埃及阿斯旺的正午,烈日炙烤着撒哈拉沙漠的边缘,尼罗河如一条碧绿的绸带,蜿蜒穿过黄褐色的戈壁。秦小豪站在阿布辛贝神庙前,蒸腾的热浪扭曲了视线,让这座凿刻在砂岩悬崖上的巨型神庙显得愈发巍峨而神秘。神庙主体依山而建,正面四座高达20米的拉美西斯二世坐像一字排开,石像面容威严,冠冕上的鹰蛇标志依稀可辨,但仔细看去,石像的脸颊和胸膛布满了深浅不一的风化裂纹,部分石灰岩表层已经剥落,露出下方疏松的岩质,像老人脸上斑驳的皱纹。
“秦总,欢迎来到阿布辛贝。”埃及文物保护总局的负责人阿米尔·卡里姆快步迎上来,他身着浅色亚麻长袍,额头裹着传统头巾,手中拿着一卷磨损严重的图纸,“你们在奇琴伊察的光伏保护方案让全世界都看到了希望,现在阿布辛贝正面临着前所未有的危机。”
秦小豪抬手抹去额头的汗珠,指尖触到滚烫的石像底座,砂岩的粗糙质感中带着细微的沙粒,仿佛稍一用力就会剥落。“阿米尔先生,我们在路上已经了解到洪水和温度变化的问题,具体情况比资料中更严重吗?”
阿米尔领着众人绕到神庙侧面,一道宽约5厘米的纵向裂缝从崖顶延伸至地面,裂缝中嵌着些许湿润的泥沙。“每年汛期,尼罗河水位上涨会淹没神庙的地下通道,洪水渗透进砂岩的孔隙,导致岩石软化膨胀;而到了旱季,气温最高可达50摄氏度,暴晒后的岩石急剧收缩,热胀冷缩让裂缝不断扩大。”他指着裂缝边缘,“你们看,这些白色的盐晶,是洪水退去后盐分析出形成的,它们会撑裂岩石的微小孔隙,加速风化。”
苏晚晚蹲下身,用地质放大镜仔细观察裂缝中的岩石样本,砂岩表面布满了蜂窝状的小孔,部分区域还附着着灰白色的盐渍。“这种水蚀与盐蚀的双重作用,比玛雅丛林的生物侵蚀更隐蔽,也更难控制。”她取出湿度检测仪插入裂缝,屏幕上立刻显示湿度高达82%,“岩石内部的含水量已经严重超标,长期下去会导致结构强度大幅下降。”
李工背着便携地质探测仪,沿着神庙墙体缓慢移动,仪器发出的蜂鸣声不时响起。“秦总,探测数据显示,神庙西侧的崖体内部存在多处空鼓区,最大的一处面积约15平方米,而且部分承重岩柱的内部已经出现酥化现象。”他调出探测图像,屏幕上红色区域格外醒目,“更危险的是,神庙下方的岩层中有一条暗河通道,洪水期河水会冲击岩层底部,导致地基不稳。”
众人走进神庙内部,巨大的石柱支撑着高耸的穹顶,墙壁上布满了精美的象形文字和浮雕,记录着拉美西斯二世的征战与祭祀。但殿内的景象更令人揪心:部分浮雕的色彩已经褪色剥落,象形文字的笔画因风化变得模糊不清;墙角处凝结着水珠,地面铺着一层薄薄的水汽,靠近墙壁的区域甚至能看到细微的水流痕迹。
“除了水蚀和风化,温度变化对浮雕和壁画的破坏也极为严重。”阿米尔指着一幅描绘尼罗河祭祀的浮雕,浮雕边缘已经出现起翘,“神庙内部昼夜温差可达30摄氏度,高温让颜料层老化脆化,低温又让岩石收缩,反复作用下,浮雕和壁画就像被反复折叠的纸张,最终会碎裂脱落。”
陈教授伸手轻轻触摸墙壁,指尖感受到一丝凉意和湿润。“阿布辛贝的砂岩属于多孔性岩石,孔隙率高达18%,这种结构容易吸收水分和盐分,却很难排出,长期积累就会形成恶性循环。”他转头对秦小豪说,“你们在奇琴伊察的阻根和加固技术很成功,但这里的环境完全不同,需要针对性调整方案。”
当天傍晚,众人在神庙附近的保护营地召开研讨会。营地搭建在尼罗河岸边的绿洲中,远处能看到神庙的剪影在夕阳下逐渐变暗。帐篷内的地图上,红色标记密密麻麻地覆盖了神庙的墙体和周边崖体,蓝色标记则标注着洪水期的水位线。
“阿布辛贝的核心问题是‘排’‘防’‘稳’。”秦小豪指着地图,“排是排出岩石内部的积水和盐分,防是防止洪水渗透和温度剧烈变化,稳是加固空鼓的崖体和酥化的岩柱,同时保护浮雕和壁画不受损伤。我们的光伏技术需要适应沙漠高温、高盐、高湿度的特殊环境。”
苏晚晚打开笔记本电脑,调出新的技术方案:“针对水蚀和盐蚀问题,我们研发了‘光伏驱动导排除盐系统’。该系统包括‘纳米渗透导排管’和‘光伏除盐装置’。纳米渗透导排管采用多孔陶瓷材料,表面覆盖亲水纳米涂层,能深入岩石内部,像毛细血管一样将积水和盐分导出;光伏除盐装置通过光伏板发电,驱动离子交换膜分离盐分,将净化后的水排入尼罗河,既环保又能循环利用。”
她顿了顿,调出另一组设计图:“针对温度控制,我们设计了‘光伏智能温控幕墙’。幕墙采用透光性强的聚碳酸酯材料,表面嵌入柔性光伏芯片,既能吸收阳光发电,又能调节进入神庙的光线和热量。白天通过光伏驱动的通风系统将热气排出,夜间则利用储能模块驱动保温装置,将昼夜温差控制在5摄氏度以内,同时幕墙颜色与崖体一致,不会影响神庙的外观。”
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