液和废水经过膜过滤和蒸馏回收为可饮用水,食物残渣和植物废弃物经过微生物分解转化为培养土的基础肥力。这套系统如果能稳定运转一段时间,下一次任务我们就可以把驻留时间再延长,驻留人数再增加。每一次验证,都是为下一步打地基。当生物循环系统能够独立支撑航天员的生存需求时,月球基地就不再依赖地球的物资补给,那才是真正意义上的地外定居点。”
他把遥控器放在桌上,目光从在座每一位专家的脸上扫过。
会议室里安静了片刻,然后掌声响了起来。
不是那种礼节性的客套掌声,而是发自内心的、被一个宏大而清晰的愿景所震撼之后的掌声。
杨安超坐在王东来右侧,没有鼓掌,只是盯着屏幕上那张实验体系架构图看了很久,然后开口问了一句:“王总,这四个板块能不能同步推进?生物育种需要观察全生长周期,材料暴露需要足够长的辐照时间,循环系统也需要稳定性验证。如果把这些实验串联起来做,时间线会拖得很长。”
“可以同步推进,但资源调度必须排好优先级。生命维持系统是第一优先级,航天员的安全永远是底线,任何时候只要生命维持系统出现任何异常,所有实验都必须让路。育种实验和材料实验可以并行推进,量子通信利用窗口时间做测试,不影响其他实验的进度。杨工,具体的时间线安排,你和实验团队在会后单独细化一版,明天早上发给我签字。”
杨安超在笔记本上记下这一条,抬起头又问了一句:“氮气补充方案要不要在第一次生物循环测试里一起跑?月壤里能提炼氧和金属,但氮气在月面几乎不存在。如果靠地球补给,以后每次驻留任务都得专门带氮气上去,成本吃不消。”
王东来微微点头,转向专家组方向。
一位负责生命维持系统的老院士接过话头,声音沙哑但条理极清晰:“目前比较成熟的方案是通过回收航天员尿液中的尿素来分解产氨,再催化裂解回收氮气。这套方案在国际空间站上已经跑过多年,技术成熟度没问题。但月面条件下有一个变数,微藻反应器里的固氮菌能不能在低重力环境下稳定工作,目前还没有实验数据。我们建议这一次先在生物反应器里小规模接入固氮菌,做初步的活性测试,不直接并入循环系统。如果活性数据达标,下一次任务再正式接入。”
王东来将这条建议逐条记下,随后在屏幕上调出一份加密报告。
封面上印着几个字:《关于月面资源就地利用的技术路线预研》。
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