第229章 發電方式(第2/2 頁)
在萬院士身上,萬院士乾咳一聲,似乎是有些尷尬。
“林教授,我以為之前你提出磁流體發電,是後續夏國之光實驗堆執行正常後,再做對提升改進,我沒想到是現在就要如此建設。”
萬院士解釋道,“如果真要這樣做的話,發電廠的蒸汽輪機發電系統就要完全刪除重新設計了。”
頓了頓,萬院士又說道,“不過林教授,你應該也知道,蒸汽發電,依舊是目前國際上最成熟可靠,也最高效的發電方式。
蒸汽發電,也就是俗稱的燒開水,最早還要追溯到瓦特的那個蒸汽將壺蓋頂起的著名故事,而後續的蒸汽機也好,還是核裂變的發電形式也好,本質上都是一樣的。
就是透過將水轉換成高溫蒸汽,再用蒸汽去推動發電機發電,這其中必然會有能量損耗,但也是難以避免的。
對於人類來說,透過蒸汽發電,已經是非常高效的發電方式了。
但現在,林秋卻提到了磁流體發電,自然讓眾人驚訝。
磁流體發電倒也不是一種還在探索中的新技術,這項技術早在上個世紀的蘇聯時代就被提出來了,其原理是利用高溫將氣體加熱成等離子體(溫度通常超過三千攝氏度),然後驅動等離子體再磁場中運動,切割磁感線,直接產生電流。
這種方式的好處在於省卻了高溫蒸汽這一環,可以直接透過等離子體來發電,一方面大大提升了發電效率,減少了損耗,另一方面也減少了許多裝置,例如蒸汽發電和冷卻系統等等都可以去掉了。
但壞處也很大,比如說一般情況下,要想將等離子體加熱至三千攝氏度以上,就是一個很難的事情,其次等離子體的控制也沒有像蒸汽那麼簡單,所以雖然說,磁流體發電是一種非常好的發電方式,但目前仍沒有成為主流。
林秋看著萬院士,微微一笑道:“萬院士,關於磁流體發電,你們一定也很瞭解,其實仔細想想,就應該知道,這簡直是一種天生為可控核聚變而打造的發電方式。
高溫對於可控核聚變來說完全不是問題,而關於等離子體流的控制,也可以透過數學模型計算解救。
在可控核聚變過程中的高溫等離子流體,我們只需要分離出一些,例如氦流等等,直接用於發電,其發電效能和規模,就將遠遠超過蒸汽發電了。”
林秋的一番話,讓在座的不少研究人員都露出了思考。
萬院士更是眼睛一亮,的確,這一塊是他完全沒想到的!
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