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十月廿二

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第1355章 真核电池

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在地球上,氧气和水充足,当然无所谓。

到了地球外面,肯定不能继续靠这种方式完成能量转化。

如果能突破这一原理层面的桎梏,那无疑是为人类进入下个时代的道路照亮了新的曙光。

然而,整句话说完之后,彭觉先的脸上却又显露出了些许遗憾——

在他的专业领域内,由于特定一段时间的炒作,导致“核电池”一般指代同位素电池。

算不上什么划时代的新技术。

尽管如此,彭先觉还是耐心地确认道:

“常院士,放射性同位素电池的概念已经相当成熟了,主要包括两个大类将近十个小类,不知道您具体指的是温差热电式、热光伏效应式、辐射伏特效应式、热离子发射式……”

常浩南刚才还在疑惑,为什么对方听完之后会是那样一副奇怪的表情。

现在终于知道,原来又是沟槽的定义问题。

于是赶紧打断了对方的报菜名:

“我说的不是同位素电池……是真正的热电直接转换过程。”

说着从旁边拿出了早已准备好的概念图。

“采用氦/氙混合气体作为工质,在充当冷却剂的同时利用核反应实现电离形成导电流体,经过增压加速之后通过垂直磁场,从而直接产生感应电动势。”

“工质气体经过发电通道后仍携带大量的热能,这些热能一部分经过散热器排散到空间,另一部分随工质经多级压缩机送回热交换器,完成二次交换后被送回核反应堆,实现发电工质的完全循环使用……”

“……”

实际这个方案,跟之前国外用燃煤或燃气锅炉产生等离子体发电的思路异曲同工,只是把费拉不堪的化石能源换成了宇宙中最本源的原子能,极大地提高了工质的电离水平。

当然,也极大地提高了对于整个系统的指标要求。

别的不说,光是把一回路冷却剂从水换成气体,就足以把反应堆内壁温度提高到2000k左右。

很少有材料能在如此极端的条件下维持稳定,并保护反应堆芯正常工作。

但另一方面,由于不涉及复杂且低效的多次换热以及机械能转化过程,使用这一设计的真·核电池在能量密度方面必定遥遥领先,而且可以把整个系统集成在很小的空间内,非常适合在一些特殊环境,比如外层空间或外星球来使用。

彭觉先也万万没想到,常浩南这次不是在炒概念,而是要来真的。

看着眼前大胆到有些疯狂的计划,一时间竟不知该作何反应……

(本章完)

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