“二級迴路定量排放,排出的水送一級迴路深度處理,不讓它長期封閉。”
生命組開始修改管線模型。兩套迴路共用冷凝端,過濾、儲存和使用端全部分開,原有裝置只增加三組閥門與一套小型處理單元。
六小時後,新迴路接入模擬艙。
清潔廢水不再全部擠入飲用水過濾膜,濃縮液體積隨之下降。水回收率從百分之八十一升到百分之八十八。
仍未過線。
一名材料組學生盯著蒸發記錄。
“艙壁冷凝水收集不完整。通風管裡有一部分水汽跟著氣流迴圈,最後附著在濾網上!”
雷小虎拆下回風段檢查。
“濾網溼了三成。水沒丟,全掛在通風系統裡!”
周啟航調整迴風速度,又在低溫段增加冷凝導流槽。水汽先凝結,再流入回收箱,不再進入後端濾網。
第二輪資料回傳。
“水回收率百分之九十三!”
季宗平仍未簽字。
“還差兩個百分點。飲用水檢測也要連續做,不能只看流量!”
葉鳴看向二氧化碳曲線。
“水的問題繼續跑。先處理四十小時警報,吸附床為什麼提前飽和?”
生命組開啟吸附模組。三組吸附罐依次工作,前兩組已經達到容量上限,第三組也只剩少量餘量。
周啟航核對設計書。
“單組理論壽命二十四小時,三組輪換,原本應覆蓋七十二小時。”
“實測只有四十小時,吸附效率少了多少?”
“約百分之三十五。”
季宗平取出材料樣本。
“艙內溼度高於實驗室環境。水汽搶佔了吸附位點,二氧化碳容量被壓低!”
雷小虎問道:“在吸附罐前面加除溼器?”
“可以,可除溼器也會吸走迴圈水,還會增加風阻。”
周啟航重新排列迴圈順序。
“先讓空氣透過冷凝段。回收水汽後,再進入二氧化碳吸附床。這樣不用新增大型除溼裝置。”
“風道長度會增加。”
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