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🐴🄂🝾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1🀾000兆瓦级别的蒸汽轮机,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🅄🄅🞕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🐴🄂🝾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🅄🄅🞕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🖒💀🎭。