第1148章 爸,你早就发现?1064亿,迟到的订单!大A6800点!(2 / 9)
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並不大。
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,以及维持稳態燃烧的辅助加热功率,也不会隨机组功率线性增长。
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,意味著每投入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。
假如建一座1000兆瓦的核电站,自耗电力约占25%,实际输出750兆瓦。
若是建5000兆瓦的机组,固定损耗几乎不变,自耗比例就会降到5%左右,实际输出高达4750兆瓦。
因此,大型机组不仅发电效率更高,经济性也远超小型装置。
而陈延森针对阿马达核电项目的装机容量目標是50吉瓦,即5万兆瓦。
若全年365天、每天24小时不间断运转,年发电量可达4300亿千瓦时。
这是什么概念?
相当於7座超大型核电站的总发电量!
要是一个家庭的年用电量为4000千瓦时,这座核电站就能提供1亿户家庭、近4亿人的用电所需。
阿马达立刻就能成为地星首屈一指的电力之都!
隨著人工智慧產业的飞速扩张,要不了多久,就会產生60万到100万亿千瓦时的电力资源缺口。
换而言之,起码要新建150座同等规格的阿马达电站,才能填补庞大的用电空缺。
当然,这只是最保守的设想。
一旦人工智慧全面渗透到工业製造、交通运输、医疗教育等各个领域,全球电力需求还將迎来指数级的增长期。
“爸,秋萍阿姨让我给你的。”
这时,陈安屿走了过来,將一盘切好的黄瓜、番茄与芒果丁搁在摺叠桌上,果肉表面匀匀撒了一层绵白糖。
“坐!”
陈延森抬手指了指一旁的月亮椅。
陈安屿应了一声,乖乖坐下。
陈延森伸手去端果盘,可他的手一抖,餐盘脱手坠落。
下一秒,果蔬丁、白糖粒、盘子和叉子,全都漂浮在了空中。
果然!
陈延森似笑非笑地望向儿子。 ↑返回顶部↑
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並不大。
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,以及维持稳態燃烧的辅助加热功率,也不会隨机组功率线性增长。
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,意味著每投入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。
假如建一座1000兆瓦的核电站,自耗电力约占25%,实际输出750兆瓦。
若是建5000兆瓦的机组,固定损耗几乎不变,自耗比例就会降到5%左右,实际输出高达4750兆瓦。
因此,大型机组不仅发电效率更高,经济性也远超小型装置。
而陈延森针对阿马达核电项目的装机容量目標是50吉瓦,即5万兆瓦。
若全年365天、每天24小时不间断运转,年发电量可达4300亿千瓦时。
这是什么概念?
相当於7座超大型核电站的总发电量!
要是一个家庭的年用电量为4000千瓦时,这座核电站就能提供1亿户家庭、近4亿人的用电所需。
阿马达立刻就能成为地星首屈一指的电力之都!
隨著人工智慧產业的飞速扩张,要不了多久,就会產生60万到100万亿千瓦时的电力资源缺口。
换而言之,起码要新建150座同等规格的阿马达电站,才能填补庞大的用电空缺。
当然,这只是最保守的设想。
一旦人工智慧全面渗透到工业製造、交通运输、医疗教育等各个领域,全球电力需求还將迎来指数级的增长期。
“爸,秋萍阿姨让我给你的。”
这时,陈安屿走了过来,將一盘切好的黄瓜、番茄与芒果丁搁在摺叠桌上,果肉表面匀匀撒了一层绵白糖。
“坐!”
陈延森抬手指了指一旁的月亮椅。
陈安屿应了一声,乖乖坐下。
陈延森伸手去端果盘,可他的手一抖,餐盘脱手坠落。
下一秒,果蔬丁、白糖粒、盘子和叉子,全都漂浮在了空中。
果然!
陈延森似笑非笑地望向儿子。 ↑返回顶部↑