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第385章 鋼綠共生(1 / 1)

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“馬裡奧二號”旗艦的戰略會議室裡,全息屏幕正展示著金星改造的階段性生態圖譜——新三角洲的狗尾草與苜蓿已連片生長,植被覆蓋率突破15,淡綠色的植被帶沿著北極海沿岸延伸,形成一道長200公裡的“生態屏障”;北極海內,高溫鱒魚與鯉魚的種群數量突破10萬尾,耐熱海藻的覆蓋麵積達海域的30,初步形成“藻蚤魚”的水生食物鏈;同步軌道的12座磁場發生器穩定運轉,大氣氧濃度升至12,?濃度降至65,地表平均溫度穩定在280c,較改造初期下降182c。

“生態係統已具備初步自我循環能力,但問題也隨之而來。”李揚指著屏幕角落的“資源消耗數據”,語氣嚴肅,“前哨站擴建需要高強度建築材料,磁場發生器維護需要特種合金,後續太陽係協同運輸需要星際設備——僅靠火星輸送材料,成本太高,效率太低。從今天起,金星改造的核心方向調整為‘鋼綠共生’:以金星本土資源發展清潔工業,同時築牢生態防線,絕不能讓工業破壞現有成果。”

秦思遠立刻調出金星的資源分布圖,屏幕上,阿佛洛狄忒高原的廢棄火山口標注著醒目的“硫礦儲備區”——硫酸分解塔運轉至今,已儲存固態硫礦達5x101?噸,這些硫礦經處理後可製成高強度硫基複合材料,是星際建築和設備製造的核心原料;瑪亞特山周邊的“金屬礦脈帶”則探測到鐵、銅、鋁等礦產,且埋藏淺、易開采,適合發展基礎冶金工業。

“工業布局遵循‘三遠離’原則:遠離北極海生態區、遠離新三角洲植被帶、遠離活火山活動區。”秦思遠指著阿佛洛狄忒高原中部的“死亡火山口”,“這裡是最佳選址——火山已休眠100萬年,地殼穩定,距離硫礦儲備區僅50公裡,且處於大氣環流下遊,工業廢氣不會影響生態區。我們計劃在這裡建設‘金星首座硫基工業園’,分三期推進:一期建硫礦開采與初加工車間,二期建硫基材料生產線,三期建模塊化設備組裝廠。”

梁小龍湊到屏幕前,看著火山口的三維模型——這個直徑15公裡的火山口底部平坦,四周的火山岩壁可作為天然的防風屏障,正好解決工業設施的抗風問題。“開采硫礦需要運輸管道吧?從儲備區到工業園50公裡,地表溫度280c,普通管道肯定被腐蝕融化。”他提出關鍵問題,手指點在屏幕上的運輸路線,“而且中途要穿過一段硫酸雲殘留區,管道的抗腐蝕性能得翻倍。”

“用‘星戰紅警聯合抗蝕管道’。”秦思遠調出管道設計圖,“內層是星戰貝斯卡鋼,外層包裹紅警‘超重合金’,中間夾著‘低溫隔熱層’,能耐受300c高溫和99濃度硫酸腐蝕。管道全程采用‘懸浮架設’,離地麵2米高,避免與高溫土壤直接接觸;每隔10公裡設一個‘維護驛站’,部署機器人定期檢查,梁小龍的編隊負責運輸護航,防止氣流衝擊導致管道偏移。”

生物團隊負責人王教授卻提出擔憂:“工業園即使在下遊,工業廢氣仍可能擴散到生態區。我們測算過,硫基材料生產會產生少量二氧化硫,若處理不當,可能導致新三角洲的植被枯萎。必須在工業園周邊建設‘生態隔離帶’,種植能吸收二氧化硫的改良植物。”

李揚點頭同意:“生態隔離帶要寬5公裡,分三層種植——內層種‘耐硫蕨類’,中層種‘脫硫楊樹’基因編輯自地球楊樹,能吸收空氣中30的二氧化硫),外層種‘固氮灌木’,既吸收汙染物,又能固氮改良土壤。生物團隊負責植物培育,基建團隊同步推進隔離帶的灌溉係統建設,確保工業啟動前,生態防線先築牢。”

一周後,金星首座硫基工業園的奠基儀式在死亡火山口舉行。李揚按下啟動按鈕,100台紅警“超深挖掘機器人”同時啟動激光鑽頭,在火山口底部鑽出直徑2米的地基孔洞;20台“模塊化建築機器人”將預製好的車間組件吊裝到位,這些組件由火星運來的耐溫材料製成,可快速拚接,預計30天完成一期工程。

梁小龍率領的護航編隊則忙著管道架設。運輸艦將每段長10米的抗蝕管道運抵現場,機器人沿著預設路線拚接,梁小龍駕駛著颶風攔截機在上方巡航,念動力實時調整管道的水平度,避免因地表高溫導致的熱脹冷縮偏移。當管道鋪設到中途的硫酸雲殘留區時,突發的強氣流卷起碎石,砸向剛拚接好的管道接口,導致一段管道出現細微裂縫。

“管道裂縫!硫酸蒸汽正在滲入!”管道監測機器人的警報聲響起。梁小龍立刻俯衝而下,念動力覆蓋裂縫區域,暫時阻止硫酸蒸汽擴散;同時,他呼叫“誇父五號”運輸艦運送備用管道,秦思遠團隊遠程操控管道的“應急封堵模塊”,釋放低溫密封膠將裂縫暫時封住。兩小時後,備用管道更換完畢,裂縫隱患徹底排除。

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與此同時,生態隔離帶的建設也在同步推進。生物團隊培育的耐硫蕨類幼苗已長成10厘米高,模塊化灌溉機器人沿著隔離帶鋪設水管,從北極海抽取淡化後的海水,通過滴灌係統為幼苗供水。王教授每天帶著團隊監測幼苗生長情況,發現第一批種植的蕨類有少量葉片發黃,立刻調整灌溉水的ph值,加入微量堿性物質中和土壤中的硫元素,三天後,幼苗重新恢複翠綠。

瑪亞特山的地熱電站升級工程也在緊鑼密鼓地推進。秦思遠團隊在原有電站基礎上,新增5台“熱能轉換爐”,將岩漿熱能的利用率從30提升至50,總發電量從180兆瓦增至400兆瓦,不僅能滿足工業園一期的用電需求,還能為新三角洲的生態設備提供額外電力。但在升級過程中,岩漿囊的壓力突然異常波動,從6pa飆升至9pa,若不及時控製,可能引發小規模岩漿噴發,威脅電站安全。

“啟動‘次聲波穩壓係統’!”秦思遠對著通訊頻道大喊。部署在電站周邊的10台“大地夯”次聲波發生器同時啟動,低頻聲波穿透岩層,作用於岩漿囊,像一隻無形的手按壓住湧動的岩漿。梁小龍駕駛攔截機趕到電站上空,念動力與次聲波協同作用,岩漿壓力逐漸降至7pa的安全值。張工程師趁機調整熱能導出管的閥門,增加泄壓通道,徹底解決了壓力波動問題。

一個月後,金星首座硫基工業園一期工程如期竣工。當第一台硫礦初加工車間啟動時,黑色的固態硫礦通過抗蝕管道輸送至車間,經紅警“離子對撞機”處理後,轉化為淡黃色的硫基粉末,再送入高溫熔爐,製成高強度的硫基複合材料。探測器傳回的數據顯示,車間排放的廢氣經“?回收模塊”處理後,二氧化硫濃度低於0.001,遠低於生態安全閾值;工業園周邊的隔離帶內,耐硫蕨類已長至30厘米高,脫硫楊樹的葉片翠綠,成功阻擋了工業廢氣向生態區擴散。

“第一批硫基複合材料下線了!”工業園指揮官的聲音帶著興奮,屏幕上,一塊1米見方的硫基板材泛著金屬光澤,經檢測,其強度是普通鋼鐵的3倍,重量僅為鋼鐵的一半,且能耐受300c高溫,正好用於金星前哨站的擴建和火星金星運輸艦的外殼升級。

李揚站在工業園的觀景台上,望著下方忙碌的生產線——硫礦在傳送帶上流動,熔爐中閃爍著紅色的火焰,機器人在車間內有序作業;遠處的隔離帶,淡綠色的植被隨風波動,與工業園的銀灰色廠房形成鮮明對比;更遠處的北極海,波光粼粼,新三角洲的植被帶像一條綠絲帶,環繞著藍色的海域。

“這才是‘鋼綠共生’的樣子。”李揚輕聲感歎,身邊的秦思遠遞過一份工業生態監測報告:工業園周邊5公裡的土壤硫濃度無明顯上升,大氣氧濃度穩定在12,新三角洲的狗尾草長勢良好,北極海的魚類種群數量持續增加。

梁小龍則拿著一塊硫基複合材料的樣品,在手中掂量著:“這材料真不錯!用它造的運輸艦,肯定比之前的更耐撞!下次我駕駛用這材料改裝的攔截機,去星戰世界跟安納金比飛行,保證贏他!”

王教授笑著補充:“我們還在隔離帶發現了新的昆蟲品種——‘硫食甲蟲’,它們以耐硫蕨類的葉片為食,同時能將體內的硫元素轉化為無害的硫化物排出,進一步淨化土壤。這說明即使在工業區周邊,生態係統仍在自主進化,形成新的平衡。”

當天下午,李揚在戰略會議上宣布了下一階段計劃:“二期工程啟動硫基材料深加工,生產星際設備核心部件;同時,在工業園周邊建設‘生態監測中心’,實時監控工業與生態的各項數據;基建團隊利用第一批硫基材料,啟動金星前哨站的擴建,將前哨站從100人的規模擴大到1000人,為科研人員和工業技術人員提供住宿與工作場所。”

他頓了頓,目光掃過在場的所有人,語氣堅定:“金星的發展,絕不能走‘先汙染後治理’的老路。我們要讓工業成為生態的支撐——用硫基材料建設更堅固的生態防護設施,用地熱電能驅動更高效的生態監測設備;同時讓生態成為工業的底線——用植被過濾工業廢氣,用生物鏈淨化工業廢水,實現鋼與綠的真正共生。”

會議結束後,李揚獨自來到工業園的隔離帶,看著脫硫楊樹上停留的硫食甲蟲,又望向遠處新三角洲的綠色植被帶和北極海的藍色水麵。夕陽下,工業園的廠房、隔離帶的植被、北極海的波光、同步軌道的磁場光芒,這些元素交織在一起,構成了一幅“鋼綠共生”的金星新圖景。

他知道,金星的工業之路才剛剛起步,未來還會麵臨更多挑戰——比如金屬礦開采的生態影響、工業規模擴大後的能源供應、太陽係協同中的資源分配等。但隻要堅持“鋼綠共生”的原則,讓工業發展始終圍繞生態保護展開,這顆星球就不會重蹈地球工業化初期的覆轍,而是成為太陽係中“工業與生態平衡發展”的典範。

“通知所有單位,休整72小時,全力備戰二期工程。”李揚的聲音在通訊頻道裡回蕩,帶著對未來的無限期待,“讓金星不僅有綠芽破土的生機,更有鋼鐵築夢的力量——這才是我們想要的,真正宜居的工業星球。”

夜色降臨,金星的“夜晚”第一次迎來工業的燈火。硫基工業園的車間內,機器轟鳴不停,燈光照亮了火山口的夜空;隔離帶的灌溉係統仍在運轉,為植被提供夜間水分;新三角洲的狗尾草在夜風中輕輕晃動,北極海的魚類在水中安然棲息——鋼與綠的交響,在這顆曾經的煉獄行星上,奏響了屬於未來的樂章。

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