200倍,才能完成这项任务。
江阳心中油然泛起一股无力感。
他察觉到,这一次末日和前两次由收割者文明所带来的末日俱都不同。
前两次末日之中,依靠自己的一次次循环,人类世界总能找到解决末日的那把钥匙,可以在当前工业能力范围之内将其解决。
无论是投送航天员到月球,还是投送氢弹解除黑洞包膜最终将地球甩出太阳系,都是如此。
那时候的难点主要集中在寻找方案上。
而这一世,末日的真相已经被自己解开了大部分。解决末日的方案也真真切切的摆在了人们面前。
可是————
做不到。
工业能力达不到标准就是完不成这项任务。这不是依靠某些技巧、某些窍门便能绕过去的。
佟思亮教授在这个时候又送出了堪称致命的一击:「建设100万座大型热站仅仅只是生物圈重启工程的一部分,不是全部。
产出了热量,还需要将热量输送出去。
以地球表面积为5.1亿平方公里计算,假设均匀分布,单座热站便需要承担约510平方公里,也即边长为22.6公里的正方形面积的供热需求。
现有技术下,我们仅能考虑热管散热这一种方案。
就像是我们在房间里铺设地暖管那样,我们需要将地球表面积划分为100万个方块,为每一个方块都铺上足够的地暖管道。
如果是在海洋上的话,我们还需要考虑热站的悬浮性,建设足够巨大的船只来承载热站设施。
以一个方块,一级和二级、三级热管的总长度为5万公里计算,我们总计需要制造500
亿公里长度的管道。
除此之外,还有施工:我们需要将地球每一处地表都挖掘开来,将热管铺设进去,涉及到的土方量更是难以估计。
再除此之外,还有另一项最重要的工程,燃料供应。」
佟思亮教授的话语愈发沉重了一些:「生物圈重启工程的执行阶段,我们总计需要消耗15.4亿吨氘,后续维持阶段,平均每天需要1.75万吨氘。
现阶段,全球氘产能约为3万吨每年,氘的生产主要通过分离海水实现,为此,我们每年需要处理约10亿吨海水。
按照现有水平计算,我们需要将全球氘产能提升约三万倍,