可根據二維數值模擬結果表明,

當入口氣體預電離度達到0.000049時,在磁場強度為4T、負載為3Ω的條件,

焓提取率為僅為22.7%,等熵效率為54.8%,

預電離花費為熱輸入功率的2%。

當邊界層附近的電離度大於主流區時,

由於洛倫茲力的作用增強,導致邊界層的充分發展,

會使發電效率下降,

其發電量甚至無法超越普通的柴油發電機!”

前面那一堆資料,王猛聽不懂,

但花神星最後這一句卻讓他心中一驚:

“發電效率竟然如此之低!”

廢了這麼大的力氣,最後只發出這麼一點電,想一想便覺得無語,

不過想想也對如果磁流體發電技術,真的已經是完善的狀態,

恐怕藍星上早已大規模使用,

但這項技術,又的確適合可控核聚變技術的發電。

“如果要完善磁流體發電技術,要多長的時間?”

聽到這個問題,

已經接近量子計算機的花神星,竟然,在過了數十秒後,

才給出了自己的答案:

“根據當前的資料,

在不改變其他條件的情況下,

以氦為工質進行模擬驗證,得出穩定的等離子磁流體核聚變發電機大致為1到3年的時間!”

“1到3年!”

聽到花神星這樣說,王猛暗自鬆了一口氣,

只要不給他搞出幾十年的研究時間,他都能接受,

而且現在還只是初代機器提供的資料,便只需一到三年的時間,

等他將蒸汽,光電兩項技術迭代完成,

在新資料的支援下,

將會大大縮短迭代到磁流體技術的時間。

“這麼看來核聚變能源技術問題,如今已經走上了正軌,

現在只需慢慢實驗,”

等八十七個小時候二代機完成建造後,他也可以離開木衛三了,

但想到飛離木衛三,

另一個困擾他的難題在他的腦海中浮現:

“能源問題,已經有了眉目!”

“可飛船的動力呢?”