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第1148章 爸,你早就发现?1064亿,迟到的订单!大A6800点![2 / 9]

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于反应堆的物理设计,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于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标是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?

相当于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!

随著人工智慧产业的飞速扩张,要不了多久,就会产生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制造、交通运输、医疗教育等各个领域,全球电力需求还将迎来指数级的增长期。

「爸,秋萍阿姨

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