“广寒宫”二期工程的一个重要目标,就是验证月球资源的就地利用(ISRU)技术,减少对地球补给的依赖,为未来更大规模的月球开发和深空探测奠定基础。地址发布邮箱 LīxSBǎ@GMAIL.cOM
其中,从月壤中提取氦-3,被视为最具战略价值的方向之一。
氦-3是未来清洁、高效核聚变发电的理想燃料,而月球上储量丰富。
然而,理想很丰满,现实却很骨感。
由楚思然团队在地球上设计、经过大量模拟实验的氦-3提取实验装置,在真实月球环境下遭遇了严峻挑战。
实验舱内,气氛凝重。
提取装置运行了数个周期,但收集到的氦-3气体量远远低于预期,效率甚至不到地面模拟值的十分之一。
而且设备多次出现堵塞,需要频繁停机维护。
来自德国的首席地质学家沃纳博士看着数据,眉头紧锁:“这不可能…模拟参数已经考虑了月壤特性、真空和温差,实际效率不应该差这么多!”
一位中方年轻工程师小声嘀咕:“是不是我们的模拟还是太理想化了?月壤的实际成分和物理特性,可能比我们想象的更复杂…”
楚思然在地球通过视频连线接入,她远程查看了实时数据和设备日志,陷入了沉思。“温度曲线不对…”她喃喃道,“月壤在加热解析过程中,微观层面的热传导和地球上的模拟环境有差异…而且,月尘的粘附性远超预期,影响了换热效率和导致了堵塞…”
问题找到了,但解决方案却令人头疼。发布页LtXsfB点¢○㎡
修改设计意味着需要新的零部件,甚至可能要对整个工艺流程进行优化,这在地球上尚且需要时间,在月球上更是难上加难。实验进度严重滞后。
压力越来越大。
投资巨大的设备如果验证失败,不仅经济损失惨重,更会打击对月球资源开发利用的信心。
项目组内部也开始出现分歧:一部分人认为应该立刻叫停实验,将设备运回地球彻底改进;另一部分人则主张继续在月面尝试修修补补,收集更多故障数据。
沃纳博士倾向于前者:“继续这样低效运行甚至损坏设备,是在浪费宝贵的时间和资源!我们应该承认失败,回去重新设计!”
中方项目负责人则希望坚持:“运回去时间成本太高!我们应该利用月面的条件,尽力现场改进!这是探索必须付出的代价!”
双方争执不下,找到了正在附近检查能源系统的秦风,请他拿主意。
秦风没有立刻回答,他穿上防护服,亲自进入实验舱,仔细查看了设备的运行状态,甚至亲手触摸了那些因为月尘粘附而变得粗糙的部件。
他体内那“黎明之心”对周围环境的感知似乎格外敏锐,他能隐约“感觉”到能量在设备内部流动的不顺畅,以及月尘那种独特的、带着微弱静电的“质感”。
走出实验舱,他脱掉防护服,对争论的双方说:“停止实验运回去,是彻底的失败。盲目继续运行,可能导致设备永久性损坏,也是失败。”
他话锋一转:“但我们还有第三条路。为什么不利用这次机会,进行一次真正的‘现场研发’呢?”
他提出一个大胆的方案:成立一个临时的“月面ISRU技术攻关小组”,由沃纳博士、中方负责人、以及基地内机械、材料、热控方面的专家组成。
楚思然在地球提供核心理论支持和数据模拟,秦风本人负责协调资源和总体方向。
“目标不是立刻达到设计指标,”秦风说,“而是利用月球这个独一无二的实验室,搞清楚问题根源,测试不同的改进方案,哪怕每次只提升一点点效率,都是巨大的成功。我们要把这次挫折,变成深化月球原位资源利用研究的宝贵机会!”
这个思路让双方都眼前一亮。
它既没有完全否定现有设备,也没有盲目冒险,而是将重点从“追求成功”转向了“获取知识”。
方案被采纳。
攻关小组迅速成立,日夜不停地工作。
他们尝试了不同的加热模式、添加了临时的振动除尘装置、甚至尝试用一种特殊的涂层来减少月尘粘附… 每一次小小的改动,都伴随着大量的数据记录和分析。
地球总部,楚思然团队根据月面传回的数据,疯狂地优化着模型,并提出新的改进建议。
跨地月的数据和智慧紧密协作。
过程依然艰难,失败是家常便饭。但这一次,团队没有了抱怨和气馁,取而代之的是一种挑战极限、创造知识的兴奋感。
终于,在经过无数次尝试后,一种结合了脉冲式加热和机械刮擦的综合方案,被证明能有效缓解堵塞,并将提取效率稳定提升到了模拟值的百分之三十左右!
虽然距离理想目标还有很大差距,但这已经是巨大的突破!