二十、形象工程和氦3无用论

下和山腹。需要宇航员用铁锹和风镐把它们凿出来,然后进行高温冶炼……这开采成本简直高昂得让人无法想象。即使发现了金矿,想要开采它们恐怕也是要亏本的。

再接下来,就该谈一谈在近年来很热门的月球新能源,蕴藏在月面土壤之中的氦3了。

确实,对于号称能解决21世纪人类社会能源问题的核聚变发电技术而言,氦3是一种非常理想的核聚变材料。以及一种非常干净的未来能源利用氘和氦3进行的氦聚变,发电效能据称超过石油的一千万倍,故而可以作为未来核聚变电站的理想能量源。

跟其他的核聚变相比。使用氦3进行的核聚变要求的温度很低,基本不产生中子和辐shè,安全无污染,无需对反应炉进行隔绝辐shè处理。而带电粒子也更容易转换为电流。优点相当明显。

根据航天和能源专家的设想,像这样轻便、高效、容易维护的核聚变装置,不仅可用于地面核电站,而且特别适合用于空间紧凑的宇宙航行。

总之,氦3作为最有潜力的新能源,已经成为了世界各国新能源研究领域的重要课题。

唯一麻烦的地方就是,氦3这种东西在地球上非常稀少,据说整个地球上的总储量也只有几百公斤从产生的源头上追溯。氦3是太阳进行核聚变反应时所产生的某种副产品,然后随这太阳风吹向各大行星。在地球上有着一层厚厚的大气。故而穿透大气层降到地表的氦3少得可怜。

但是,月亮上因为没有大气,所以有储量非常丰富的氦3根据各国月球探测器的证实,月球土壤中蕴含的氦3足有上百万吨!而100吨氦3便能提供全世界使一年的能源总量!1吨氦-3的价值就约有40亿美元(这是很早以前推算出来的价格,现在随着美元贬值,恐怕还要再往上翻几个跟头),即使从月亮上运回来也还是合算的。光是依靠月球上的这些氦3,似乎就足够用到人类灭亡了!

遗憾的是,月面氦3的开发利用这种事情,恐怕被没有某些人想象的那么美好。

第一,氦3的提取是一个极其复杂的过程。登陆月面的宇航员需要将月球土壤加热到700摄氏度以上,才可以从中提取到氦3。第二,根据美国科学家的分析评估,虽然月球上蕴藏的氦3总量十分巨大,但在月球土壤中的氦3含量并不高,一般只有十亿分之几。故而生产一磅氦3就需要500,000吨的“原材料”,需要为此挖空至少几十亩的月面土壤……这工程量已经跟在地面开采露天金矿或银矿差不多了!

因此,为了开采和提纯月球土壤中的氦3,必须预先在月面拥有一整套规模庞大的自动化加工流水线用于挖掘月球土壤的机器人挖掘机,用于把土壤烘烤到700摄氏度的大型烤炉,提供能源的巨型太阳能电池板或核反应堆,以及配套的选料输送带和终端废料处理厂。

更要命的是,根据月面探测器的微波勘探结果,月球上的氦3主要存在于月球土壤的10米左右深度,而不是在露天的浅表层土壤里就能找到……这无疑进一步加大了

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