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第四百零九章:用可控核聚变来烧开水,未免也有点太low了(1 / 1)

华国公布建造可控核聚变示范堆,焦头烂额不仅仅是米国。

  几乎有能力独立建造可控核聚变实验堆,或者参与了ITER计划的国家,都为这个突如其来的消息通宵加班加点的忙碌焦愁着。

  欧洲,日耳曼。

  普朗克等离子体研究所中,在听到这一消息后,正在忙碌着计划重启螺旋石7X做一次氘氚原料聚变点火运行,收集中子辐照数据的提尔曼·伦特教授一脸的懵逼。

  “示范堆?你确定?”

  震惊懵愣了半天,消化掉这个消息后,提尔曼咽了口唾沫后诧异不已的问道。

  对面,普朗克等离子体研究所的主管罗伯特·麦克点了点头,道:“那边媒体传递出来的消息,不可能有假。”

  “不可思议,真让人难以置信,他们解决了第一壁材料问题吗?怎么解决的?还有氚自持,托卡马克装置的磁面撕裂等问题,这些都已经解决了?要知道示范堆和可是两个完全不同的东西。”

  提尔曼·伦特忍不住抛出了一连串的问题,他心中有太多太多的疑惑了。

  罗伯特·麦克叹了口气,道:“谁都没听说过这些问题已经被解决了,除了那次两小时的高密度等离子体运行实验后,那位徐教授就再也没对外公开过进展。”

  “别说我们了,就是米国,都不清楚他们到底进展到哪一步了,米国也因此焦头烂额的,正在加大渗透,希望获取更多的情报。”

  顿了顿,他接着道感慨道:“不得不说,这次那位徐教授真的搞了个大的出来了。”

  “示范堆啊,ITER那边原本预计还要到2025年甚至2035年才会开始建造的,这一下就直接被提前了数年的时间。”

  一旁,提尔曼·伦特忍不住追问道:“我只想知道,他到底是怎么解决第一壁材料中子辐照问题的,用的是什么材料。”

  罗伯特苦笑了一下,道:“这种涉及到可控核聚变核心的技术,怎么可能流传出来。”

  “不过,有消息称,第一壁材料可能和那位徐教授以前研发的处理核废料的那种辐射技术有关系。”

  “‘核能β辐射能聚集转换电能技术’?”

  “嗯,是这个。”

  闻言,提尔曼伦特思索了起来,对于这项应用在核废料上的技术,他自然听说过。

  日耳曼国也和华国那边交易过,前两年的时候,政fu那边利用技术换来了华国在巴伐利亚州建造一座核废料发电站,进而准备将全国十七座核电站的核废料都转移了过来,一次性处理掉。

  这对于在能源方面依赖沙俄的日耳曼来说,是一件很好的事情。

  毕竟原本受限于核废料极难处理的麻烦,他们是准备逐渐关停掉所有的核电站的。

  但现在,核废料问题得到处理后,核电站反而大规模的推广了起来。

  当然,能源问题对于他们来说,依旧是个很大的麻烦。

  不然欧盟也不会增大对可控核聚变的投资了。

  只不过现在忧愁的是,他们似乎被华国,远远的甩在了身后。

  ........

  且不管各国如何为了这则消息而焦虑,在栖霞可控核聚变工程透过新闻媒体向外宣布建造的示范堆的那一刻起,金融市场就已经做出了反应。

  华尔街,和核聚变领域的人员一样,这些平常坐在办公室中吹着空调的金融精英们此刻也都头冒冷汗,慌张焦虑不已。

  尤其是炒煤炭、石油、天然气等化石能源区域的金融机构们,更是在接近全力抛售着手中的股票和期货。

  示范堆的建造,是不是意味着可控核聚变商业化已经快了?

  人类文明梦想中的终极能源啊,如果真的实现了,化石能源这些东西,都得统统被扫进历史的尘埃中去吧?

  石油、天然气这些还好,即便是脱离了燃料和能源属性,它们本身也还有着化工原料属性。

  但煤炭,尽管的确能通过气化、蒸馏等方式获得部分化工原料,但能源属性的重要性几乎占据了它各类属性的百分之九十以上。

  更何况,华国还是世界煤炭消耗第一的超级大国,每年从其他国家进口的煤炭,都是一个天文数字。

  甚至有一些国家,比如印尼西亚、菲佣等南亚国家,向华国出口煤炭获得的经济,甚至在本国的经济GDP中占比相当高。

  如果有一天,华国不再需要它们的煤炭了,后果谁都能想得到。

  尽管示范堆和真正的商业化聚变堆还有很长的路要走,谁也不知道还需要几年,或者十几年甚至是几十年的时间才能真正走完。

  但对于市场来说,当这类消息放出来时,本身就会制造成恐慌。

  当然,一些资本大鳄在其中浑水摸鱼推波助澜也是肯定的。

  不过无论如何,化石燃料的下跌是注定的。

  如果在未来,利好可控核聚变的消息再度从那位徐教授口中传出,恐怕化石能源相关的板块,被直接砸穿也不是不可能的事情。

  ......

  西方国家的焦头烂额,股票期货市场的重挫,对于这些,徐川能想到,不过他却并不是很关心。

  相对比这些事情,他更关心示范堆的建造。

  这是一个超级工程,尽管从一开始栖霞可控核聚变工程基地就是按照示范堆的标准来划分场地的,一些实验相关的配置也是按照标准来做的。

  但实验堆和示范堆终究是两个完全不同的东西。

  相对比来说,示范堆要多出很多的配套设备。

  比如超真空泵、等离子体交换系统、发电机组、电网调控.....一系列相关配套的设备都是实验堆没有的。

  事实上,徐川也正在研究所中,与核工业集团那边安排过来的两名院士商议着这些事情。

  “发电机组这边先暂定六组,预留四组的空间,这个没什么问题,按照徐院士您的要求来就可以。”

  “只不过关于发电的方式,咱们还是使用热机?”

  “如果使用热机的话,我们这边有着完善的设计图和构造图,稍稍修改一下就可以使用了,很方便。”

  办公室中,核工业集团的王勇年和侯承平两位院士和徐川与彭鸿禧交流着示范堆建造配套设备的相关细节。

  听到这个问题,徐川笑着说道:“用核聚变来烧开水,老实说这未免有些太大材小用了。”

  对面,候承平院士摇摇头道:“但不可否认的是,烧开水依旧是咱们目前能制造出来的最高效的发电方式。”

  自从瓦特和法拉第开启了蒸汽时代和电磁时代后,不管能源和社会科技怎么变化,在电能方面,如何发电,却始终没有出现过什么太大的变化。

  烧开水依旧是最常见,也是最高效的发电手段。

  尽管各国都在不停的优化这一套技术,但却都从未脱离过。

  有个笑话怎么说来着:

  “嗨,快看!我们又发现了xx新能源。”

  “我们能用它来干什么?”

  “我们可以用来烧开水!”

  黑色幽默笑话,但却很真实的反应了目前人类科技在发电方面的技术层次。

  怎么说呢,反正以目前人类的技术,很难大规模的将像煤炭、石油等里的化学能和核能直接转化为电能。

  整来整去还是两百年前瓦特和法拉第那一套。

  先想办法转化为水的内能,然后水蒸气推动汽轮机转化为动能,然后再切割磁感线转化为电能。

  现代火电,本质上就是就是通过用燃料(煤炭、天然气、核能、垃圾等)烧水,产生水蒸气,将其动能转换为涡轮转动的动能,再带动发电机组。

  如果再扩大一下,水电、风电其实也可以规划到这类里面,核心机理是一样的。

  唯一有所不同的,是太阳能发电,核心是光生伏发效应。

  此外,还有个几乎很少听见的生物发电,这个利用的是生物自身的一种特殊化合作用而产生的电能,但基本没有真正的商业化使用过,还在实验室中研究着。

  徐川笑了笑,道:“不可否认,烧开水的效率在过往的发电技术中,的确是效率很高的一种。”

  “对于煤炭燃烧、太阳能、核裂变、地热等主流热源来说,在超临界二氧化碳循环技术走向成熟之前,没有任何一种其它的材料可以取代水这个看上去好像没什么了不起的材料。”

  “可以这么说,作为生命之源,水这东西很神奇的,人类很幸运这么好的材料除了能喝还能用来发电。”

  顿了顿,他笑着接着说道:“不过要说到效率,烧开水的效率也不见得是最高的。”

  “尤其是在可控核聚变这种技术上。”

  .......

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