第316章 氦-3开采技术的预先研究(2/2)

我们设计了一套独特的储存系统,低温工程专家介绍,利用月球永久阴影区的天然低温环境,配合主动冷却装置,可以在月球表面长期安全储存氦-3。

与此同时,自动化团队开发了全自动开采机器人。这些机器人能够自主完成月壤采集、运输和提炼的全流程作业,大大减少了人力需求。

在最后一次综合测试中,整套系统连续运行了1000小时无故障,证明其已经具备在月球环境下长期稳定工作的能力。

接下来,我们要在月球上进行实地测试。叶辰在项目总结会上宣布,首批实验设备将随下次补给任务送往月球科研站。

这个决定让团队成员既兴奋又紧张。月球的实际环境比实验室模拟的要复杂得多,任何意外都可能导致任务失败。

叶辰特意组建了一个特别小组,负责监测设备在月球上的运行状态。通过系统的远程诊断功能,他可以实时调整设备参数,确保最佳运行状态。

当第一批实验设备成功在月球表面开始运行时,传回的数据让所有人振奋:实际提取效率甚至超过了实验室测试结果。

这证明我们的技术路线是正确的。叶辰在数据分析会议上说,下一步是扩大试验规模,为未来的商业化开采做好准备。

随着氦-3开采技术取得突破性进展,人类距离实现清洁、安全的核聚变能源又近了一步。叶辰知道,这项技术不仅将解决地球的能源危机,更将为人类走向深空提供强大的动力保障。