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第249章 生命维持系统(1 / 2)

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曙光星的重力只有地球的0.62倍,但李静拖着那根二十米长的输水管穿过基地外围的沙地时,感觉它比地球上的任何东西都要沉重。

管道是特制的柔性材料,表面覆盖着橙红色的防辐射涂层——这是为了适应曙光星暗红色的沙尘和持续的高强度紫外线。李静把它的一端连接到基地主循环系统的接口上,另一端伸向远处那个刚刚建成的圆顶建筑。

“水压正常。”耳麦里传来张维的声音。他坐在控制中心里,盯着屏幕上跳动的数字,“流速每秒三点五升,水温摄氏十八度,纯度……99.97%。可以开始了。”

李静拧紧了最后一个卡扣。她的手在颤抖——不是因为累,是因为激动。这根管道输送的,是“新长安”基地第一套封闭式生态循环系统的“血液”。从今天开始,基地的水资源将不再完全依赖地球带来的储备,而是开始本地化的循环利用。

“收到。”她回答,声音在头盔里有些发闷。

李静站起身,退后几步,看着眼前的圆顶建筑。它不算大,直径只有三十米,高度不到十米,在基地诸多设施中毫不起眼。但它的墙壁是用三层高强度透明材料制成的,从外面能清晰地看到里面的结构——

十二个巨大的水培槽排列成环形,每个槽里都灌满了富含营养液的净化水。槽上方架设着可调节光谱的LEd灯板,模拟着地球上的日照周期。而在建筑最中央,是一个更复杂的装置:三层旋转的藻类培养盘,每一层都有独立的温度控制和光照系统。

“生态穹顶一号”,这是它的正式名称。

但大家都叫它“伊甸园”。

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控制中心里,林长青站在主屏幕前。屏幕上分成了八个画面:生态穹顶内部的各个角度、水循环系统的实时数据、藻类培养系统的含氧量监测、还有李静头盔摄像头传回的第一人称视角。

苏雨晴坐在他旁边的控制台前。她已经怀孕四个月,腹部有了明显的弧度。基地的医疗组为她量身定制了宽松的防护服,但她坚持要和团队一起参加今天的系统启动测试。

“所有传感器就位。”她检查着面前的数据流,“温度控制系统正常,光照系统正常,营养液自动补给系统……显示一个微小故障。”

“哪里?”林长青侧过头。

“三号水培槽的ph值探头。读数波动超出正常范围。”苏雨晴调出详细数据,“可能是探头本身的问题,也可能是营养液配比有误。要暂停测试吗?”

林长青看了眼屏幕。三号槽的监控画面上,浅绿色的营养液在LEd灯光下微微晃动,看起来一切正常。

“李静,”他按下通讯键,“去检查三号槽的ph探头。戴好手套,小心操作。”

“明白。”

头盔摄像头传回的画面开始移动。李静走进生态穹顶的气闸舱——这里的气压和成分与基地主体一致,是标准的地球环境。然后内层门打开,她进入穹顶内部。

温度立刻变了。虽然隔着防护服,但数据显示穹顶内部维持在摄氏二十五度,湿度65%——这是模拟地球温带春季最适宜植物生长的环境。

李静走向三号槽。她从工具包里取出一个手持检测仪,将探头伸进营养液中。几秒钟后,仪器屏幕显示出一组数字。

“ph值6.8,”她报告,“在正常范围内。固定探头可能受到电磁干扰,建议校准或更换。”

“批准更换。”林长青说,“备用探头在工具柜b区。王晓雨已经在路上了。”

画面里,另一个穿着防护服的身影进入穹顶。是王晓雨,她手里拿着一个小巧的电子元件。两人在三号槽旁汇合,李静拆下旧的探头,王晓雨安装新的,整个过程不到三分钟。

“这就是团队协作。”苏雨晴轻声说,手指在平板电脑上记录着这次小故障的处理过程,“没有争吵,没有推诿,只是解决问题。”

“因为每个人都清楚自己的角色。”林长青的目光没有离开屏幕,“李静擅长生态系统的整体把握,王晓雨对设备和材料有近乎直觉的理解。她们互补。”

“就像我们。”苏雨晴说。

林长青转过头,看着她。控制中心的灯光下,她的脸庞显得柔和而坚定。四个月的妊娠让她看起来有些疲惫,但眼睛依然明亮如初。

“是的,”他说,“就像我们。”

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生态穹顶内部,李静和王晓雨没有立刻离开。她们并肩站在水培槽前,看着营养液中那些刚刚种植下去的幼苗。

“这是生菜?”王晓雨指着最近的一槽。那些嫩绿色的叶片只有指甲盖大小,稀疏地漂浮在营养液表面。

“改良品种。”李静点头,“能够适应低重力环境,对紫外线有更强的抵抗力,而且生长周期缩短了40%。理论上三十五天就能收获第一批。”

“理论上?”

“我们还没在真正的曙光星环境中验证过。”李静的声音透过头盔有些失真,“重力差异会影响水分和营养的输送效率,光照谱的不同会影响光合作用效率,还有……”她顿了顿,“还有我们不知道的因素。比如本地大气中的微量成分会不会透过屏障影响植物,比如宇宙辐射会不会引起不可预测的基因突变。”

王晓雨沉默了一会儿。她伸出手,隔着防护服的手套,轻轻碰了碰一片嫩叶。叶片很柔软,在低重力环境中微微颤动。

“但它们发芽了。”她说,“这就是希望。”

李静看着那些小小的绿色。在橙红色的星球表面,在这个透明穹顶之下,这些地球植物的幼苗显得如此脆弱,又如此顽强。它们不知道自己在另一个世界,不知道周围的土壤从未养育过生命,不知道整个基地两千多人的希望都部分寄托在它们身上。

它们只是生长。

遵循着数亿年进化刻在基因里的本能:向着光伸展,从水中吸收养分,把二氧化碳变成氧气。

“藻类系统启动倒计时五分钟。”控制中心的声音在耳麦里响起。

李静和王晓雨对视一眼,走向中央的藻类培养装置。这是一个更精密的系统——三层直径五米的旋转圆盘,每个圆盘上都覆盖着一层薄薄的、深绿色的藻类培养液。圆盘缓慢旋转,确保每一部分都能均匀接受光照和营养。

藻类是封闭生态系统的核心。它们负责吸收二氧化碳、释放氧气、处理有机废物,还能作为高蛋白食物的来源。理论上,一个设计良好的藻类系统可以为五十人提供足够的氧气和部分营养。

而这里有三套这样的系统。

“启动程序载入完成。”张维的声音传来,“我将按照预定序列依次激活三个培养盘。李静,注意观察藻类在低重力下的扩散情况。王晓雨,监控培养液的循环流速。”

“收到。”

“收到。”

控制中心里,所有人都盯着屏幕。林长青的手指无意识地敲击着控制台的边缘——这是他紧张时的习惯动作。苏雨晴把手放在他的手上,轻轻按住。

“会成功的。”她说。

林长青点了点头,但目光没有移动。

屏幕上,倒计时归零。

第一层培养盘开始加速旋转。离心力将培养液均匀地铺展在圆盘表面,形成薄薄的一层。光照系统的强度逐渐提升,从温和的晨光模拟到正午的强度。培养液中的藻类细胞开始活跃——监测数据显示,二氧化碳吸收率在上升,氧气释放率随之增加。

“第一层,运行正常。”张维报告,“二氧化碳浓度下降0.3%,氧气浓度上升0.2%。在预期范围内。”

“第二层启动。”

第二层培养盘开始旋转。但这一次,出现了问题。

培养液没有均匀铺展。它聚集在圆盘边缘,形成了一圈厚重的液环,而中心区域几乎裸露。光照不均匀导致藻类的光合作用效率急剧下降——数据显示,这一层的氧气产量只有预期的三分之一。

“什么情况?”林长青问。

“低重力下的流体行为异常。”张维的声音依然平稳,但语速加快了,“在地球上,旋转产生的离心力足以克服重力,让液体均匀分布。但这里的重力太小,表面张力效应变得更显着……液体倾向于聚集而不是铺展。”

“解决方案?”

“我正在计算。”张维的手指在键盘上飞舞,屏幕上的数学模型快速迭代,“需要调整旋转速度,可能还需要微调培养液的黏度。但具体参数……”

“让我看看。”

李静的声音插了进来。她已经走到培养装置旁边,正在透过观察窗仔细查看第二层圆盘上的液膜分布。

“张维,你把转速降低到每分钟十五转试试。”

“为什么是十五转?”

“直觉。”李静说,“液体在低重力下的行为不完全是物理问题,还有流体本身的复杂特性。我在南极研究冰下湖泊时见过类似的现象——在极端环境下,标准的物理模型往往会有偏差。我们需要试探,找到那个临界点。”

张维沉默了两秒。作为一个理论物理学家,他本能地抗拒“直觉”这种不精确的表述。但过去几个月的共同训练让他明白,李静的直觉往往建立在对生命系统深刻的、非量化的理解之上。

“好。”他说,“转速调整至每分钟十五转……现在。”

第二层圆盘的旋转速度慢了下来。聚集在边缘的培养液开始向内流动,缓慢地、像有生命一样重新分布。渐渐地,一层均匀的、薄薄的液膜覆盖了整个圆盘表面。

监测数据开始回升。

“二氧化碳吸收率上升,氧气产量……达到预期的85%。”张维报告,“还不够理想,但可以运行。我们需要进一步优化。”

“先这样。”林长青做出决定,“启动第三层,然后整个系统运行稳定测试二十四小时。如果有问题,我们在实际运行中调整。”

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