第32章 能容纳200万人的避难所(1 / 1)

最近这两天,李牧很忙。

在和应急总署达成合作后,由于赵经纬展现出的气度和信任,他也投桃报李,很快开始了大规模收容避难所的建造。

其实,李牧原本就有建造能够大规模容纳人员的收容避难所的计划。

只是如果没有这次的合作,由于资源有限,规模上可能会小很多,后期才能慢慢扩容。

但现在,经过与应急总署的协商,他们答应提供一批李牧急需的贵重金属,以及一些虽然价格不高,但需求量也很大的金属。

比如镍,他的核心基地外壳以马氏体时效不锈钢为主体,而这种材料镍含量高达15左右。

山体和地表中虽然也能收集到一些,但还是非常短缺。

目前,核心基地的外壳装甲除了入口处采用了1米厚的标准版之外,其余部分均为30厘米厚的缩水版。

等这批新的金属供应到位,李牧就可以将现有外壳装甲全部升级为标准版了。

人敬我一尺,我敬人一丈。人毁我一粟,我夺人三斗。这是李牧的做人原则。

因此,尽管双方并没有签订什么合同,金属还没送到,李牧就开始修建收容避难所了。

收容避难所和他自己的基地之间水平距离是五十米,同样建在地下一百米的高度。

两个部分之间由通道连接,方便两边的人员流动和物资调配。

通道由三道一米厚的标准闸门隔离。

这座地下避难所,宛如一座庞大的地下城市,其总体尺寸令人震撼——长达1公里,宽700米,向下延伸至400米。

在避难所的外部设计上,李牧没有采用小说中常见的蜂巢结构,而是选择了更为简洁的长方体布局。

由于镍的短缺,收容避难所中没有使用马氏体时效不锈钢。

核心基地外层装甲中用到的玻璃纤维增强塑料和二氧化硅气凝胶这两种材料都被保留了下来。

这两种材料功能性很强,而且用到的元素很充足,通过原子打印仓制作的速度也很快。

最外层的玻璃纤维增强塑料之下,是一层高强度的q690不锈钢,然后是起保温作用的二氧化硅气凝胶。

原始的花岗岩,主要成分是石英、云母和长石三种矿物。

其中对花岗岩强度有正面作用的,是石英和长石。

石英有更高的硬度,长石则能提供更高的强度和稳定性,可以增加花岗岩的整体强度,并赋予岩石更好的韧性和抗冲击能力。

而云母,还有其他杂矿,则会降低花岗岩的强度。

在挖掘山体的同时,李牧会保留山体中的石英和长石,结合成均匀致密的增强版花岗岩。

而云母等杂矿,会被完全移除。

在增强版花岗岩内部,是由q390不锈钢钢筋组成的三棱锥结构骨架。

这种钢筋骨架不仅具有出色的承重能力,还能有效地分散外部压力,确保整个结构的稳固与安全。

同时,也是对山体中多余铁元素的废物利用。

由于这些操作是在分子级别完成,不涉及分子键断裂操作,所以处理速度非常快。

在二氧化硅气凝胶之下,就是这种经过大幅度优化的增强版花岗岩。

花岗岩的内部,是韧性更好的q460低合金高强度结构钢。

最内层,是高强度的玻璃纤维增强塑料层,可以阻燃,防腐蚀。

这样的复合材料,总厚度为70厘米。

由于主体是不需要经过原子层面处理的增强版花岗岩,因此,整个材料构建速度很快。

避难所内的墙壁,也全部由这种内嵌三棱锥钢筋骨架的花岗岩组成。

第一期的避难所共有13层,最顶层为1层,最底层为13层。

其中,1-5层和7-11层被划定为生活区,每层高度达30米。

生活区的中心位置设有广场和行政区域。

每层生活区由24座单元楼构成,每座单元楼长170米,宽120米。

这些单元楼共分为10层,每层高度3米。

每个房间尺寸为4米x3米,采用类似于便捷酒店的布局方式,房间之间由15米宽的走廊相连,便于居民通行和紧急疏散。

为了节省空间,厨房,洗漱,卫生间等设施设计为公共使用。

每层楼的中心位置设有电梯区和楼层管理区。

第6层被指定为工业区,这里将承担日常消耗品的生产任务。

此外,垂直农场和食品加工中心也位于这一层。

而避难所最下面两层,即被严格保护的12和13层,被划定为设备区和物资仓库。

这些区域将承载整个避难所运行所需的关键设施和储备物资。

按照这样的设计,每个单元楼将拥有2600个可居住房间,最多可容纳7800人。

而每层生活区,则能够为近19万人提供庇护之所。

整体上,这座避难所的10层生活区将能够容纳近200万人,成为一个真正意义上的地下庇护之城。

然而,200万人这个规模,每天的各种需求,将是一个非常惊人的数字。

就拿最基本的呼吸需求举例。

一个成年人,每天会吸入12立方米空气,200万人,就是2400万立方米,空气总质量达到30960吨。

这其中,有7000吨的氧气会被消耗掉,生成9700吨二氧化碳。

即使成员中有老人和孩子,这个数字的量级也不会有什么变化。

也就是说,这座巨大的地下城市,需要每天至少3万吨的气体处理能力。

不过,这对于李牧的避难所来说,并不是很大的困难。

李牧的气体处理方案简单粗暴。

外界空气被大功率气泵吸入基地内后,会经过位于12层设备区的几组管道状的原子分离室进行处理。

氧气和氮气按比例混合后,经过22摄氏度恒温处理,再进入主供气管道,送到各层空间中。

同时,氦气、氩气等在工业领域非常有价值的稀有气体也会被收集起来,压缩存储到仓库中。

而水蒸气则根据基地内的水资源情况进行处理。其他无用成分全部通过废气通道排出。

由于不涉及原子之间化学键的断裂操作,能耗很低,处理效率很高,

此外,基地内排出的的气体也会经过处理,拦截氧气,氮气,水蒸气和二氧化碳。

二氧化碳会被送至12层,经过一系列化学反应,合成淀粉。

水蒸气进入水库。

过滤出的氧气和氮气会被送回12层,混合比例,恒温处理后,重新进入主供气管道。

这样,基地每天从外界吸入的空气量会少很多,能耗也会大幅降低。

二氧化碳通过工业化手段合成淀粉的技术,是2021年,由津市工业生物技术研究所的研究员马延和团队在实验室中首次实现的。

这项在问世之初被某群体贬得一文不值的技术,经过八年的发展,已经非常成熟。

有了这项技术,只要有充足的能源,基地内的饮食就不会短缺。

当然,单调是免不了的。