Capítulo 613: Industrialización – NANO RISING – Novela Ligera en Español
Capítulo 613: Industrialización
Después de beber una taza grande de café nuclear, Hawke sintió que se estaba cansando más y su mareo se volvió más serio.
De pie y estirándose, respiró hondo, su pecho todavía estaba un poco apagado, y se dijo a sí mismo: “Parece que he estado bajo demasiada presión últimamente”.
Siéntese Después de bajar, envié el último informe a Houston Aerospace City y entré en el modo de autoenganche.
Hock, sintiéndose agotado física y mentalmente, llegó a su posición de descanso, se puso el saco de dormir y se puso a dormir.
En los cuerpos de los dos, ya hay una pequeña cantidad de tritio acumulado. Aunque los elementos de tritio generalmente solo liberan rayos beta a través de la desintegración beta, los rayos beta son en realidad El daño no es tan grande como se imaginaba.
Sin embargo, tanto Hawke como Wade bebieron tritio directamente en el cuerpo a través del agua potable. Los rayos beta se han extendido a todo el cuerpo a través del sistema digestivo y la circulación sanguínea.
Dado que la dosis de radiación era relativamente pequeña al principio, los dos no habían resultado heridos de muerte, pero a medida que pasaba el tiempo, la concentración de tritio en sus cuerpos había excedido el límite seguro y seguía acumulándose.
Los rayos beta pueden causar cáncer de piel y úlceras cutáneas cuando se exponen al cuerpo, y los síntomas clínicos son fáciles de encontrar.
Y una vez dentro del cuerpo, el problema se convierte en un gran problema.
Los riñones, la vejiga y los glóbulos blancos del sistema digestivo se dañan primero con la radiación y luego todo el cuerpo.
Ahora los cuerpos de las dos personas han comenzado a mostrar síntomas clínicos evidentes, pero por negligencia, no notaron el problema de la radiación nuclear.
Si descubrieron el problema de la fuga nuclear contaminando la fuente de agua al principio, puede haber rescate.
Es solo que es demasiado tarde en este momento.
El otro lado.
Base del Palacio Guanghan.
Con la llegada de noviembre.
Se comenzó a mejorar gradualmente la infraestructura en la base, como la central Hongwan Capítulo, en este momento finalmente se completó la construcción inicial y se mantuvo la capacidad de generación de energía en 15.000 kilovatios.
Con las 27 baterías nucleares de carbono 14 de la base, la generación total de energía es de aproximadamente 9550 kilovatios.
La última parte son los paneles solares Los paneles solares instalados actualmente en la base tienen un área total de 5.400 metros cuadrados y la generación máxima de energía es de 18.000 kilovatios.
Pero debido a que la luna tiene un período de luz lunar y un período de luna blanca, los paneles solares enfrentan un problema fatal: hay 15 días de exposición a la luz solar y 15 días sin luz solar.
Como resultado, los paneles solares tendrán electricidad durante 15 días y no tendrán electricidad durante 15 días.
En la Luna, el modo de almacenamiento de energía de polvo de carbono y generación de energía ya no está disponible, y el uso de baterías químicas para almacenar electricidad requiere demasiadas baterías químicas.
La actual batería de nano-aire de aluminio Suiren tiene una densidad máxima de almacenamiento de 0.57 kWh kg. El uso de baterías químicas causará un peso muerto enorme y un costo elevado.
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Entonces, Eagle Aerospace ha diseñado una tecnología única de almacenamiento de energía: tecnología de almacenamiento de energía en polvo de hierro nanométrico.
En este momento, Nie Changfeng, Shi Keji, Qin Wu, los tres están construyendo una planta de energía de almacenamiento de energía en polvo de nano-hierro.
Shi Keji estaba operando una excavadora. En el lado noroeste de la base a unos 6,8 kilómetros de distancia, había un cráter con un radio de unos 52 metros. La excavadora estaba cavando el fondo del cráter.
Nie Changfeng está operando el martinete para clavar la columna de espuma de acero al silicio en el suelo.
La planta de almacenamiento de energía en polvo de nano-hierro está compuesta por cabinas de fabricación de polvo de nano-hierro, cabinas de almacenamiento llenas de nitrógeno, cabinas de esponja de oxígeno, pozos de reacción, sistemas de generación de energía termoeléctrica, sistemas de recuperación de óxido de hierro y transformación de energía y sistemas de distribución.
El principio de funcionamiento es muy simple, utilizando el principio de que el polvo de nano hierro reacciona automáticamente con el oxígeno, liberando una gran cantidad de calor, lo que hace que el módulo de generación de energía termoeléctrica genere electricidad.
Todo el proceso de generación de energía consiste en utilizar el exceso de energía de los paneles solares, baterías nucleares y centrales geotérmicas para producir grandes cantidades de polvo de nano-hierro.
Luego, el polvo de nano hierro se almacena en un tanque de almacenamiento lleno de nitrógeno. Cuando se necesita generación de energía, el polvo de nano hierro se sopla en el pozo de reacción y, al mismo tiempo, oxígeno puro y cristal de nano calcio polvo (una especie de agente antiaglomerante).
Cuando el oxígeno puro y el polvo de nano-hierro se encuentran, producirán rápidamente una reacción química, se quemarán para producir óxido ferroférrico y liberarán mucho calor.
En el entorno de sub-vacío de la luna, es difícil que el calor en el pozo de reacción se disipe. El pozo de reacción también está especialmente diseñado con una gran cantidad de diseños huecos, que pueden utilizar eficazmente los Entorno de sub-vacío para lograr el efecto de conservación del calor.
El agente antiaglomerante en polvo de nanocristales de calcio es para evitar que el óxido ferroférrico se fusione y se convierta en una placa de hierro completa para facilitar la operación de limpieza.
Los materiales termoeléctricos desarrollados actualmente por Suiren han aumentado la tasa de conversión termoeléctrica hasta el límite del 35,6%.
Incluyendo el consumo de energía eléctrica para refinar el polvo de nano hierro, producir oxígeno puro, cristales de nano calcio y operaciones mecánicas, la eficiencia de generación de energía termoeléctrica de este sistema es de solo un 28,5%.
La eficiencia general es mucho peor.
Pero este es un complemento vital para el sistema de suministro de energía de la luna.
Después de todo, los paneles solares de la base del Palacio de Guanghan ahora tienen una potencia total de 18.000 kilovatios, que pueden generar 6,48 megavatios en 15 días, además de baterías nucleares y centrales geotérmicas.
Durante el período de blanco lunar, la base del Palacio Guanghan tenía un gran excedente de electricidad, pero durante el período de la noche lunar, el suministro de electricidad era menor que la demanda.
Si la electricidad no está regulada, tendrá un gran impacto en la industria en la base del Palacio Guanghan.
Por lo tanto, se desarrolló la tecnología de almacenamiento de energía en polvo de nano-hierro. Aunque la eficiencia térmica es menor, el sistema de control de energía está al menos inicialmente completado.
De hecho, el Departamento de Suiren y el Instituto de Ingeniería también han desarrollado otro sistema de generación de energía, que se deriva de la tecnología de generación de energía de sales fundidas.
Es solo sal fundida a alta temperatura y presión, que corroe demasiado fuertemente las tuberías del sistema de generación de energía. Por el momento, no se han desarrollado materiales que puedan ser utilizados durante mucho tiempo. La tecnología de generación de energía salina solo se puede probar en el laboratorio.
La generación de energía térmica con baja eficiencia térmica se ha convertido en una tecnología importante para apoyar la industrialización de la base lunar.
En este momento, la escala industrial de la base del Palacio de Guanghan puede alcanzar 450 toneladas de acero al silicio espumado, 80 a 90 toneladas de aleación de aluminio y 300 a 400 toneladas de otras materias primas electrolíticas durante el período del blanco lunar.
Los tipos de productos industriales son principalmente: vías de ferrocarril, cilindros de acero, esqueletos de cápsulas espaciales, paneles compuestos de plomo resistentes a la radiación y paneles de aleación de aluminio.
Con estos materiales y productos industriales, la velocidad de construcción de bases ha aumentado mucho.
Por ejemplo, en el paso de tráfico anterior entre la sala de estar y el área de investigación científica, hace solo unos días, se completó el trabajo de colocación de la carcasa, el esqueleto y la placa de aleación de aluminio de sellado, y ahora ha entrado en la decoración de las instalaciones internas de apoyo.
Bluestar solo necesita enviar una capa de aislamiento térmico, una capa de aislamiento, equipos electrónicos, electrodomésticos y equipos mecánicos para construir un pasaje de unos 100 metros de longitud.
Si todos los materiales se transportan localmente, un canal de transporte de 100 metros requiere varios miles de toneladas de peso. Incluso si varias ciudades aeroespaciales locales hacen todo lo posible, tomará más de un mes de transporte.
Es posible suministrar algunos materiales gruesos y piezas grandes a través de la industria local, lo que supone una gran mejora.
Al mismo tiempo, la experiencia de industrialización de la base del Palacio Guanghan también sentó las bases industriales para el desarrollo futuro de la luna.
La base del Palacio Guanghan, que está aumentando en escala, también se ha vuelto cada vez más importante.
En el lado de la Estrella Azul, muchas contradicciones se han agudizado.
Especialmente aquellos segundos que no están en una posición fuerte, ven que la velocidad de desarrollo de la base del Palacio de Guanghan es más rápida de lo que esperaban.
La situación en la que la brecha se ensancha día a día ha provocado que muchas fuerzas diferentes tengan diferencias divergentes.
Algunas personas quieren acercarse a la Federación de la Gran China, otras quieren formar camarillas y desarrollar su propia industria aeroespacial, otras quieren acercarse al Noah Club y Western Union.
La diferenciación e integración de las diversas fuerzas de Blue Star ha entrado en una ola sin precedentes.
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El autor: Lingnan Three People
Traducción: Artificial_Intelligence