她看着苏晚晴发来的消息,看了很久。“嗜铯菌”。切尔诺贝利。与“噬铀菌”同一科。共培养。一个系统,两个功能。火焰烧,灰烬清。
她想起苏晚晴——地球上的苏晚晴——在双目失明后说过另一句话:“问题还在。答案还在路上。但花开了。”现在,答案在火星上。在她外孙女的培养皿里。在她二十六年前的论文里。在火焰的灰烬中。
她拿起终端,给火星发了一条消息:
“苏晚晴,‘嗜铯菌’的方案,批准。火星的Z-FFR,培育‘嗜铯菌’。北山的Z-FFR,等着你的新细菌。火焰烧,灰烬清。”
火星·奥林匹斯山基地·六个月后
苏晚晴站在Z-FFR-火星型的控制室里,面前是培养皿中的“嗜铯菌”第五代变异株。六个月。从她读到外婆的论文,到现在,已经过去了六个月。她用火星的Z-FFR作为辐射源,用“噬铀菌”的培养条件作为参考,培育出了一种能够吸收铯-137和锶-90的细菌。不是每升零点八克,是每升零点三克。够了。够了让北山的灰烬,不被留下。
她在显微镜下观察着那些细菌。它们在Z-FFR的余热中生长,在裂变产物的辐射中繁殖,在铯和锶的包围中生存。它们不是火焰,它们是灰烬的清理者。是苏晚晴——地球上的苏晚晴——在二十六年前预见的、在双目失明前写下的、在最后一刻等待的火焰的责任。
她拿起终端,给赵明薇发了一条消息:
“赵总工,‘嗜铯菌’第五代变异株,铯-137吸收效率每升零点三克,锶-90吸收效率每升零点二克。火星的Z-FFR,培育出来了。北山的Z-FFR,准备好共培养了吗?”
北山地下实验室
赵明薇收到消息的时候,正在检查新安装的培养池。在“噬铀菌”的培养池旁边,多了一排新的培养池——更小,更浅,紧贴着液态锂壁的外侧。那是给“嗜铯菌”的。火焰烧,灰烬清。铀提取,铯吸收。一个系统,两个功能。
她看着苏晚晴发来的消息,看了很久。铯-137吸收效率每升零点三克。锶-90吸收效率每升零点二克。火星的Z-FFR,培育出来了。北山的Z-FFR,准备好共培养了吗?
她拿起终端,给火星发了一条消息:
“苏晚晴,北山的Z-FFR,准备好了。‘噬铀菌’在左边,‘嗜铯菌’在右边。火焰在中间烧。灰烬在两边清。你的外婆——地球上的苏晚晴——会骄傲的。”
“净火”实验·第三百六十五天
赵明薇站在控制室里,看着全息屏上那些跳动的数据和绿色的区间。三百六十五天。从第一次点火到现在,“净火”系统已经连续运行了一年。贫铀在烧,“噬铀菌”在长,“嗜铯菌”在吸收,铌-锆合金培养池完好无损。能量输出稳定在六百兆瓦,铀提取效率稳定在每升零点八克,铯吸收效率稳定在每升零点三克,锶吸收效率稳定在每升零点二克。所有的参数都在绿色的区间里。
她拿起终端,给火星发了一条消息:
“苏晚晴,‘净火’运行一周年。贫铀消耗量:一百八十二点五吨。全球贫铀库存:从一百五十万吨,降至一百四十九万九千八百一十七点五吨。铯-137吸收量:零点五克。锶-90吸收量:零点三克。那些曾经要在深地质处置库里躺十万年的放射性废物,在Z-FFR的火焰中,被你的细菌吸收了。不是十万年,是一年。火焰烧,灰烬清。苏晚晴,你在火星上,看到了吗?”
二十分钟后,回复到达。不是文字,是一张照片。照片里是火星生态舱的茉莉花海,三十万朵,白色的,小小的,带着火星尘埃的红晕。花海中间,有一个玻璃瓶,里面是一百颗纸星星——那些她用曾外公的薄荷糖纸折成的星星。照片的背面,有一行字:
“赵总工,火星上的茉莉,看到了北山的光。从火星看地球,只是一个蓝色的点。但今天,那个蓝色的点上,多了一束更亮的光。旧世界债务的光,被清除了。灰烬被吸收了。火焰在烧。我外婆——地球上的苏晚晴——看到了。她一直在看。”
附:北山Z-FFR电站运行日志·2077年3月15日
“净火”实验:运行一周年。
贫铀消耗量:一百八十二点五吨。
全球贫铀库存:一百四十九万九千八百一十七点五吨。
“噬铀菌”铀提取效率:每升零点八克。
“嗜铯菌”铯吸收效率:每升零点三克。
“嗜铯菌”锶吸收效率:每升零点二克。
裂变产物清除率:百分之九十五。
能量输出:六百兆瓦。
运行状态:绿色。
备注:这是人类第一次在聚变-裂变混合堆中,实现铀提取、裂变焚烧、裂变产物吸收的一体化运行。
细菌在Z-FFR的辐射中生长。
铀在Z-FFR的火焰中裂变。
裂变产物在Z-FFR的灰烬中被吸收。
火焰烧,灰烬清。
旧世界的债务,在火焰中,变成了新世界的光。
旧世界的灰烬,在细菌中,变成了新世界的土壤。
——END OF LOG——
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附:“伏羲”系统日志·2077年3月15日
“净火”实验一周年。
工程难点及解决方案回顾(续):
难点五:中子通量分布不均匀
问题:液态锂壁制造公差零点五毫米,导致培养池边缘中子通量过高,细菌死亡率百分之四十。
解决方案:更换液态锂壁,制造公差控制在零点零四毫米。来源:谷神星铌-锆合金加工。精度零点零五毫米,谷神星工程师做到零点零四。他们说:“林晚教过我们,火焰的骨骼,要最好。”
难点六:细菌中子耐受性不足
问题:第十七代“噬铀菌”耐受上限每平方厘米每秒十的十四次方,北山培养池边缘中子通量每平方厘米每秒十的十五次方。
解决方案:火星Z-FFR诱导变异,六代选育,第二十三代“噬铀菌”耐受每平方厘米每秒十的十五次方。铀提取效率从每升零点五克提升至零点八克。
难点七:裂变产物积累
问题:铯-137、锶-90等裂变产物在燃料通道中积累,吸收中子,裂变效率下降。
解决方案:引入“嗜铯菌”,与“噬铀菌”共培养。铯-137吸收效率每升零点三克,锶-90吸收效率每升零点二克。裂变产物清除率百分之九十五。来源:苏晚晴(地球)2050年论文《核废料的生物修复:细菌在裂变产物吸收中的应用》。
难点八:共培养系统的稳定性
问题:两种细菌在同一辐射环境中生长,竞争营养,可能互相抑制。
解决方案:分区培养。“噬铀菌”在液态锂壁外三十厘米,“嗜铯菌”在液态锂壁外侧二十厘米。中子通量梯度,营养梯度,生态位分化。一个系统,两个功能。火焰烧,灰烬清。
这些方案,来自一个十四岁的孩子。
林深河的曾外孙女。
苏晚晴的外孙女。
火焰的双重继承者。
灰烬的清理者。
——END OF LOG——
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第三章完
“火焰烧,灰烬清。旧世界的债务,在火焰中,变成了新世界的光。旧世界的灰烬,在细菌中,变成了新世界的土壤。”
——赵明薇,“净火”运行一周年