嶺南仨人 作品

第750章 初稿暫定

    有了浮空模塊的初步方案,眾人趁熱打鐵,對金星工業系統的設計,展開了討論。

    金星大氣層方面的研究員章國學,先拋磚引玉:“首先從金星大氣層的主要成分是二氧化碳,其佔比大概是96.5%左右,然後是3.5%左右的氮氣。”

    他一邊說,一邊調出金星大氣層的成分構成圖:

    “別以為金星大氣層中的氮氣含量才3.5%,就忽略氮氣在金星大氣層的總量,事實上金星大氣層中的氮氣總量,是藍星大氣層的四倍左右。”

    另一個研究員補充道:“按照金星大氣層的氮氣總儲量,我們的n系列燃料,將是金星飛船的燃料主流。”

    金星探索局的負責人江風,聽到這裡:“這樣說來,n30燃料的製造廠,就必須列入浮空城市的工業項目之中。”

    “是的。”章國學點了點頭。

    從金星大氣層成分構成圖上,可以看出除了二氧化碳、氮氣之外,金星大氣層的其他成分,含量從高到低,分別是二氧化硫、氬氣、水蒸氣、一氧化碳、氦氣、氖氣。

    從開發價值而言,二氧化碳和氮氣、氦氣、水蒸氣,具有較高價值。

    而二氧化硫之類,暫時的用途不大。

    畢竟從金星氮氣的儲量,就可以看出金星二氧化碳等儲量,是何等的龐大。

    而碳元素,在納米材料上的應用,可比硫、氬、氖之類豐富非常多,聯邦完全可以抽取金星大氣層中的二氧化碳,提煉出大量碳素。

    然後使用碳素,合成各種石墨烯、碳纖維、碳納米管、富勒烯、金剛石、石墨、碳炔之類的初級材料,再使用這些初級原材料,進一步合成複合型材料。

    而氮氣,則是目前製造n30燃料的材料,完全可以讓金星的燃料實現自給自足。

    另外金星的太陽能強度,比起藍星的近地軌道,還高1.4倍左右,在這裡使用太陽能電池板,同樣面積的太陽能電池板,發電功率會高1.4倍左右。

    加上中核集團的核聚變發電站小型化技術,目前已經實現了整機3000噸的設計建造,發電功率也可以達到1.5萬兆瓦。

    當然,這種小型化技術,目前只能以氦3為核燃料的核聚變之中。