热模型运行到第六小时,舱内温度越过舒适区上限。
红色曲线仍在上升,冷凝器负荷也被推高了百分之二十七。
周启航调出吸附床再生记录,三组模块正按顺序进入加热状态。
“一百八十度再生,热量先进入吸附罐,再沿风道回到舱内……”
“照这个速度跑,六小时后舱温超线,九小时后水回收也会掉!”
季宗平翻开任务标准,手掌压住热控指标。
“吸附床能清空,可舱员要在三十多度的环境里待七天?”
“这条路不行!”
叶鸣看向热源分布图。
“任务是让三个人安全往返,不是让他们忍着高温熬完七天。”
“舒适度也属于生命安全指标,不能拿它换设备过线!”
魏长庚关闭自动再生程序,吸附床温度停在八十六度。
“先把每一份能耗拆开,别急着换材料。”
“加热、保温、排气、冷却,四段分别算!”
生命维持组将再生过程切成四个区间。
吸附材料升温消耗四成二,罐体升温占一成六。
热损失占一成一,剩余三成一全压在舱内冷却系统上。
雷小虎看完数据,抬手指向罐体外壳。
“把吸附罐搬到舱外行不行?”
季宗平摇了摇头。
“舱外温差跨度太大,阀门和管路都要承担热循环。”
“再生时还得向外排二氧化碳,接口数量会翻倍。”
周启航将罐体移到设备舱模型外侧。
“质量增加四十七公斤,故障点多十二处,维护也麻烦……”
“那就降低再生温度。”雷小虎说。
“材料在一百二十度以下放不干净。”季宗平回应。
“残留积到第五轮,吸附容量会掉到任务线以下。”
控制室安静了几秒。
一名能源组学生调出聚变炉余热接口。
“反应炉运行时有稳定余热,能不能拿来加热吸附床?”
魏长庚把接口温度拖入舱内模型。
“温度够,能量也够,可它不适合低温精控。”
“为什么?”学生追问。
“聚变炉余热先经过换热回路,响应按分钟计算。”
魏长庚圈出再生曲线。
“吸附床需要按秒控温,超过两百度,材料寿命会快速下降。”
“为了这三组小罐子,再加两级换热和旁路阀,设备会越堆越多。”
周启航压缩控制周期,模型依旧给出七分钟温度滞后。
“热源关了,管路里还存着热,罐体会继续升温……”
“精控做不到。”
叶鸣把热源方案移出候选区。
“聚变炉负责供电,别让它包办每一种热需求。”
“再换方向,释放二氧化碳,非得靠高温吗?”
材料组学生调出吸附原理。
“升温会降低材料表面对二氧化碳的结合力。”
“降压也能做到,只是实验室真空泵的效率不高。”
周启航停住页面。
“降到多低?”
“低于八千帕能释放一部分,低于一千帕,释放率能过九成。”
雷小虎把舱外环境参数拉到旁边。
“月球外面缺什么都行,唯独不缺真空啊!”
控制室里的人全转向主屏。
原方案一直把舱外真空当成密封风险。
现在,这个风险却能承担再生过程!
林野从推进组调来外部压力曲线。
“飞船进入高空后,外部压力会一路下降。”
“近地轨道与月面阶段,都能提供远低于一千帕的环境。”
季宗平仍没放松审核。
“不能直接开阀。”
“一旦阀门卡滞,舱内空气会被抽出去!”
周启航拉出吸附模块结构。
“不让吸附床直接接触主舱。”
“增加一个脉冲脱附室,吸附罐先与循环风道隔离,再接通舱外真空。”
“每次只开零点二秒,压力到线便关,分多轮释放二氧化碳。”
雷小虎接着补充。
“脱附室两端用串联阀,中间加压力监测。”
“外侧阀不开,内侧阀不能动,两个阀也不能同时保持开启!”
魏长庚问道:“断电呢?”
“弹簧回位,两侧都关。”
“传感器失效呢?”
“独立机械压差阀兜底,超过阈值直接切断。”
“连续三次关断失败呢?”
“整组模块退出,备用吸附床接管!”
魏长庚这才拿起审核笔。
“先做缩比模块,二十次循环,每次都拆检阀座。”
“热平衡、吸附容量、泄漏率,少一项都不算过关。”
叶鸣在试验单上签字。
“真人试舱继续冻结,数据跑完再谈下一步。”
“能用环境解决的问题,就别往舱里塞高温设备!”
材料组用了六小时完成缩比吸附罐。
脱附室容积只有一点二升,两组串联阀装在独立支架上。
现有真空泵只能模拟低真空,团队先将压力降到七百帕。
周启航坐在控制端。
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