听到这里的列维,更加关心的是废物处理系统。
“人类的生活垃圾和生活污水如何处理?”
“如果处理不当,不仅会污染环境,还会引发疾病传播。”
“我们设计了‘三级废物处理系统’。”
伊娃切换出废物处理流程示意图,不紧不缓的开口道,证明这一切的难题,她的团队都已经攻克了。
“第一级是分类收集,居民的生活垃圾分为可回收物、厨余垃圾和有害垃圾。”
“可回收物经过加工后重新利用,比如塑料、纸张、金属等。”
“厨余垃圾和动物粪便一起进入沼气池,发酵产生沼气。”
“有害垃圾则进行密封储存,等待危机解除后,再进行无害化处理。”
“第二级是污水处理,生活污水首先进入沉淀池,去除悬浮杂质。”
“然后进入生物反应池,利用微生物分解污水中的有机物。”
“最后进入消毒池,用紫外线消毒后,一部分用于农业灌溉和养殖用水。”
“另一部分经过深度处理后,成为饮用水。”
“整个污水处理系统的处理能力,为每天1800万吨,完全能满足5100万人的用水需求。”
“第三级是沼气利用,沼气池产生的沼气,主要用于发电和供暖。”
伊娃又报出了另一组数据。
“5100万人每天产生的厨余垃圾和动物粪便,约为12万吨。”
“经过发酵后,可产生1.2亿立方米沼气。”
“这些沼气能发电2.4亿千瓦时,满足地下方舟每天用电量的30%。”
“同时,沼气燃烧产生的热量,可以为居住层和养殖层供暖,节省能源消耗。”
听到这里,瓦列里提出了一个关键问题。
“生态循环系统的稳定性如何保障?”
“如果某一个环节出现故障,比如LEd灯损坏、沼气池泄漏,会不会导致整个系统崩溃?”
“这正是我们前期准备,要重点测试的内容。”伊娃回答道。
“我们会在试点工程中,建设一个完整的小型生态循环系统。”
“模拟各种故障场景,测试系统的容错能力和应急响应机制。”
“比如,我们会故意关闭一部分LEd灯,测试植物的光合作用是否能维持。”
“关闭沼气池,测试废物处理系统,是否能正常运行。”
“同时,我们会在每个环节都设置备用设备。”
“比如备用LEd灯、备用污水处理池、备用沼气池等。”
“确保在主设备出现故障时,备用设备能立即启动,保障系统的持续运行。”
说到这里,伊娃端起杯子喝了一口水,然后继续开口道。
“前期准备阶段,我们还需要培养一批专业的技术人员。”
“这些人员,包括农业技术人员、养殖技术人员、废物处理技术人员等。”
“这些人员需要经过严格的培训,掌握生态循环系统的运行和维护技能。”
“我们计划与战国的农业大学、理工大学合作,开设专门的培训课程。”
“预计培养10万名专业技术人员,满足10个地下方舟集群的需求。”
三人围绕生态循环系统展开了深入的讨论。
从农作物的品种选择,到LEd灯的能耗控制。
从养殖密度的优化,到废物处理的效率。
每一个细节。都进行了反复论证。
列维建议在农业生产层和养殖培育层,安装地质监测设备,防止因养殖和种植导致的地面震动。
瓦列里强调,要建立生态循环系统的实时监控平台。
将所有数据传输到核心控制层,以便及时发现和处理问题。
伊娃则提出要在前期准备中,进行大规模的种子和幼苗培育,确保地下方舟启动时,能
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