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大伙们,这种鬼东西就是熵——就算什么时候你以为捡了便宜,到头来都还是得自己掏钱。
我们现在别无他法,只能用小马飞船上拆下来的绝热层做个简易隔热幕布,遮住通往下一个洞室的入口,之后就只能祈祷会有好事发生了。
不过幸好,除了输送空气以外,小马的飞船维生系统还有供水功能——冷热水都有,而热水其实本来是他们在飞行中泡发、加热机组餐用的。
热水功能先前一直关着,因为此前一段时间我们都只用得着冷水,而热水水流量却大约只有冷水的五分之一。
你可能要问了,道理是没错,可你提到的这些又有什么用呢?这里我要提到一点,虽然飞船上只有几台备用加热器,却安装了许多冷却管线。
在太空中,并不能依靠周围环境中的空气与水进行热量平衡。
通常情况下,飞船的一面会炙烤在阳光下(前提是你离太阳足够近),另一面则会冰封于极寒之中。
这一巨大的热量差会威胁仪器运作甚至乘员的安全,所以一般会通过各种手段进行避免。
绝热层算一种,阿波罗号使用的那种老式“烧烤式滚转”
也效果尚可,但是小马们则是在飞船外层蒙皮与加压舱体之间塞入了一整套热交换器系统——依靠飞船的冷水供水提供工作介质。
对于NASA来说,水绝对算不上一种理想的冷却剂,毕竟比水液态区间更宽、换热效率更高的化学药剂多了去了。
不过对于小马们来说,飞船上的水供应几乎是无限的,万一发生泄漏还能在飞行途中随时进行补充,而其他选项对他们而言显然就没有这些好处。
(此外,我脑海里总是忍不住浮现出蜓蜓或是火球去喝冷却液的场景。
)
于是我们手头就有了几十米长的管线,所有的接头都能连上维生系统控制盒上的冷水出口。
今天蜓蜓把它们全部安装成了长长的几排,同时火球与我负责把管道埋在地表几英尺以下。
管道突出地表的一端会连接上维生系统,另一端则会安装一个阀门,保持常开状态以便水流能在管路中自由循环,溢流出的水也能够用来灌溉,或者在不用的时候就任由它向下坡流去,涓涓细流前往洞穴深处。
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而真正巧妙的操作还在后头——小马们已经跟另一边他们的地面工作员工安排好了——让冷水流与热水流能够进行交换。
花不了多少功夫,只需要在他们那头交换一下两块晶石的位置就行了。
这样一来要是一切按计划进行的话,原先流入管道中分散飞船表面不均匀热量的冷却水就会替换成实打实的开水,而管线末端释放出的水温度只会勉强高于冰点。
最后的效果是:虽然洞穴里到不了热带雨林那种程度,而且我们在里面的时候或许还会为了舒适起见穿着太空服——航天员一般是不会说出这种话的,但不管怎样,种植作物的地表实际温度便可以满足基本的生长条件了。
除此之外,地表下的一部分热量还会散逸出来,与供气系统、几台加热器与星光的魔法阳光传送术一同提供温暖,理论上足以守护地表植物的正常生长。
其实这套方案的主要缺陷在于它严重限制了我们能利用的耕地面积。
选定的的洞室最宽处足有二十一米,从入口处气闸到尾端的狭口更是长达一百十米左右。
目测整块地面积大约是半亩不到,而我们自行制作的这套液体加热系统覆盖面积就小了很多——大约只有十六米宽,四十米长,总面积六百四十平方米。
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