嶺南仨人 作品

第747章 危險的火星

    另一邊,航天部下屬的火星探索局,對於新發現的噬熱真菌,也專門召開了一次座談會。

    很多參與研究的研究員,以及宇宙生態學的學者,還有一部分社會發展研究的相關學者,都參與到這一次座談會之中。

    作為火星33號探測器的負責人,王安全向眾人介紹了噬熱真菌的發現,以及相關的研究。

    眾人聽完之後,表情都略帶一絲凝重。

    顯然火星地表發現的噬熱真菌,讓所有人都明白一個道理,那就是火星生態圈的危險性,比之前評估的還要危險很多。

    之前發現的熒惑真菌,加上近期發現的噬熱真菌,兩者都是危險性極大的微生物。

    熒惑真菌對於碳基生物的威脅非常大,而噬熱真菌則對於發電站、核電池之類的高發熱設備,具有致命的威脅。

    “先不說噬熱真菌的衍生物,具備的一些科研價值,現在就說一下它的威脅性吧!”主持座談會的一名新晉院士,表情凝重的說道。

    火星載人登陸項目的負責人任經略,此時也是一臉頭疼的表情:“噬熱真菌對於在火星地表建立基地,確實有非常嚴重的威脅。”

    畢竟噬熱真菌對於熱能非常敏感,基本的習性,就是追逐熱量而生的生物。

    而聯邦要在火星地表建立永久性的基地,就必須採用核電池,甚至要佈置核電站。

    這樣一來,兩者就存在相互矛盾。

    畢竟噬熱真菌喜歡高熱環境,而核電池核電站又必須散熱,這也是當前發電技術的無奈之處。

    現在的發電技術,熱效率最高才78.63%,仍然有21.37%以上的熱能,會以廢熱的形式,被釋放到周圍環境之中。

    也就是說,發電站或者核電池,本身必須散熱,不然一旦出現嚴重的熱堆積,會損壞、甚至摧毀發電系統。

    當然,這並不是沒有辦法解決。

    幾個研究散熱設備的工程師,就提出了新的解決方案。

    那就是改用激光散熱,這也是現在很多航天器,上面主流的散熱手段,因為燧人繫有高效的光熱轉變材料,可以在將熱能轉變成為激光,釋放出去。

    目前推出的激光散熱器,效率非常高,基本達到了95~97%左右,可以將廢熱高效的轉化為激光。