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个地球大气中,氦只占百万分之五;而氦3又只占这些氦中的千万分之十四。即使把地球大气中的氦3全部分离出来,也只有500公斤,如果加上海水和土壤里的,也只有15吨。而在月球上的情况却大不相同。由于月球上没有全球性的“偶极磁场”的保护,含有氦、氖、氩、氪等稀有气体离子的太阳风可以长驱直入,源源不断地直接射到月面,使月壤中含有丰富的氦3。月球表层土壤中氦3的储量估计为5亿吨!容易开采的超过100万吨。
依照目前地球的能源使用量,大约30吨就够全人类用一年了,哪怕考虑到今后的发展和人口增加,仅仅是易开采的那部分氦3,也足够人类用几千年了。
但是现在离氦3的大规模开采还早了些,毕竟聚变堆的科技树太高,即使本位面的中国有文德嗣的开挂,但没有关于聚变堆的研究也还在实验室阶段,按照目前的进度,至少还要五到十年才能实现突破,进行商业化推广。因此在短期内,顶多开采个几公斤氦3送回去供聚变研究所作为实验材料。
不过呢,依照文德嗣那喜欢屯货的习惯,他现在也准备逐渐开发氦3,哪怕用不着,也可以丢仓库里放着,反正这不又是食品,放不坏的。
当然,月球资源运费高昂的情况也可以用一些方法来改善。比如说在月面建立质量投射器,这便可以大幅降低运输成本。
由于月面重力仅有地球的六分之一,更重要的是没有大气层,因此即便以通天桥的规格,也只需建设110公里的长度即可,而且因为真空度比地球还要高,那一套庞大的抽气与作业散热系列就完全省略,因此造价远低于地球的通天路,全部100公里成本估计不高于10亿华元。
此外还有更极端的作法,那就是不采用通天桥的275g低加速投射模式,而是用更高g数的高加速投射模式。比如把g数提升到30g投射,则轨道长度可以缩减至11公里以内,造价可以压缩至1亿华元左右。当然,这种做法会使月面基地失去投射人员与常规仪器的能力,但如果只是把月球当矿场投射矿物或者金属块倒也没有什么问题。
然而,即便如此,月球作为矿场只是中国太空矿场的目标之一。原因很简单,因为月球同志有一位非常强力的竞争者,那就是“近地小行星群”。
因为小行星上没有重力,运输成本比月球还低,如果能在小行星上建立矿站提炼金属,并建立轻型质量投射轨道,将冶炼完成的金属块持续发射回地月系,那么成本会比从月球开采再发射到轨道上低