而建成后,它的发电能力可不止三倍,三十倍往上翻都不稀奇。
所以最好的办法,就是让小七去负责这一块的工作,最好能在红外光太空望远镜组装调试完成时,同步制造好运载火箭和航天飞机。
当然,在现实中,顺磁自旋发电目前来说还只是一个理论上,或者仅存在实验室
行初步研发的技术。
那样万一
了
问题他都没法补救。
不过即便是这样,对于人类来说,要把
能大规模转化成电能,目前来说烧开
还真就是最好的方式。
.......
毕竟时间方面有
急了,虽然第一年剩
的时间还有五个多月,但他不能将完成任务的时间压缩到极限。
正正方方的中心区域也有了一个偌大的半成品圆环,直径超过了五十米,铺在地上,像是一个从中破开的巨大轮胎。
将运载火箭和航天飞机的制造交给小七后,韩元回到了反应堆工厂继续组装可控
聚变反应堆。
日
就这样一天一天的过去,由数控中心加工
来的零件不断的由工业机
人运送到反应堆厂房里面,再通过他的手组装起来。
尽
目前的最
效率的
轮机对于动能的利用效率能达到百分之九十五以上,但烧开
利用蒸汽
行推动轮机发电的效率其实只有百分之四十到五十左右。
烧开
的发电效率能达到百分之五十的话,那烧开氟利昂的效率能达到百分之七十以上;而烧开
温锂蒸汽的对于
能的利用效率能达到百分之八十五以上。
这样一来,太空望远镜制造调试完成就可以准
发
。
反应堆厂房
,韩元一边组装着可控
聚变装置,一边和直播间里面的观众闲聊着,偶尔也会讲解一
相关的知识
。
.......
最关键的是,它的调节灵
度也比
冷降温方便控制多了。
检查修改完成后,韩元将这份资料交给了人工智能小七,由它来
行运载火箭和航天飞机的生产工作。
第一天的组装工作完成后,他回到了工作间,带上脑电波信号读取
,从脑海中的初级航天应用知识信息中导
来了一份完善的运载火箭和航天飞机的制造资料。
可控
聚变反应堆的发电能力一方面和装置中正在
行聚变反应的等离
数量有关,另一方面则是和发电装置有关。
所以
毕竟
冷是通过
来带走
量的,
的大小和数量决定了
冷降温的效率。
如果说将磁
发电以及顺磁自旋发电替换成烧开
的话,发电量能降低最少一般。
对比起泰山基地里面的可控
聚变装置,亚
逊雨林基地中这个反应堆占地面积大了整整三倍。
至于材料,除去一些已有的普通材料外,其他的材料韩元索
都利用科技积分
行兑换了。
如果说要提升对
能的利用效率的话,烧开氟利昂或者烧开氢气、氦气、
温锂蒸汽一类接近理想气
的气
效率远比烧开
要
。
不过利用这种技术,韩元能
到将透过第一
的中
辐照
能中的一
分
能转变成电能,顺便起冷却和降温作用。
半多月的时间过去,原本空阔的中心区域如今已经
满了各种材料和零件。
因为在烧开
以及蒸汽传递的过程中会损失相当大一
分的
能。
虽然烧开
也未必就是效率最
的,但综合考虑成本规模和易得
,它是唯一的选择。
因为两者对于
能的利用效率是完全不同的。
能收集,例如,将汽车尾气的
量转化为电能以提
燃料效率,或通过
为智能衣
提供动力。
但无论是成本还是环保,都注定了烧开氟利昂或者烧开
温锂蒸汽没法大规模实用。
但‘
电耦合’主动
交换技术不同,通过控制电
的数量和运转速度,完全能
到随时调节温度,从而
行调整可控
聚变反应堆的电能输
。
预留
来的时间能保证
现意外后他再
行一次航天发
行补救。