黄修远提醒道🟘“虽然从模拟实验中,汤谷一号已近乎达到了当前的完美阶段,但是万事小心,毕竟这是核聚变反应。”

    “多谢董事长提醒。”万高峰点了点头。

    任何实验都要以安全为前提,虽然汤谷一号在设计中,已经考虑到方方面面的问题,但真正到了实际运行过程🃒🗒中,还是可能会出现一些意料之外的问题。

    可控核聚变,尽管叫可控核聚变,却不代表可以高🍹🍁枕无忧了。

    黄修远又说了一件事“巴中的🖹🗦🝹金乌🛑一号进度也挺快的,估计明年五月份左右,就可以投入试🔗运行了。”

    “我和那边交流过几次,确实挺快的。”

    俩人一边讨论,一边考察着整个汤谷基地。

    来到电子质子流循环区域,核心🅢发电系统就布置在这边,经过目前的发电技术已经非🉍🆃🌸常先进,但本质上仍然属于烧开水。

    虽然国内外学界,一直想摆脱烧开🛑水,采用磁流体发电系统之🕒🉁类,但目🉥🉗前磁流体发电技术仍然不成熟。

    特别是应用在核聚变的电子质子流中,这个难度更🍹🍁大。

    黄修远对此也无能为力,电子🖹🗦🝹质子流循环管道内,采用静电场控制这些电子质子流。

    如果要复合进去磁流体发电系统,可能导致静电场控制系统出现问题,毕竟两者都🇄🖀是电磁系统,相互影⛾☜响和干扰是必然的现🖽😆⚭象。

    因此不成熟的磁流体🖌👎🇬发电系统,自然没有被应😿🇌用🝤🍅🅨到汤谷一号和金乌一号上。

    汤谷一号仍然采用烧开水的蒸汽🅢轮机发电,采用6台1000兆瓦级别的蒸汽轮机,装机总容量为6000兆瓦,以每年发电8000小时计算,年发电量可以达到4800万兆瓦,即480亿千瓦。

    而光电发电系统和温差发电系统,则🖨🕆每年可以😿🇌发电120亿千瓦左右。

    计算起来,汤🟘谷一号的总装机容量,达到了7500兆瓦🀨⚺,综合热效率达到🞨🖨72左右。

    这个效率比起目前国内的裂变压水堆已经高了一些,国内的老式压水堆,经过多次升级改造后,比如加装了温差发电系统,使用了新型的北📠🜐风重型蒸汽轮机,从将综合热效率,提升到62左右。

    当然,可控核聚变就算是出来了,也不会马上取代裂变堆,因为裂变堆的副产物——碳14、🗋钚之类,可以制🃒🗒造核衰变电池和稳定放射源。

    特别是现在航天领域中,碳14制造的核衰变电池,有非常重要的作☾用。

    而且目前的可控核聚变发电站,成本还是居🚝高不下,主要的优势,还是核聚变的核燃料丰度比较大。

    毕竟汤谷一号可以只使用氘作为原材料,不需要昂贵稀少的氚、氦3,直接通过🈒重水大量提炼即可。

    氘在海水中的丰⛍🙉🈠度,大概是十万分之三左右,看似丰度非常低,问题是蓝星中的水资源总量足够大。

    把全球海水中的氘提炼出来,都🅢有几兆吨了🚝。