第三三二章 火星改造(3 / 3)

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而且,这种地下电站的类型还可以分成多种,一些是普通类型的电站,一些是特种类型的其他用途,比如说地下垃圾焚烧站什么的,一些常规下难以处理的工业化产物,直接通过地下管道,灌注到地下熔岩层之中,在熔岩中消化分解,一点不污染环境……即便是污染了地下熔岩环境,但以地下熔岩之中的复杂成分来说,也是不怵这一丁点的所谓污染的。

并且,通过大规模的地下电站计划的执行,还可以对地下熔岩流动施加人为干预,这对地质运动的控制来说,无疑是有着极大地意义的,能够很大程度上缓解地震一类的地质异常情况的产生。

不过,这个计划好归好,但是,现在依旧还只是处于前期准备阶段,就连一处地下电站也都还是没来得及开工建设的。(未完待续。)

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走这个技术路线的话,地球文明的技术倒是已经符合标准了,押运陨石这个业务,地球倒是已经做得相当手熟了,照着星球给它来几下,难度不大。

但是,要不说这个技术路线难度低却不好用呢,因为这个技术路线它不好控制,能给地核增温多少且不说,但凡是这么几块陨石撞下去,一颗星球就算是毁了,起码几百年时间,整个星球的地质运动都会连绵不断,什么火山喷发啊,地壳融化啊,星球表面变得如同炼狱世界什么的,这简直就是一定的,对于急着搬家的文明来说,这毫无疑问不是什么好消息,想要住上新星球,可就有得等了。

而想要精细化操作,在可以精准控制的情况下,对星球内核进行增温作业,这里有一个最简单的技术解决路线,那就是添柴战术,给星球内核持续添加可供燃烧增温的特殊燃料,也就是高能放射性燃料,比如核裂变材料什么的。

星球内部本身就是存在着一定的可控核裂变反应的,一旦将大批量的核材料添加到地核内部的话,很快就会像是点着的炉子一样,呼呼的就烧了起来,这个技术难度是最低的了,问题是它有一个巨大的难点,往内找那么多的核燃料?

这可是给地核内部增温啊,所需要的核燃料的数量,其庞大程度将是超出想象的,几万吨核材料都跟打了水漂似的,根本就不够看,技术水平高能够精准投放的,也得消耗个大几百万吨才行,技术水平稍低劣点的,需求量稍大一点的,花个几千万几亿吨的核材料都算是少的,这样的材料需求,显然对于一般文明来说简直就是个天文数字,就以地球而言,哪有这么多的核材料啊,把整个地球的铀矿都挖净挖绝了,恐怕也搞不出这么大的分量,这只能朝外星陨石带索取,那个需要的时间和消耗可就大了,说不定得消耗多大的代价呢。

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好在现在地球文明所需要面临的问题是给星球内核降温,这个解决难度相对来说就小得多了,虽然整体难度依旧是无比的巨大的。

地球文明对于这种情况,也是找到了合理的解决方案的,当然,这个方案不是脱衣卸棉袄那么简单粗暴,而是给火星扎针做针灸。

通过挖通一条条深入地下的深层通道,打通地下岩浆层,然后,向岩浆内部打入高强度耐高温热能传导能力强的特殊钢铁材料,形成一条条深入地下的热管子,这些管子是一端封闭的,插入岩浆内部,而在管子内部则是中空的,形成管内腔体。

这些深入岩浆层之中的管子,在吸聚岩浆层中的大量热能之后,将热能传递到管子内部的空腔之中,从而形成高温环境,再然后向管内注入纯水,使纯水在高温下加热汽化,经过能量转化装置转化之后,降低热转化为电能,冷却后的纯水重新注入管内再次循环,这样,就形成了一个既能给地核降温,同时又能大量产生能源的地热电站。

类似的地下地热电站,必须要在火星全球各地形成无数个电站,才能有最快的效率,最大程度的给火星内核降温。

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