《重生2014:大國科技之巔》第409章 最完美的發電應用(2)

作者:少一尾的九尾貓·2025-04-23

“哪怕是核裂變,其實也無法適應於磁流體發電技術。”

“因為它對於發電的溫度過於苛刻。”

“三千度以上的高溫,並離子化燃料形成等離子體,這對於絕大部分的熱機來說,幾乎不可能或者說很難很難做到這點。”

“然而對於可控核聚變來說,這卻是相當容易的。”

“無論是從偏濾器匯出來的氦灰,還是我們從第一壁引匯出來的熱量,溫度達到三千度以上輕而易舉。”

“從根本上來說,磁流體發電這種技術從一開始提出來,就是和可控核聚變互相配套的。”

對面,侯承平贊同的點了點頭,道:“的確,如果要用其他的燃料將溫度加熱到三千度以上,是一件很困難的事情。而可控核聚變天然在這方面有優勢。”

徐川笑了笑,接著道:“除去磁流體發電外,我們還可以在尾部配有‘超超臨界熱機發電機’和‘超臨界熱機發電機’。”

說著,他起身從辦公室的角落中拖出來一面黑板。

從粉筆盒上取出一支白色的粉筆後,他在黑板上描繪了起來。

從示範堆出發,到將熱能引匯出來,沿著管道先透過磁流體發電技術,而後再繼續衍生往後,穿過‘超超臨界熱機發電機’和‘超臨界熱機發電機’地帶,畫出了一條類似於生產流水線,或者說北方的地熱管道一般的結構。

辦公室中,侯承平三人均起身走到了他身後,望向了黑板上的結構圖。

雖然結構圖相當簡陋,而且並不怎麼規範,但這幅結構圖卻很清晰的表達出來了裡面的意思。

看著徐川畫出來的結構圖,候承平院士笑著讚道:“有意思,看來徐院士你早就想好了如何利用可控核聚變來發電了。”

磁流體發電技術和熱機技術組合起來,完美的利用從可控核聚變中引匯出來的熱量,是他和王勇年院士早就考慮過的。

畢竟對於可控核聚變反應堆產生的熱量來說,哪怕是磁流體發電機組也沒法做到一次性消耗光所有的熱能。

這種情況下,在磁流體發電機組後面再部署常規熱機,繼續利用參與熱能是可以做到的。

一旁,王勇年院士沒有說話,他看著黑板上的草圖眼神中帶著興趣陷入了思索。

在黑板上的草圖上,他看到了一點新東西,比他原本和候承平商議構思中的組合型發電機組更加先進。

所謂的‘超超臨界熱機發電機’和‘超臨界熱機發電機’,指的是鍋爐內工質的引數達到或超過臨界壓力以上的機組。

一般來說,發電鍋爐內的工質都是水,水的臨界壓力是22.129a,臨界溫度是374.15℃。

在1個標準大氣壓下,水從液態變為氣態的沸點是100℃,想要提高水蒸氣溫度,就要增大壓強以提高沸點溫度。

而在22.115兆帕壓強、374.15℃溫度下,水蒸氣密度與液態水一樣,到達臨界狀態;當溫度和壓強都超過了臨界值,水會處於超臨界狀態。

用超臨界狀態的水蒸氣來發電,叫做超臨界發電技術,而超超臨界發電則是比超臨界發電技術更高的階段。

目前,超超臨界與超臨界的劃分沒有國際統一標準。

不過在國家的“863計劃”專案“超超臨界燃煤發電技術”中,將超超臨界引數設定為壓強≥25兆帕,溫度≥580℃。

看著黑板上的結構圖,王勇年目光爍爍看向徐川,開口道:“利用磁流體機組的殘留熱度,先對超超臨界機組供熱;然後透過迴圈輔熱管道和技術,進一步將餘熱拉昇,然後來給超臨界機組供熱。”

“如果需要,後面還可以再新增亞臨界熱機。”

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