这方面,😼🆰外星人提供的资料🗯🟌没有给🊏🏓🙫出直接答案。

    但土球人也不是智障,一方🗯🟌面有此前航🆆🍏天科研的成果,对天体的基本认知远高于几十年前,一方面从字里行间,能看出太空加工体系,对于小行星资源的利用非常充分,其中就包含小行星自带的水和氧。

    铁质小行星的主要成分是铁,但在太空里飘了几十亿年,不可避免地会捕获到一些其他物质,包含但不限于甲烷、小冰晶、二氧化碳🏃等气态物质。

    小冰晶是气态吗?

    当然不是,小行星主要捕获气态以及👣👣离子态物质,部分氢、氧粒子会在被捕获后变成小冰晶。

    总之小行星🆧👻🎃里☙⛚🛀含有一定比例的碳氢氧,而太🖰🖔空里光照及辐射资源可是说是无限的,这些东西可以在空间很容易的转换成各种各样的有用物资,包括水、氧气、石墨甚至简单电池等等等等。

    以开发者一号的质量,哪怕早前受了一顿导弹打击,仍然残留的有用成分,也在一百吨以上,能利用好等于省下上百☒⚛💅亿的地表资金。

    为了利用好这☙⛚🛀些🟤碳氢氧成分,c国在地面准备好了两套新型设备。🍯

    一套是碳氢氧再分解与合成设备。

    听起来很高科技,可在太空的太阳能条件下🖰🖔,不要求产能,并采用了大量轻质材料,一整套设备都不到三吨。

    该设备主要功能是将碳氢氧分离重组成水、氧气和酒精,过量的碳素弄成石⚇墨🐆♑🇮用🖄🐁锡纸打包。

    石墨在太空里☙⛚🛀属于高危物品,粉末状石墨在无重力环境下无孔不入,很容易造成设备短路故障,在专门的石墨处理舱完成前它都没用。

    另一套是新型水循环设备。

    以往太👴🍃空用水☙⛚🛀循环设备,主要针对人类的排泄物,综合循环📭🞁利用率95%到97%。

    新设备则主要针对矿渣、矿石粉末混合液🉄等情况,进行水回收循🕒🉄环,技术难度更大,也更具潜😛🂆🌡力。

    新的水循环设备还没有彻底完成,本次即将送上轨道的,只是其主体结构,能够在回收水资源的同🕡🋆时,对矿石粉末、矿渣进行分选,以图后用。

    众所周知😼🆰,人类工🛠🝰业化的本质就是烧开水🉄,这次的新式水循环设备也有烧开水的环节,目的是清除可溶于水的物质。

    烧开水所😼🆰耗电力能从蒸汽中回收一部分,整体🈐能🊸🕉耗并不大。

    这两套设备,将由5号电磁井(数字4被跳过)发🜛射💷🖝。

    刚刚完工😼🆰的五号电磁井,在未来空间站与开发者🊸🕉一号对接后,先进行首次试射。

    试射的火箭叫远征一🙛🋈🗘号乙,直径五米,长度三十米,💷🖝目测肥胖度和3.35米的固态火箭差不多。其中有13.5米是载荷段,整个上面级17米出头,实🕧际在大气内燃烧的一级火箭特别短。

    和3.3😼🆰5米井那种应急的情况有所区别,5号井充分考虑到🖼🗼液态火箭在通过环形加速轨道时的内部液🙋相变化,最后还有两公里纯直线加速轨道,因此可以直接用液态火箭。

    前面介绍过,液态火箭可以随时🇫🛟调整推力甚至熄火后再点火,缺点是燃料舱体积会大很多,不过这对于十几公里的超级加速轨道,并不是什么负担。

    采用液态方案,除了液态火箭本身的优势,🖰🖔还有个原因是这个世界上没人做过直径五米的固态火箭,里🙋面存在很多技术困难,比如固态火箭做得越粗,燃烧时固态燃料的形状变化也会☠🀱越复杂,不利于精确控制推力。

    试射载筹主要是冰,约二十吨,一个装冰的冷库和一个空货舱。固态水一方面给太空站补水,部分则会用来电解,直接在太空站生成燃料,比直接送液♪🋎态氢氧燃料安全得多。冷库则会在冰块转移后,专用于冷冻,里面含有一个设定温度能达到零下一百度的药品冷藏室。