“舰长阁下,按照这片地域的情况,太阳能、风能和电解制氢都是目前可以使用的能源。”
“不过电解制氢需要挖掘地下冰层,并且还需要能量进行电解,这只适用于太阳能和风能建设之后,用以能源的储存。”
“综上,舰长阁下可以尝试使用太阳能和风能作为眼下的能量来源。”
共工在分析结束之后,还在万宇的防护服的头盔上投射了两个设备的外形图。
这共工设计的太阳能面板,其形状和这个世纪的太阳能板没有太大的差别。唯一的不同之处,可能就是他能够随太阳移动,并寻找最准确的阳光投射点。
由于每一块太阳能板的投射角度都不一样,所以每一块太阳能板都需要实时的进行测算。
通过共工的算能,解决这个问题倒是非常简单。
所以只要能将这个太阳能装置制造出来,运行测算的问题首接交给共工就行了。
至于风能,这个发电模式在火星上的效率其实是非常低的。
火星的大气非常稀薄,就算要使用风力发电,也必须使用更加精巧的方式。
这一次共工在风能发电机的设计则让他想起了在“盘古”号数据库里见过的,某个古老文明幻想游戏中的垂首轴涡轮。
这个结构相对紧凑,对稀薄大气的利用效率理论值更高,但制造精度要求也更高。
“先从太阳能开始。材料清单和制造步骤。”
“舰长阁下,太阳能板核心组件需要光电转换层、透明保护层、支撑框架、自适应转向支架、线路及储能稳压模块。”
共工的电子音有条不紊地列出,“光电转换层可拆解‘盘古’号非关键舱段外层部分非晶硅复合光电涂层基板。存量有限,需计算使用。在生产线齐备之后,便可自行生产。”
“透明保护层则可以使用飞船观察窗碎片,或高纯度石英玻璃残片,需切割打磨。”
“支撑框架可以利用冶炼材料进行制造。”
“转向支架需精密轴承和小型伺服电机,前期电机可从舰内环境控制系统备用风扇或小型机械臂关节处拆解改造。后期则需要设立生产线,长期进行生产。”
“至于线路,可以拆解舰内各类线缆。”
“材料拆东墙补西墙,但能启动就行。至于后续,就需要把制造工厂完全搭建出来才行。”
万宇点了点头,算是同意了共工的建议。
“就按计划推进,先搞定第一批的太阳能板。然后利用‘锻锤-1型’和基础加工工具,开始第二批太阳能装置的生产。”
接下来的几个火星日,杰泽罗陨石坑边缘愈加的热闹了起来。
万宇用那几根粗糙的铁条作为原料,在“祝融”炉的辅助加热下,依靠简陋的模具和千锤百炼的耐心,先后打造出了几样关键工具。
有了这些工具,整个加工区域的加工精度和效率提升了一个台阶。
“舰长阁下,光电转换效率约为原始设计值的31%,受材料切割损失、拼接缝隙、透光盖板洁净度及初期封装工艺影响。”
“但确认可以工作,且自适应转向算法测试通过,可追踪太阳方位角。”共工在此时也向万宇汇报道。
“效率低没关系,能发电就行。开始批量制造,目标是先建立一个小型阵列,至少满足目前的维生、基本照明和‘祝融’炉部分能耗的补充。”
万宇没有庆祝,立刻投入下一块太阳能板的制造。
如今辅助机器人还没有生产出来,大部分的制造,都还需要万宇自己来完成。
不过熟能生巧,随着工艺的熟练和工具的小幅改进,后续太阳能板的制造速度逐渐加快,虽然依然缓慢,但一块接一块的自制太阳能板也陆续出现在了飞船外的空地上。
这些被粗糙地架设在空地上的太阳能板,形成一个不断扩大的、闪烁着些许不规则反光的能源田。
它们随着火星太阳的移动而缓慢调整角度,在这荒凉的火星表面,带着一种顽强的生命力。
太阳能阵列初具规模后,万宇将目光投向了风能。
火星风力微弱,但并非没有,尤其在某些地形和时段。
共工给出的垂首轴磁悬浮风力涡轮设计图,结构类似风力涡轮机,但尺寸和材料都大幅简化以适应手工制造。
三天的时间,一个高度约两米、带着手工痕迹的垂首轴风力涡轮最终树立在飞船前方一处略高的位置。
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