第586章 高科技基地(2/2)
屏幕上立刻弹出一张月面地图。
那是钱克他们发过来的月球氦三勘探最新成果,七个匹配点分布在风暴洋、雨海、静海三个区域,每一个点都用红圈标了出来,旁边附有置信度、预估丰度、开采难度等参数。
肖宿盯着那张地图看了几秒,又调出了另外一张图。
那是远航号的燃料系统方案图,从月面开采、原位提取、燃料加注到舰载储罐,整条链路在屏幕上铺展开来,像一棵倒着生长的树。
肖宿靠在椅背上,双手环胸。
在方案的最后一页,钱克团队建议将勘探器的载荷舱扩大三分之一,然后再增加小型跳跃推进系统,让勘探器可以在多个候选点之间机动探测。
这个设想不错,但是想要真正达到效果,不容易。
看到这儿,肖宿习惯性地微微蹙眉。
以远航号目前设计的聚变推进系统,单次地月往返需要的氦三量并不大,但是后续如果要建月球补给站、要支持更大规模的深空任务、要让远航号定期往返于地月之间,靠现有方案从月壤里提取氦三的速度还是太慢了。
化学浸出、高温还原、梯度冷凝,这些方法的提取效率都不够高。
化学浸出法需要大量溶剂,在月球上没办法循环使用。
而高温还原法耗能太高,即使天枢建成后能给月面供电,能量预算也会被吃掉一大块。
梯度冷凝法的设备太复杂,维护难度大,不适合无人值守的长期运行。
这些方案都是人类在地面上积累了几十年的技术路线,搬到月球上,就像把热带雨林的植物硬种到沙漠里,活是能活,就是费劲。
以钱克方案里估算的月面处理能力,满足远航号第一次全负荷远航是够的,但是长期来看,必须换一套更快的提取路线。
不过,现阶段最重要的还是让远航号先飞起来,燃料提取的迭代可以放在首飞之后再做。
肖宿把方案放到一边,想了想,在终端上给钱克回了个信息。
“方案可以,勘探器可以开始详细设计了。月面提取效率的问题,等远航号首飞之后我们再重新测算,目前先按你们的方案继续推进。”
回完钱克的消息,肖宿站起来,走到办公室另一侧。
墙面上的巨型屏幕正显示着远航号的全尺寸三维模型。
和几个月前展示的那版相比,远航的模型已经精细了太多。
每一块蒙皮的拼接缝、每一个舱门的铰链、每一根管路的走向都被完整建模,密密麻麻的标注从模型边缘延伸出来,用不同颜色区分着材料、工艺、承力等级和热防护要求。
肖宿用手指在屏幕上划了一下,把模型切到了外壳框架层。