画面推进到一圈管状螺旋的截面,圆形截面內部被分为三层,从外到內依次亮起。

“管体內部三层。

最外层紧贴舱壁的是防护与能源层,小心聚变反应堆嵌在这里为整个幸好提供能源。反应堆外侧直接连接著延伸到螺旋间隙中的散热板阵列,內侧是厚重的辐射屏蔽层。

中间层是工业与农业层,紧挨著能源层。主要布置垂直农场,蛋白生物反应器,水循环处理模块、空气再生系统、各类加工中心。

这一层紧挨著能源层,聚变堆產生的高温热能先用於发电,余热驱动工业反应器,再下一级的热量供给垂直农场和蛋白反应器,最后一级的低温废热用於居住区供暖,最终不可利用的低品位余热才进入散热板排向太空。

最上面的第三层是居住层,也是最高最宽广的一层,拥住宅单元沿筒壁弧形排列,中间穿插著商业街、小型公园、娱乐设施。”

她把画面切回螺旋全景,散热板阵列被高亮显示。

“星环城设计容纳人口约两百万人,两百万人的日常生活,加上支撑这两百万人生活所需的全部工业体系,每天释放的废热是一个天文数字。

星环的设计核心就在於提高综合能源利用率,减少废热的无意义排放,这也是决定星环能坚持多久的最关键因素。

整个星环系统处於真空中,热量无法通过物质流动转移走,只能越积越多,唯一的办法就是通过散热板,增加表面积通过热辐射散热。

不过这种方式效率很低,如此庞大的城市,任何输入的能量最终將全部成为废热,必须全部散出去。以目前最优的材料和设计,散热板总面积需要约五千万平方米。

即便未来的材料技术取得突破,散热效率还能进一步提升,散热面积可以缩小,但物理定律的极限决定,散热板的面积不可能缩小太多。

若是未来的技术取得突破,这个面积会缩小,但理论极限在那,也不可能缩小太多。

所以,我们並没有设计一个完整的结果,而是设计了螺旋结构,每一圈间隙都是一个独立的散热窗口。”

她切换画面,电磁防护层的示意图展开。

“除了废热,决定我们是否倖存下去的就是,星环的防护。即便有木星的阻挡,末日爆发后,太阳系中將充斥著高能粒子。

星环的防护也是重中之重,需要筒体外侧部部署大量磁场防护装置,已经足够厚且轻高分子防护层。”

她把画面切回建造流程图。

“螺旋段在巨型船坞中分段预製,每一段螺旋都是一个標准化单元,包含一段筒体、內部四层结构、散热板阵列和防护磁场发生器。

单元可以在小行星带的提炼工厂完成,也可以在月球轨道上的工业基地完成。

预製完成后,由太空拖船运到木星拉格朗日点,一段一段掛接到中央龙骨上,接上轴向通道,城市不是盖出来的,是拼出来的。

所有模块结连成闭环生態,在一个密闭的系统內永久循环,追踪、回收、再利用,这是技术上最大的挑战。

和方舟一样,任何一个环节的偏移,都会在时间这个放大镜下被不断累积。

我们必须考虑所有我们能考虑到的,这才是对未来的责任。”

彼得洛娃把画面定格。

“与人类而言,最关键的其实不是技术,而是数量。

即使从现在开始全力投入,全球资源向星环计划倾斜,最优化配置所有生產工序。

太阳末日爆发前,我们能完成的星环城数量,可能只有几十座。

而人类需要的是数千座。”

她没有继续往下说,会议室里却沉默了,那几十座和数千座之间的差距,像一道被数据照亮的天堑,横在每个人面前。

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