第33章 深渊世界的智慧生态矿产资源综采系统(2/2)
主屏幕上,一个以“鲸龙八号”为中心的三维动态剖面图实时生成。代表平台的绿色光点开始稳定下移,旁边的深度读数快速跳动:100米、500米、1000米……随着深度增加,外部摄像画面迅速从透亮的蓝绿色,转为深蓝,继而是一片无尽的幽黑,只有平台自身的照明,在黑暗中划出一束束光柱,偶尔照亮飞速上浮的、被惊扰的深海浮游生物,如同逆行的星辰。
沈浩飞的目光紧紧跟随着三维剖面图和不断刷新的数据流。压力传感器读数平稳攀升,证实着耐压壳体完美的完整性;温度传感器显示外部水温已接近冰点,而内部各关键节点温度均保持在最佳工作区间;水体盐度、密度、浊度等参数被逐一记录,丰富着这片边缘海的原始数据库。他的思绪,却不由自主地飘回那些促成“鲸龙八号”今日模样的、无数个类似的,却又充满未知挑战的下潜瞬间。每一次数据异常,每一次机械故障,甚至每一次“预期外但极具价值”的发现,都化为了此刻屏幕上那些稳定运行的曲线背后,一行行被反复优化的代码、一个个被重新选型的材料、一套套被验证过的应急预案。
“深度2500米,接近第一温跃层。检测到局部海流扰动,流速0.8节,方向东南偏东。‘深渊’已启动自适应稳姿程序。”合成语音平静地报告。
“收到。保持监测,优先平台稳定。”沈浩飞回应,手指在控制台上轻点,调出了海流扰动的频谱分析图。这样的细微扰动,在过去的测试中曾导致早期型号出现不必要的能量损耗和定位偏差,而在“鲸龙八号”上,基于大量类似数据训练的ai控制算法,已经能够近乎本能地进行预测和补偿。
下潜持续。深度突破3000米,进入了真正的深海带。这里永恒的黑暗、接近冰点的水温和高达数百个大气压的环境,构成了地球表面最极端、也最“圣洁”的生态与地质空间之一。说其“圣洁”,不仅因其人类难以涉足的原始状态,更因其生态系统极度脆弱、演化缓慢,任何不当的扰动都可能造成不可逆的影响。这也正是“鲸龙”系列始终强调“生态综采”的根本原因——开采活动必须与环境保护达成精妙的平衡,乃至促进生态认知与保护。
“深度3850米。接近预定作业海山‘望舒’顶峰区域。地形匹配扫描启动。”随着“深渊”的提示,主屏幕上三维海底地形图的细节骤然丰富起来。声呐与激光扫描数据融合构建出一个清晰的海底世界:一座巨大的海山拔地而起,其顶部相对平坦,形成一座海底高原,正是富钴结壳的典型富集区。海山坡度陡峭,布满裂隙与侵蚀痕迹,显示出其古老的历史。在“鲸龙八号”强光灯的照射下,可以看到海底并非一片荒芜,覆盖着一层薄薄的褐色深海粘土,间或有颜色较深、表面呈瘤状或板状的结壳露头。一些适应了极端环境的特殊海绵、海百合、珊瑚虫甚至盲虾等生物,附着在岩石或结壳表面,构成了独特而静谧的深海生物群落。
“‘望舒’基地,我们已抵达。开始环境基线调查程序a。”沈浩飞下令。这是既定流程,在正式作业前,必须对预定作业点及周边区域进行最详尽的环境状态记录,作为后续评估开采影响的基准。
“鲸龙八号”如同一个谨慎的访客,在距离海底约五十米的高度悬停,然后缓缓展开其环境感知阵列。高清水下摄像机进行360度全景拍摄与细节特写;显微成像臂对典型区域的底质和微生物膜进行采样分析;水质多参数传感器持续监测水体中溶解氧、营养盐、痕量金属含量;被动声呐阵列“倾听”着深海自然的声音,记录背景噪音与可能存在的生物声讯;一套轻柔的沉积物捕获器被释放,在预定点收集沉降颗粒物样本……
所有这些数据,都以海量信息流的形式,实时传回“东方红二十二号”的控制中心,被超级计算机快速处理、存储、并初步分析。沈浩飞和团队成员仔细审视着每一帧画面、每一条曲线。他们看到了附着在结壳上的古老海绵群落,看到了在灯光边缘迅速躲入缝隙的端足类生物,也看到了结壳表面在微观尺度下呈现出的复杂层状结构与锰、钴、镍、铜等金属元素的富集特征。这片看似沉寂的黑暗世界,实际上充满了缓慢而坚韧的生命力与地球化学过程的奇迹。
“环境基线数据采集完成,数据完整性99.7%,符合预期。未发现预期外环境风险因素。”“深渊”汇报道。
“很好。”沈浩飞深吸一口气,接下来的,才是真正的核心挑战。“启动作业前最后自检。准备执行‘精准剥离’协议第一序列。”
“所有子系统自检通过。作业区域三维建模精度达到毫米级。‘精准剥离’协议就绪。”ai的回应依旧稳定。
沈浩飞的目光在控制台的全息投影与主屏幕间切换。全息投影上,是“望舒”海山目标区域的超高精度数字孪生模型,每一处结壳露头的厚度、硬度、附着强度都被量化标注。而在主屏幕上,是“鲸龙八号”腹部作业模块的特写镜头。那是一个结构精密的复合装置:前端是两对可独立调节角度与压力的仿生机械固定足,确保作业时平台的绝对稳定;中部是核心作业头,集成了高频微脉冲水射流发生器、负压回收罩和初步惯性分选器;后端则连接着柔性矿物输送管道,直达平台内部的初级处理与临时存储舱。
“开始。”沈浩飞下达了最终指令。他的手指在力反馈操作杆上施加了轻微的压力,这个动作并非直接控制,而是设定了作业的边界参数和干预权限,具体的执行将由“深渊”ai根据实时感知数据自主完成。
“鲸龙八号”开始以厘米级的精度向目标结壳区域移动。机械固定足如同深海巨兽的触手,轻盈而坚定地落在预先计算好的、生物稀少的坚硬基底上,牢牢抓附。作业头缓缓降下,负压回收罩的边缘柔性密封圈与结壳表面接触,形成临时封闭空间。
紧接着,高频微脉冲水射流启动。这不是粗暴的冲刷,而是经过精确计算的、以特定角度和压力射出的极细水流,其能量恰好作用于结壳与基底岩石之间的脆弱结合面。在水流的精准切割和自身产生的空化效应微振动下,结壳开始从岩石上剥离。整个过程几乎无声,也最大限度地减少了对基底岩石的物理破坏和沉积物的扰动。
剥离下来的结壳碎片,尚未扩散,便被负压回收罩瞬间吸入,进入初步惯性分选器。在这里,比重较大的富金属结壳颗粒与少量被同时吸入的细小岩屑、生物碎屑被快速分离。结壳颗粒被送入临时存储舱,而岩屑、生物碎屑等则通过一个独立的、预设了减速板的回流口,被轻柔地释放在作业点紧邻的、预先划定的“原位沉降区”,最大限度模拟自然沉降过程,避免产生大范围的悬浮羽流。
整个作业流程高效、精准、干净,宛如一场在数千米海底、聚光灯下进行的精密外科手术。主屏幕上,实时数据显示着剥离效率、回收率、能耗比以及关键的环境监测参数——周边的水体浊度仅在工作点极近距离内有微弱上升,并很快沉降,未观察到明显扩散。
沈浩飞紧抿的嘴唇略微放松,但眼神中的专注丝毫未减。他知道,这仅仅是开始。协议第一序列只是验证最基本的剥离与回收功能。后续,还需要测试不同厚度、坡度、生物附着程度结壳的适应性,验证长期连续作业的稳定性,评估对周边微观环境的累计影响,并最终尝试小范围的、模拟工业化连续开采的测试。
“第一序列作业完成。目标结壳回收率98.5%,基底岩石损伤率低于0.1%,周边水体浊度峰值符合预设阈值,现已恢复背景值。” “深渊”的报告声响起。
“干得漂亮。”沈浩飞由衷地赞了一句,既是对“鲸龙八号”,也是对背后无数为此付出心血的设计师、工程师和科学家们。“准备第二序列,目标:复杂附着生物共存区域的非破坏性避让采集。”
“指令确认。开始扫描选定区域生物分布……”
作业在继续。控制舱室内,只有数据流刷新的轻微声响和仪器运行的嗡鸣。每个人都知道,这次下潜的每一分钟,都在创造新的历史,都在为未来深海资源的可持续利用积累着无可替代的经验与信心。窗外,南冰洋的极地天色依旧苍茫,而在人类智慧与自然法则共同书写的这篇深海序章中,“鲸龙八号”正用它精准而谨慎的“舞步”,探索着发展与保护、索取与回馈之间,那条属于新时代的、充满希望的边界。
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