可控核聚变的曙光。
毕竟可控核聚变这东西,从七八十年代就开始喊了,十年又十年,以至于很多人都说,可控核聚变的技术突破,永远都在下一个十年!
而自己手底下的公司,瞎折腾,一开始也没有想着搞什么可控核聚变,但是随着大量的材料技术突破,人工智能技术的突破后,莫名其妙的就发现自己手底下的公司所研发出来的一些成果,已经足以满足可控核聚变的一些关键领域的技术需求了。
搞个大规模商业化应用的可控核聚变,这暂时还不太行,但是搞个科研实验堆的话,那么问题就不大了。
而在徐申学看来,如果能够把科研实验堆给弄出来,证明了技术路线的正确性,实验堆的未来潜力,那么距离大规模应用也就不远了。
自己很有可能在未来十年内看到可控核聚变发电……当然,这并不意味着可控核聚变发电后,电价就会变得便宜了。
这两者没有太大的直接联系。
电价的成本,是由发电和输电两部分组成的,发电的成本其实很低,比如水电站发电站的电输入电网的价格,其实也很便宜,贵的几毛钱,便宜的时候甚至只要几分钱。
电价的成本大头,其实在输电这一块上……输电网的建设以及维护是比较花钱的,此外还要考虑到人比较少的偏僻地区的输电要求。
不能只能赚钱的城市以及工业区里供电,然后对农村偏僻落后地区的居民用电需求不管不问啊。
这两者的成本加起来,再加上部分的税费和利润,才是用电的价格。
考虑到输电成本,哪怕是发电端里的发电成本是零,但是这些成本是零的电输送到用电端,那么依旧会面临着好几毛的成本……所以可控核聚变时代免费用电是不可能的。
再者,可控核聚变其实现在来看,也挺贵的,可谈不上便宜……徐申学搞个科研实验堆都打算投下去上千亿。
未来要搞商业发电堆的话,一座核聚变发电厂估计也是几百亿上千亿的……这都是发电成本。
最后,可控核聚变的日常运营发电成本,其实也不低,主要是燃料贵,目前的技术路线用的是氘氚混合物,这里头的氘不值钱,地球非常多,但是里头的‘氚’非常稀缺并且难以提炼了。
这导致氚的价格极为昂贵,目前大概每克是三万美元左右!
注意,这重量单位用的是‘克’!
每公斤氘氚混合物的成本就得一亿多元,之前国内外的核聚变装置,大概能够利用这一公斤的燃料发电几千万度电,按照一度电一块钱卖的话,都还得倒贴!
所以哪怕是不考虑核聚变设施的建设以及运营成本等,之前的核聚变技术方案也不靠谱,因为发电成本太贵了。
星海能源科技的可控核聚变计划,则是准备使用更先进的TP85材料作为第一壁材料,能够大幅度提升能量收集,能够发出来更多的电。
不过即便如此,星海能源科技的可控核聚变最后发电的成本,也不会太低……更别说做到免费了。
对于这个问题,徐申学给科学家们提出了一个新的解决方案……既然核聚变燃料里的氚价格昂贵,那么就换一种燃料嘛,比如氦三!
地球上虽然没多少氦三,但是月球上的氦三可多了去,我们用这东西发电嘛!
至于说怎么从月球上开采并运回来,这一点你们就不用多操心了。
虽然现在技术还差了点,但是如果真的要用到氦三,并且有巨大的需求的话,那么在巨大的商业利益的推动下,南门航天将会非常乐意凑集大量资金开启月球工厂计划,跑月球上搞个氦三开采工厂。
同时智云集团以及威酷实业方面也能够提供各类太空机器人等高度智能化的开
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