第31章(2 / 7)

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  在火星上,超低温分离的流程是这样的:把气体抽到栖息舱外的容器,气体会迅速下降到室外温度,大体范围在零下150c到0c之间。温度高的时候,需要用额外的电力来冷冻,但温度低的时候,就能免费把气体液化。真正的耗能点在于重新加热它们。如果它们以超低温形态回到栖息舱,那我早就冻成冰了。

  “先别急!”你心里喊道,“火星的空气又不是液态的,为什么栖息舱的空气抽出去就液化了呢?”

  栖息舱里的空气密度是室外的一百倍还不止,所以,能在高得多的温度下液化。调节器还真是在两个世界里都吃得开,我一点没夸张。旁注:火星大气在两极的确液化。实际上,不但液化,都凝成干冰了。

  问题:调节器得消耗21.5海盗忍者。就算搭上一些栖息舱动力电池,也只不过够它用上一个火星日。至于驾驶所需的动力,想都别想了。

  脑洞得开得再大些。

  日志:sol199

  灵感来了,我知道该如何搞定氧合器和大气调节器的耗能问题了。

  低压飞船的问题在于二氧化碳的毒性。就算你让整个舱室都灌满了氧气,但只要二氧化碳的含量超过1%,你就会变得昏昏欲睡。达到2%,你就会出现类似醉酒的反应。达到5%,你就会失去意识。8个百分点足以让你丧命。活下来的关键不在于获得氧气,而在于避开二氧化碳。

  千言万语,我离不开调节器,但是我并不是时时刻刻都需要氧合器。我只要将二氧化碳弄出去,然后回填氧气就行。目前在栖息舱,我有两个25升的罐子装满了液氧,这相当于50,000升的气态氧,足够我存活85天,虽然还无法让我撑过整个营救过程,但也他妈不少了。

  调节器可以分离二氧化碳,并将其存储在罐中。如有需要,它可以随时利用我的氧气罐添加氧气。如果氧气水平过低,我可以在外面搭营过一天,然后用全部电力来跑氧合器,转化其储存的二氧化碳。这样的话,氧合器的电力消耗就不会吃掉驾驶所需的电力了。

  结论:我会让调节器一直开着,但只有在需要的时候再来运行氧合器。

  现在,要解决下一个问题。在调节器将二氧化碳冻成液体排出后,氧气和氮气仍是气体状态,温度是零下75c。如果调节器直接将它们回传,而不是预先加热,那我在几小时之内就会变成冰棍。调节器的大部分电力都用在加热回流气体上,就是为了避免这种情况发生。

  但是,我有更好的办法来加热它们,nasa就算在杀心最重的时候,也绝不会碰的东西。

  rtg!

  是的,rtg!你大概还记得我那次前去寻找探路者的壮举中曾有它的参与。一大块可爱的钚,放射出1500瓦特热量,其中只有100瓦特用来发电,那么,另外1400瓦特呢?全都转化成热能了。
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