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东曦既驾,晨露散尽。吃过早饭,叶秋萍和陈皮一前一後进了老陈的菜园,将品相好、成熟度高的黄瓜、豆角和小米辣,挨个装进菜篮里。
虽说只有三分地,但折算下来也有两百平方米。
十块菜畦排布得方整有序,每畦约莫二十平米,除了采摘的三样蔬菜,还有白菜、番茄、秋葵、芫荽、萝卜、卷心菜和洋葱。
没过多久,篮子就被装满了。
叶秋萍拎着近二十斤的菜,看上去毫不费力。
走出菜园,她来到草坪边缘的长桌旁,把菜逐一清洗乾净。
豆角、小米辣平铺在沥水架上控水晾乾,黄瓜剔去瓜切成长条,加盐杀水。
叶秋萍瞥了一眼趴在桌边的女儿,只见陈皮手里拿着一截还没成年的黄瓜,嘴里还咬着半颗西红柿。
她不由地莞尔浅笑,恍惚间像是看见了从前的自己,也是这样守在一边,望着婆婆腌制泡菜。
不远处。
陈延森陪着老陈坐在河边钓鱼,父子俩盯着平静的水面,一语不发。
老陈是不想说话。
眼看着陈延森一条接一条地上鱼,自己这边却毫无动静,换谁心里能舒服?
「算了,不钓了,一点口都没有。」
半个小时後,老陈一脸郁闷地收起鱼竿。
陈延森笑了笑,目送着老陈离开。
说实话,他真没动用精神力,只能说老陈今天的运气实在是有点背。
他往後一靠,躺在月亮椅上,眯眼看向天空中的云光天色,暗自琢磨阿马达核电项目的规划。
眼下,只要顺利攻克几项关键材料的研发难关,就可以动工建造聚变反应堆,利用高能粒子直接发电。
粗略估算,1公斤氦—3在聚变反应中,理论上能够释放超过300亿千瓦时的能量。
若使用传统热机发电,按40%的综合效率计算,最终可获得120亿千瓦时电力。
而他设计的新型发电装置,能量转换效率至少都有95%。
换句话说,1公斤氦—3最终能够输出约285亿千瓦时的电能。
如果以每千瓦时0.15美币的电价核算,对应的经济价值高达42.75亿美币。
而每克氮—3的售价才8000美币,1公斤按800万美币算,收益率都超过了500倍。
更重要的是,云鲲航天已经在月球基地建设了氦—3提炼车间。
提炼1公斤氦—3所消耗的电能只需1000千瓦时,产出与投入的比值达到了千万倍。
不过,在聚变发电过程中,氚和氦—3的消耗量不算高,主要还是氚增殖包层、超导磁体和冷却系统的运转更费钱。
而核电站的机组功率越高,自耗比例越低。
以超导磁体为例,无论反应堆功率是100万千瓦还是500万千瓦,维持磁约束所需的能量差异并不大。
磁场强度和约束结构主要取决於反应堆的物理设计,而非发电规模。
同样,等离子体点火所需的初始能量输入,以及维持稳态燃烧的辅助加热功率,也不会随机组功率线性增长。
相反,更大规模的反应堆往往能实现更高的聚变增益因子Q值,意味着每投入1份能量,就能获得更多倍数的聚变输出。
氚增殖包层同样遵循规模效应。
包层的冷却循环、氚提取系统的运转功率,在小型反应堆中可能占到总输出的8%到12%,但在大型机组中,这一比例能降至3%以下。
因为包层的表面积增长速度远低於反应堆体积的增长速度,单位功率下需要处理的热流密度反而更低,冷却效率更高。
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