第284章 环保

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现在科技虽然让人类的生活变好了不少,但各种浪费和消耗也与日俱增。

但一两个人好管,十个八个就不好管了,毕竟一个人有一个人的想法。

更别说十几亿、几十亿人了,那真是一点办法也没有。

你要说节约和环保,少数的人会听,可当人数以千万计的时候, 那效果就不怎么大了。

甚至会有因为从众心理,原先很节约和环保的人也加入了浪费和污染的行列。

“又不是我一个人这么干,大家都这么干。”

“我看大家都这么做,所以我也做了。”

“就我一个人这样,也没多大影响吧?”

“大自然的净化能力那么强,多我一个不多, 少我一个不少。”

“哈哈,人类就是太看得起自己了……”

在这种情况下, 更高层也要做一个博弈, 是先“开源”还是先“节流”?

这事怎么说呢,反正一个国家有一个国家的发展模式,繁星就选择了先“开源”。

至于发展中遇到的问题,那就用发展去解决。

本来繁星也是一步一步走的,结果实用科技突然出现,直接跟坐上了高铁似的,嗖嗖的飞奔了起来。

开源?

有什么比可控核聚变更牛批的吗?

有了它,各种高耗能的工程就可以上了。

甚至之前因为高耗能,成品的用处也不是那么大,最后计算出来赔本的工程也可以上了。

毕竟可控核聚变出来的电能非常便宜,而且规模越大越便宜。

能量便宜的,以前因为能量而赔本的事,就不会再赔本了。

而且有些东西不能单纯的以赔不赔本来衡量,比如从废品回收再利用到环保,然后从环保再到环境再造这一条龙。

而且巧的是, 这些东西正好也是航天工程需要的。

地球上不做环保,其实短时间内影响不到人类的生存,但是在太空里不做“环保”, 那么人类的未来可就危险了。

人类对宇宙的开发正处于飞速发展的阶段,但是由于航天技术的不成熟,人类利用最多的地球轨道已经变得越来越拥挤。

随着星际链路卫星组网等大型互联网卫星的发射,地球轨道上的卫星成倍增加,太空垃圾已经成为棘手的问题了。

据统计,包括工作卫星、“退休”卫星以及曾用于宇宙探索的旧火箭在内,大约有2.2万个大型物体环绕着地球运转。

如果把所有所有物体计算在内,上至宇航员在太空遨游时丢弃的设备,下至卫星碰撞产生大小约为1厘米的碎片,那么地球轨道上大约有100万颗太空垃圾。

而它们综合起来的质量,可能有1亿吨。

当然,这个数字可能只是保守估计。

因为随着卫星和火箭发射数量逐年上涨,太空垃圾和可用航天器的数量还在快速增长,而它们之间相撞的可能性也越来越大。

卫星的主要轨道有两种,近地轨道和地球同步轨道。

近地轨道与地球相距约200至1000公里,各个空间站和数千颗其他卫星每90分钟在此环绕地球一周。

地球同步轨道则位于3.6万公里的高空,作用力使卫星停留在轨道内相同的位置。

地球同步轨道上的卫星相对于地球上方的某一点静止,因此这使得它们对天气预报和通信的作用巨大。

在地球静止轨道, 当一颗卫星的生命接近尾声时, 其所有者会将其置于一个更高的“墓地”轨道上, 使其漂浮在距离国际商定保护区约300至400公里处。

但是在地球静止轨道中,只有80%的“退休”卫星能够进入“墓地”轨道,剩下的20%则需紧急处理。

比如直接坠入地球大气层,变成一些人许愿的流星。

“墓地”轨道实际上相当于一个无人看管的废弃垃圾场,明亮的闪光依稀可见。

在这个没什么人注意的地方,未用尽的燃料或未降解的电池可能引发卫星爆炸,而爆炸碎片将落回地球静止轨道,并对轨道上的卫星产生威胁。

一颗卫星的故障可能导致电视信号异常,增大天气预报的误差,造成飞机无法正常航行,或者人们意识不到的一场龙卷风正在逼近。

可如果不仅仅是故障,而是直接被撞成了大量碎片,且碎片数量之大使其足以与其他卫星相撞,而碎片数量也由于连锁反应越来越多。

最终,整个轨道可能会因为碎片过量陷入瘫痪,甚至是锁死人类离开地球走向星空的道路,彻底把人类禁锢在地球上。

所以人们一直在想办法解决太空垃圾的问题,甚至都有一些成果了,不仅能解决拦路虎,还能变废为宝。

在地球上人们可以“肆意”的浪费,但是到了太空里,人们必须斤斤计较……哦,不,应该是“克克计较”,能回收利用的就绝不从地面“发货”。

成本太高。

无法控制的时候,那些航天器的残骸就是太空垃圾,要是能回收利用,那它们就是宝藏。

设想中,通过修复、再利用或回收地球轨道上的卫星和“太空垃圾”,它们还原出来的材料可以用来建造未来的航天器或探测前哨站。

不仅减少了太空垃圾,还缩减了成本。

彻底不能用的,那肯定是回收。

有些只坏了一部分的,比如核心没问题,但外壳和部分线路出现破损的,只要换个新外壳和新线路就又是一个新设备。

而且还能以旧换新。

比如太空设备的太阳能电池板效率会随着时间的推移而下降,但只要把太阳能板翻新一下,或者直接换一个新的,再补充点燃料,它就又能发挥作用了。

这都比重新发射一颗新的设备成本低得多。

繁星空间站二期工程里的“工业区”就是干这个的,等它建成的时候,一定会让全世界大吃一惊。

同时也会让太空设备的设计与制造进入一个新的阶段。

至于要在地球上做的“环境再造”,到了太空就是“生态圈”了。

往简单了说,就是在不适合人类生存的地方改造出一片适合人类生存的地方,不仅要有花草树木,还要有可循环的空气和水源等。

再往大了说,就是“星球改造”。

直接把一颗不适合人类居住的星球改造成“第二地球”。

要说生态圈什么的,人类以前还真搞过。

就在自由联邦。

在实现人类首次登月以后,人们便开始幻想太空旅行和太空移民,在这种情况下,自由联邦科学家便有了一个大胆的想法。

“如果我们能模拟出人类需要的生活环境,那么就可以在外太空“克隆”一个地球!”

这种疯狂的想法一经问世,便引起了一位富豪的兴趣,他就是当时大名鼎鼎的石油大王——爱德华-P-巴斯。

于是这位富豪便斥巨资,准备在自由联邦亚利桑那州的沙漠里建造一个“克隆地球”,并将其命名为“生态圈2号”。

为什么不是生物圈1号呢?

那是因为1号生态圈就是地球这个超级巨大的生态圈,所以那个小小的、位于地球上、在一个沙漠里的生态圈就只能叫2号。

“生物圈2号”总共耗资约1.5亿联邦币。

还是30多年前的联邦币。

它的主要建筑材料为白漆钢梁和密封玻璃,建筑的总占地面积为1.2万平方米,总容量高达14.1万立方米。

虽然有些人用白色的宫殿来形容它,但它实际看起来更像是一座温室大棚。

在建筑内部的设计,模拟了地球的常见生态环境,有海洋、雨林、沙漠、草原和平原等等,还有两个人工生物群落——农业区和居住区。

当然,为了尽可能地模拟自然环境,“生物圈2号”内部有着多达4000种的物种。

这些物种也都来自世界各地,其中动植物就有约3000种,其余的1000种都为微生物。

这个理想中的“温室地球”建成之后就迫不及待地开始进行第一轮实验,可这第一轮实验却远没想象中的那样简单。

“生态圈2号”建成的第一年,第一次实验正式开始。

首次入住的是8名不同领域的科学家,他们在各自的领域都是相当厉害的,同时也认为,凭他们的知识,完全能够在这种环境中生存。

在“生态圈2号”里生活,不能依靠一切外来的物体,水和食物都需要自给自足。

不过这对于刚入住的人来说完全不是问题,因为“生态圈2号”不仅有充足的食物,而且还有肉类的家禽,生活一点都不比外界差。

供电方面设计的有太阳能板,水源方面也有完备的水循环系统。

甚至在这里你可以想看电视就看电视,想打电话就打电话,只要不出去什么都好说,不过这些也是在完成每日工作的前提下才能享受的,因为他们每天都要对生态圈里的各项数据进行监测。

刚开始,生态圈里的生活就和外面没什么两样,但是在两个月却出了一点问题。

因为入住的8位科学家缺乏农作的知识和经验,导致农作物的产量越来越低,使得他们的食物不是很充足。

这让那8名科学家不仅吃不饱肚子,而且每天还要工作,使得他们的精神状态非常的不好。

不过随着他们慢慢掌握了一些农作知识,才使粮食问题得到了缓解,只是随后出现的新问题,却是直接威胁到他们的生命。

粮食危机缓解之后,8位科学家又如往常一样继续在生态圈里生活,可是好景不长,负责检测氧气质量的科学发现生态圈的氧气指数非常的不稳定。

起初他们以为是模拟环境不够稳定导致的,但是在接下来的一段时间里,科学家们惊人地发现生态圈里的氧气正在以每月0.5%的速度往下降。

氧气含量最低降至了14%左右。

这是什么概念?

这么低的含氧量,就如同站在了空气稀薄的山顶一样。

这让科学家们苦不堪言,甚至有人还出现了高原反应。

无奈之下,他们只好要求外部对生态圈进行充氧。

只是随着时间的推移,外部供氧也没用了,不仅大量的植物死亡,而且河水也变质了。

第一次实验就在两年后宣布失败。

可是自由联邦科学家不明白,为什么好端端的氧气会消失?

最开始,科学家们认为是土壤里的微生物在作祟,他们取了土壤样本进行研究,发现土壤中的微生物确实要比正常的多。

那会不会就是这些微生物把氧气消耗了呢?

很快科学家就发现,如果微生物消耗了氧气,那么二氧化碳含量也会增多,可事实上二氧化碳含量并没有增多,这就奇了怪了。

不过很快,科学家们就找到了这次消耗氧气的元凶,就是暴露在生态环境中的混凝土。

根据对混凝土两面进行采样研究,在生态圈内侧的混凝土碳酸钙含量比外侧足足高了10倍以上。

氧气问题被发现后,自由联邦又进行了第二次实验,这次实验还特意挑选了一名有着丰富农作经验的科学家。

但是仅仅只经过6个月,实验就又一次宣告失败。

这次是因为物种多样性相对单一,缺少足够的分解者作用,导致多数动植物无法正常生长或生殖,其灭绝的速度比预期的还要快。

另外还有降雨失控、多数动物灭绝、为植物传播花粉的昆虫全部死亡、还有黑蚂蚁爬满建筑物等也是生物圈二号失败的原因。

不过这次的实验虽然失败了,但是也算是给人类的后期类似实验提供了宝贵的经验。

那就是要想搞生态圈,要么把场地搞得巨大无比,让足够多的生物参与,要么就别想靠自循环,还得用大量的能量硬顶起来。

就像实用科技现在跟国家合作的项目。

小型生态圈没什么难度,只要解决了能量供应问题,随时可以造起来。

顶多就是研发一些生命力强悍和容易生存的植被。

当初繁星第一次使用嫦娥五号搞回来了一些属于自己的月壤,然后知道了“月壤无法种地”的噩耗。

但是现在的月球前哨站里,航天员们就用月壤种了不少植物。

当然,这里的重点不是月壤,毕竟水培也能生长植物,重点是实用科技的超级营养液。

有了这种营养液,再加上一些特殊的植物,实用科技可以让沙漠变成绿洲!

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