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都凡博士看到团队里的这种变化,心里很是欣慰——他知道,一支懂得严谨、懂得互相监督的团队,才能造出真正可靠的维和母船。
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这天晚上,都凡博士在指挥台查看当天的质量报告,发现所有零件的合格率都达到了100,他忍不住露出了笑容,拿起私人终端,给米凡发了一条消息:“质量无差错,进度按计划推进,请放心。”
很快,米凡回复了消息,附带了一张康大大在穿梭机里眺望造船基地的照片,照片下面写着:“康大大说,看到基地的灯光,就像看到了希望。”
都凡博士看着照片,心里充满了力量——他知道,自己和团队的努力,正在为千万人编织着希望的网。
4能源攻坚:太阳能与核能的完美融合解决了零件质量的问题后,团队的重心重新回到了能源系统上——虽然太阳能板的问题有了进展,但仅仅依靠太阳能,还无法满足维和母船的长期驻守需求。
艾买尔星球的气候特殊,每年有三个月的“暗季”
,那段时间里,星球会被厚厚的云层覆盖,阳光几乎无法穿透,太阳能的转化效率会大幅下降。
而且,维和母船的防御系统、医疗设备、监控系统都需要大量能源,一旦遇到紧急情况,太阳能可能无法及时供应。
所以,都凡博士提出,必须设计一套“主副结合”
的能源系统——以太阳能为主要能源,以核能为备用能源,确保母船在任何情况下都能稳定运行。
但核能系统的设计,比太阳能系统更加复杂,尤其是核泄漏的问题,是都凡博士最担心的——如果核泄漏,不仅会污染维和母船,还可能对艾买尔星球的环境造成不可逆转的破坏。
“博士,我们已经设计了三种核能系统的方案,您看一下。”
李建国拿着一份厚厚的报告,走进了都凡博士的办公室。
都凡博士放下手中的太阳能板参数表,接过报告,仔细翻看着:“第一种方案是‘小型裂变反应堆’,优点是技术成熟,能源输出稳定,缺点是核废料处理难度大;第二种是‘聚变反应堆’,优点是清洁无污染,缺点是技术还不够成熟,容易出现能量波动;第三种是‘同位素电池’,优点是体积小、安全,缺点是能源输出量低,无法满足大型设备的需求。”
李建国点点头,补充道:“我们团队更倾向于第一种方案,虽然核废料处理难,但我们可以设计一个‘核废料储存舱’,将核废料密封起来,等母船返回蓝顿星球后,再进行专业处理。”
都凡博士皱了皱眉,摇了摇头:“不行,核废料在储存过程中,还是有泄漏的风险,而且维和母船需要长期驻守,核废料储存舱的容量有限,无法支撑太久。”
他看向窗外,目光落在远处的能源实验室上,那里正在进行核能系统的模拟测试:“我们需要一种既安全,又能长期提供能源的方案,或许可以将聚变反应堆和同位素电池结合起来?”
“聚变反应堆作为主要备用能源,负责在暗季或紧急情况下供应大量能源,同位素电池作为辅助备用能源,负责在聚变反应堆启动前,为关键设备提供应急能源。”
都凡博士说出了自己的想法。
李建国眼前一亮:“这个思路好!
聚变反应堆虽然技术不够成熟,但我们可以优化设计,增加稳定装置;同位素电池虽然输出量低,但作为应急能源足够了,而且安全无污染。”
但很快,李建国又皱起了眉头:“不过,聚变反应堆的启动需要大量能量,而且启动时间较长,一旦遇到突发情况,可能来不及。”
都凡博士思考了一会儿,说道:“我们可以在聚变反应堆旁边设计一个‘能量储备舱’,平时用太阳能给储备舱充电,一旦需要启动聚变反应堆,就用储备舱的能量快速启动,缩短启动时间。”
“而且,我们可以在核反应堆的外层,加设三层防护:第一层是‘耐高温合金层’,抵御反应堆的高温;第二层是‘抗辐射屏蔽层’,防止核辐射泄漏;第三层是‘智能监测层’,实时监测反应堆的状态,一旦发现异常,立刻启动自动关闭程序。”
都凡博士继续补充道,手指在桌面上画着防护层的结构。
李建国兴奋地拍了拍手:“太好了!
这样一来,核能系统的安全性和稳定性都能得到保障!
我们现在就去修改方案,明天进行模拟测试!”
接下来的三天里,李建国的团队和阿洛的团队一起,日夜不停地修改核能系统的设计方案,优化反应堆的结构,完善防护层的设计。
第三天下午,核能系统的模拟测试在能源实验室正式开始。
实验室里,一个缩小版的聚变反应堆模型被放置在透明的防护舱里,周围布满了监测仪器,屏幕上实时显示着反应堆的温度、压力、辐射值等参数。
都凡博士、李建国、阿洛以及团队的核心成员都围在屏幕前,紧张地注视着测试过程。
“启动能量储备舱,为聚变反应堆充电!”
李建国按下了启动按钮。
屏幕上,能量储备舱的指示灯亮起,能量值快速上升,很快就达到了启动阈值。
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