Однако, начиная с Луны, к поясу астероидов направляются не один, а два космических аппарата.
Фактически на сегодняшний день более 5000 космических аппаратов вылетели с Луны к поясу астероидов и поясу Койпера для захвата астероидов.
На самом деле, причиной появления астероидов является не производство космических кораблей. На заводе по производству космических кораблей на базе «Лунный дворец» всё ещё находится около тысячи обработанных космических кораблей, ожидающих заправки ядерным топливом перед полётом в космос.
Однако больше всего сейчас не хватает ядерного топлива.
Поскольку при постоянном совершенствовании судового термоядерного реактора большая часть ядерных материалов может быть переработана, тепловой КПД термоядерного реактора превысил 80%.
Энергия, вырабатываемая в результате реакции синтеза, очень высока, поэтому расход ядерного топлива, потребляемого таким тяговым космическим аппаратом, невелик. № 1 и № 2 стартовали с верфи лунной базы, и для того, чтобы вытащить астероид обратно, потребовалось в общей сложности 200 килограммов ядерного топлива.
В пересчете на 5000 кораблей это 100 тонн потребления ядерного топлива.
Действительно, согласно образцам лунного грунта, полученным с Луны, содержащийся в нем гелий-3 может быть использован всей голубой звездой в течение сотен лет.
Но это основано на переработке всего лунного грунта, и потребление энергии Blue Star не увеличится.
Извлечение гелия-3 из лунного грунта на самом деле не представляет сложности и может быть осуществлено простым методом дистилляции.
Однако содержание чистого гелия-3 на самом деле очень мало. Даже если перегнать весь лунный грунт, оно составит всего несколько миллионов тонн.
Это число кажется большим, но, если учесть, что площадь поверхности Луны равна площади всего Азиатского континента, а глубина лунного грунта составляет несколько метров, можно представить себе содержание столь большого объема.
За столь долгое время объем гелия-3, добытого со всей базы «Лунный дворец», не превысил 200 тонн.
Термоядерные реакторы на базе «Лунный дворец» прошли через пять поколений, их эффективность колебалась от 30% в начале до 80% в последнее время.
На сегодняшний день на Луне построено более ста реакторов, поскольку объемы энергии, потребляемой при масштабном исследовании космоса и крупномасштабном промышленном производстве, также чрезвычайно ужасающи.
К счастью, на Луне живёт не так много людей, и в качестве дополнения существуют камни духов, создаваемые солнечной энергией. В противном случае, она эквивалентна лишь всей энергии Соединённых Штатов и, возможно, не сможет обеспечить столь масштабное промышленное производство.
Только эти реакторы потребляют более 80 тонн энергии, и еще имеется резерв энергии на случай чрезвычайных ситуаций.
Конечно, на Луне есть еще один вид ядерного топлива — дейтерий.
Синтез дейтерия и гелия-3 изначально был одним из запланированных маршрутов синтеза на Blue Star.
Хотя этот тип синтеза гораздо сложнее, чем синтез дейтерия и трития, поскольку требует более высокого давления и более высокой температуры, его главное преимущество состоит в том, что он будет производить свободные протоны вместо нейтронов.
И содержание воды на Луне гораздо больше, чем предполагалось. Даже до того, как Ян Цин высадился на Луну, на ней часто появлялся водяной пар.
В темных областях северного и южного полюсов Луны также имеются постоянно замороженные слои льда.
Хотя в большинстве других областей вода существует только в виде слегка влажной лунной почвы, но эта влажная почва одна превзошла все запасы гелия-3 на Луне.
Поскольку у Луны нет магнитного поля и атмосферы, весь солнечный ветер и космические лучи будут напрямую проникать вглубь лунного грунта.
В солнечном ветре содержится много высокоэнергетических частиц.
Частицы высокой энергии превратят атомы водорода в молекулах воды в дейтерий или тритий, а период полураспада трития составляет всего лишь более десяти лет, так что в конечном итоге все остальное — это протий и дейтерий.
Человек не способен усваивать тяжелую воду, поэтому лунная вода, содержащая так много тяжелой воды, по сути ничем не отличается от яда для человека.
Поэтому, если вы хотите использовать воду на Луне, есть только один способ избавиться от тяжелой воды.
Оказывается, дейтерий в тяжелой воде также является идеальным материалом для ядерного синтеза.
Просто очистка тяжелой воды сложнее, чем очистка гелия-3, поэтому приоритетом базы является очистка гелия-3 в лунном грунте.
Хотя технология Ян Цина является передовой, гелий-3, очевидно, более популярен, чем тяжелая вода, которая потребляет больше энергии.
Однако по мере переработки большого количества лунного грунта добыча гелия III, который было сравнительно легко извлекать, по-прежнему продолжала расти относительно быстрыми темпами, но основное внимание стало уделяться извлечению дейтерия.
В Солнечной системе имеется несколько сравнительно крупных месторождений дейтерия и гелия-3.
Самым большим и заметным объектом, естественно, является Солнце, масса которого составляет более 90% массы Солнечной системы и в котором постоянно происходят реакции ядерного синтеза.
На Луне, естественно, находится бесчисленное множество термоядерных материалов. Теоретически, гелий-3 на Луне на самом деле имеет солнечное происхождение.
Однако сверхвысокая температура и огромная гравитация превращают его добычу в настоящую шутку.
Однако в Солнечной системе есть и другие объекты, например, миниатюрная версия Солнечной системы, и Юпитер — один из них.
Состав Юпитера и Солнца очень похож: обе планеты газообразные и состоят из большого количества водорода и гелия.
Единственное отличие состоит в том, что масса Юпитера слишком мала для осуществления непрерывного ядерного синтеза.
Конечно, в атмосфере Юпитера не должно быть слишком много легко синтезируемых атомов, таких как дейтерий и гелий III. В противном случае, мощность удара кометы в 1994 году в прошлом веке превзошла бы взрыв миллионов атомных бомб. Реакции термоядерного синтеза, приводящей к появлению Юпитера, не существует.
Но из-за огромных размеров Юпитера и огромного количества солнечного ветра, который он получал в течение многих лет, количество гелия-3, содержащегося в нем, просто огромно~.me~ У Юпитера нет такой температуры, как у Солнца, просто у него огромная гравитационная сила, поэтому для базового космического корабля на Луне, способного изолировать гравитацию, это несложно.
Таким образом, для Юпитера становится возможным поглощать газ из его атмосферы и отфильтровывать нужный ядерный материал.
Однако по сравнению со сбором газа на Юпитере добыча льда непосредственно на океанических планетах Ганимед и Каллисто представляется более простым делом.
Ганимед и Каллисто по размеру схожи с Меркурием, а Ганимед даже больше Меркурия.
Однако они намного легче Меркурия, а их состав аналогичен составу воды и горных пород.
Они покрыты слоем льда толщиной почти 100 километров. Ганимед, в свою очередь, обладает магнитным кругом, которого нет у спутников Солнечной системы, и относительно слабой атмосферой, содержащей кислород.
Благодаря этим действиям теоретически возможно существование жизни.
Однако Ян Цин никогда не сомневался в существовании инопланетной жизни, и даже если она и существует на Ганимеде, то лишь в относительно низкоуровневых формах, таких как грибы или некоторые анаэробные бактерии, которые питаются горячими источниками под океаном Ганимеда. Появление развитой разумной жизни, подобной людям, в принципе невозможно.
Ян Цин ценил огромный источник воды, расположенный над ними.
Содержание воды в спутнике даже больше, чем во всей голубой звезде, что делает его обязательным источником воды для Солнечной системы в будущем.
По сравнению с неопределённостью комет, их положение фиксировано, а гравитационное поле невелико. За исключением того, что Ганимед находится внутри гравитационного круга Юпитера и подвергается сильному гравитационному влиянию, для добычи льда практически нет препятствий.
После того, как добытый лёд растает, тяжёлая вода будет непосредственно отделяться, а лёгкая вода либо пополнится запасами Лунного дворца, либо будет отправлена прямиком на Марс. В будущем спрос на лёгкую воду в этих двух местах будет практически бесконечным.