemas de celdas de combustible de regeneración.
- En la Cresta de Shackleton: Gracias al 84% de luz anual, la noche lunar desaparece tal como la conocemos. La base no sufre 14 días de oscuridad, sino eclipses breves y sombreados locales de apenas unas horas o pocos días.
Conclusión de Ingeniería:
La elección del sitio nos permite reducir la masa del parque de baterías en un 60%, destinando esa capacidad de carga útil en los cohetes a instrumental científico, módulos de soporte vital e impresoras 3D para regolito.
🚰 2. Suministro Hídrico: El Invernadero Hidropónico Funcional
El diseño conceptual de BermejaHab incluye un módulo de invernadero para la producción de alimento fresco y regeneración de oxígeno. La gran pregunta pendiente era de dónde saldría el agua inicial para llenar el circuito cerrado de la base.
La Solución Logística de Shackleton:
- El emplazamiento EMP-01 sitúa la base a solo 2,5 km del borde del abismo del cráter, en cuyo fondo (Zona de Sombra Permanente – PSR) existen depósitos confirmados de hielo de agua atrapados a -230 °C.
- Esta proximidad hace viable el despliegue de rovers mineros autónomos (RASSOR) que recorrerán un trayecto de solo 15-20 minutos por viaje para extraer hielo, derretirlo en superficie con energía solar y abastecer:
- El circuito hidropónico del invernadero.
- El sistema de electrólisis para producción de oxígeno respirable y combustible ($H_2 / O_2$).
- El consumo directo de la tripulación de 10 astronautas.
📐 3. Modificaciones en la Maqueta 3D y Orientación Solar
Haber elegido la cresta polar también condiciona la postura física de nuestro modelo 3D a escala 1:400:
- Incidencia Solar de Bajo Ángulo: En el Polo Sur, el Sol no se eleva hacia el cenit, sino que rasantea horizontalmente el horizonte ($0°$ a $3°$ sobre el perfil del terreno). Por ello, los paneles solares orientables en Tinkercad deben montarse en vertical sobre la torre principal, girando $360°$ en azimut para seguir la luz en círculo.
- Disposición de Módulos: Los módulos habitacionales se orientan protegidos tras la cresta natural para bloquear los rayos gamma horizontales y la radiación solar directa de bajo ángulo.
📊 Síntesis de la Integración STEM (Misiones 01 a 08)
Con esta entrega completamos el ciclo de trabajo vertical que ha conectado a todos los niveles educativos del centro:
| Nivel Educativo | Asignatura | Trabajo Realizado en el Proyecto BermejaHab |
| ESO (Mentorizados) | Tecnología y Robótica | Medición GIS en NASA QuickMap y prototipado 3D inicial. |
| 1º Bachillerato | Creación Digital (CDyPC) | Desarrollo del Agente de Decisión en Python (Algoritmo MCDM + Normalización Min-Max). |
| 2º Bachillerato | Programación (PyC) | Estructuración de la Base de Datos SQL y creación del Dashboard Web con Claude Artifacts. |
| Equipo Conjunto | Proyecto Global | Síntesis de ingeniería: redimensionamiento de baterías y plan de minería hídrica. |
🚀 ¿Qué será lo siguiente en BermejaHab?
Con la física, el emplazamiento y la arquitectura software completamente resueltos, las próximas entregas se centrarán en la fase de manufactura física: la impresión 3D de la cúpula modular en la Creality K1, la investigación sobre el grosor del blindaje de regolito frente a la radiación y la integración del soporte vital.



