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第385章 钢绿共生(2/3)

测幼苗生长情况,发现第一批种植的蕨类有少量叶片发黄,立刻调整灌溉水的pH值,加入微量碱性物质中和土壤中的硫元素,三天后,幼苗重新恢复翠绿。

    玛亚特山的地热电站升级工程也在紧锣密鼓地推进。秦思远团队在原有电站基础上,新增5台“热能转换炉”,将岩浆热能的利用率从30%提升至50%,总发电量从180兆瓦增至400兆瓦,不仅能满足工业园一期的用电需求,还能为新三角洲的生态设备提供额外电力。但在升级过程中,岩浆囊的压力突然异常波动,从6mPa飙升至9mPa,若不及时控制,可能引发小规模岩浆喷发,威胁电站安全。

    “启动‘次声波稳压系统’!”秦思远对着通讯频道大喊。部署在电站周边的10台“大地夯”次声波发生器同时启动,低频声波穿透岩层,作用于岩浆囊,像一只无形的手按压住涌动的岩浆。梁小龙驾驶拦截机赶到电站上空,念动力与次声波协同作用,岩浆压力逐渐降至7mPa的安全值。张工程师趁机调整热能导出管的阀门,增加泄压通道,彻底解决了压力波动问题。

    一个月后,金星首座硫基工业园一期工程如期竣工。当第一台硫矿初加工车间启动时,黑色的固态硫矿通过抗蚀管道输送至车间,经红警“离子对撞机”处理后,转化为淡黄色的硫基粉末,再送入高温熔炉,制成高强度的硫基复合材料。探测器传回的数据显示,车间排放的废气经“Co?回收模块”处理后,二氧化硫浓度低于0.001%,远低于生态安全阈值;工业园周边的隔离带内,耐硫蕨类已长至30厘米高,脱硫杨树的叶片翠绿,成功阻挡了工业废气向生态区扩散。

    “第一批硫基复合材料下线了!”工业园指挥官的声音带着兴奋,屏幕上,一块1米见方的硫基板材泛着金属光泽,经检测,其强度是普通钢铁的3倍,重量仅为钢铁的一半,且能耐受300c高温,正好用于金星前哨站的扩建和火星-金星运输舰的外壳升级。

    李扬站在工业园的观景台上,望着下方忙碌的生产线——硫矿在传送带上流动,熔炉中闪烁着红色的火焰,机器人在车间内有序作业;远处的隔离带,淡绿色的植被随风波动,与工业园的银灰色厂房形成鲜明对比;更远处的北极海,波光粼粼,新三角洲的植被带像一条绿丝带,环绕着蓝色的海域。

    “这才是‘钢绿共生’的样子。”李扬轻声感叹,身边的秦思远递过一份工业生态监测报告:工业园周边5公里的土壤硫浓度无明显上升,大气氧浓度稳定在12%,新三角洲的狗尾草长势良好,北极海的鱼类种群数量持续增加。

    梁小龙则拿着一块硫基复合材料的样品,在手中掂量着:“这材料真不错!用它造的运输舰,肯定比之前的更耐撞!下次我驾驶用这材料改装的拦截机,去星战世界跟安纳金比飞行,保证赢他!”

    王教授笑着补充:“我们还在隔离带发现了新的昆虫品种——‘硫食甲虫’,它们以耐硫蕨类的叶片为食,同时能将体内的硫元素转化为无害的硫化物排出,进一步净化土壤。这说明即使在工业区周边,生态系统仍在自主进化,形成新的平衡。”

    当天下午,李扬在战略会议上宣布了下一阶段计划:“二期工程启动硫基材料深加工,生产星际设备核心部件;同时,在工业园周边建设‘生态监测中心’,实时监控工业与生态的各项数据;基建团队利用第一批硫基材料,启动金星前哨站的扩建,将前哨站从100人的规模扩大到1000人,为科研人员和工业技术人员提供住宿与工作场所。”

    他顿了顿,目光扫过在场的所有人,语气坚定:“金星的发展,绝不能走‘先污染后治理’的老路。我们要让工业成为生态的支撑——用硫基材料建设更坚固的生态防护设施,用地热电能驱动更高效的生态监测设备;同时让生态成为工业的底线——用植被过滤工业废气,用生物链净化工业废水,实现钢与绿的真正共生。”

    会议结束后,李扬独自来到工业园的隔离带,看着脱硫杨树上停留的硫食甲虫,又望向远处新三角洲的绿色植被带和北极海的蓝色水面。夕阳下,工业园的厂房、隔离带的植被、北极海的波光、同步轨道的磁场光芒,这些元素交织在一起,构成了一幅“钢绿共生”的金星新图景。

    他知道,金星的工业之路才刚刚起步,未来还会面临更多挑战——比如金属矿开采的生态影响、工业规模扩大后的能源供应、太阳系协同中的资源分配等。但只要坚持“钢绿共生”的原则,让工业发展始终围绕生态保护展开,这颗星球就不会重蹈地球工业化初期的覆辙,而是成为太阳系中“工业与生态平衡发展”的典范。

    “通知所有单位,休整72小时,全力备战二期工程。”李扬的声音在通讯频道里回荡,带着对未来的无限期待,“让金星不仅有绿芽破土的生机,更有钢铁筑梦的力量——这才是我们想要的,真正宜居的工业星球。”

    夜色降临,金星的“夜晚”第一次迎来工业的灯火。硫基工业园的车间内,机器轰鸣不停,灯光照亮了火山口的夜空;隔离带的灌溉系统仍在运转
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