第二百七十三章 迭代核聚變發電技術(第3/3頁)
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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?”