他的心中燃起一絲新的希望。如果這個核能熱源能成功,不僅是為兩隻幼崽,更是為自己的房間提供了一個近乎長期的溫暖基石。
在這燃料比食物更金貴的冰封世界裡,這無疑是“省錢”的。
而省下的,就是賺到的。
大衛略作停頓,似乎在進行更深入的原理推演和方案細化。
“問到了關鍵點,先生。”他忽然微笑著說道:
“同位素衰變過程本身是持續且不可人為停止的,其熱功率輸出由物理定律決定,隨時間緩慢衰減。
‘關閉’衰變本身在現有技術下無法做到。”
他話鋒一轉:“但是,我們可以透過工程手段實現‘熱輸出的調控與隔離’,達到類似開關和調節的效果。”
“具體方案是,將衰變核心置於一個高度絕熱的內部腔體中。
腔體與外部的熱交換,透過可控的‘熱閥’或‘熱開關’來實現。
例如,使用具有極高熱導率差異的相變材料元件、或精密驅動的金屬接觸面。”
陳硯安靜聽著,儘可能去理解。
“在關閉狀態下,熱閥斷開或處於高阻態,衰變產生的熱量絕大部分被限制在內腔。
透過輔助散熱片緩慢耗散到核心模組的厚重遮蔽體中,不會顯著影響外部環境溫度。”
“在‘開啟’狀態下,熱閥連通或切換到低阻態,內腔的熱量被高效傳導至外部散熱翼片或熱交換器,從而為房間供暖。”
“調節功率則可透過改變熱閥的導通面積或效率來實現。
例如使用步進電機驅動接觸面,或控制多層隔熱材料的相對位置。這需要更精密的機械結構和控制電路。”
他總結道:“因此,答案是可以製造一個‘可開關、可調節’的核能熱源。
代價是系統會比單純利用衰變熱直接散熱更為複雜,需要額外的機械控制部件和少量控制電力。
但優勢在於,您可以按需取熱,在無需供暖時,將熱量‘儲存’在核心內部,從而極大延長該裝置的有效服務年限。
理論上,從‘持續全功率輸出數年’,變為‘按需間歇使用十數年甚至更久’。如果在維蘭德公司,可以隨時加工製作。”
陳硯立刻領會了其中的巨大價值。
這不僅是一個熱源,更是一個可管理的、超長壽命的戰略能源儲備。
靈活性帶來了更高的安全邊際和資源利用效率。
但結果是——現在的條件,做不到。
“那暫時就算了,以剛剛說的方式進行,但這散發的溫度是多大?
我需要它能穩定維持在一個安全的範圍,不能太高,也不能太低沒效果。”
大衛似乎早已預料到這個提問,立刻回應:
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