第一百四十四章 对科技编辑器的猜想
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但是,万事都怕一个但是。
先不说实现克隆核聚变的难度有多大,仅实现从海洋里提取氘和氚核,就难如登天。
不是说提取不出来,而是提取出来的代价实在是太大了。
如果一项技术投入比产出的花费还大,那就证明这项技术毫无意义,至少在人类消耗完现有的化石燃料和其他能源之前,这项技术毫无意义。
可控核聚变也是一样。
说到可控核聚变,就不得不谈到一个东西,q值。
什么是q值,简单来说,就是产出能量和投入能量的比值。
没错,可控核聚变是需要能量投入的,众所周知,核聚变需要超高温和超高压的环境。
而实现这一环境,则需要投入能量。
一般来说。
q>0,实现聚变反应,但没什么意义。
q>1.0,输出能量大于输入能量,“盈亏平衡”,但还是没用,因为人类只会烧开水,将这个输出能量转化为电能,还得损失一大半。
q>2.5,输出能量转化为电能后仍然大于输出能量,实用化突破,但和其他发电方式比起来,你还是巨亏,除非逼不得已,否则傻子才用这种方式发电。
q>50,输出能量转化为电能后实现可盈利,具备商业化的可能。
到了这里,恭喜你,你终于可以将火力发电、裂变式发电这些逐渐淘汰,更换成清洁无污染的聚变能了。
说完q值,那么谈谈目前世界各大国在可控核聚变领域的水平,世界霸主美利坚,q值0.3,华国,q值没公布不到0.5,樱花国q值0.25,至于其他各国,没有一个超过0.5的。
这个水平,也就是短暂实现聚变反应,但没有任何现实意义。
这还是世界最强几个国家的水平。
至于那些小国,还是谈谈可控核聚变的技术方案吧。
目前人类认知的可控核聚变方式有三种。
第一种是以太阳为代表的引力约束核聚变。
第二种是以提高温度为方向的磁约束核聚变。
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