正文 第282章 流浪行星(一)
成蒸汽,驱动涡轮机发电。能量耗尽后,再投入一枚即可。这种方法一直都可行:每隔一小时,向几英里宽、加固过的球形水域中投放一枚数百万吨当量的核弹,产生的能量足以支撑整个工业化大陆的运转。
不过,这种方法实在算不上理想。即便不考虑昂贵的发射装置,氢弹的成本也不低;而这样的设施,会让胡佛水坝看起来像乐高积木搭建的玩具。但我把它提出来,是因为这是一种已知可行的核聚变发电方式。
现在,我们假设能造出更小型的核聚变反应堆,暂且不论实现方式,仅假设我们已经拥有了。这类反应堆主要分为两类,都符合我们的需求:紧凑型大功率反应堆和大型低功率反应堆。这并非取决于效率,而是看反应堆整体(含燃料)每千克重量能输出的功率。我们关注的关键临界点是:能否造出一台功率足够大、能将自身及部分有效载荷送入轨道的反应堆。
这就好比太阳能电池板:保守估算,大多数太阳能电池板每千克重量每年能产出约10亿焦耳能量,使用寿命可达10年,总计每千克能产出超过100亿焦耳能量。这个数值,是汽油或火箭燃料单位重量能量的数百倍,但这些能量需要在10年中缓慢释放,因此无法用太阳能电池板制造发射飞行器——太空飞行需要在几分钟内释放所有能量,而非10年。核裂变发电厂也是同理:即便铀的单位重量能量远超太阳能电池板和化石燃料,就算加上辐射屏蔽和发电设备的重量,能量密度依然很高,但核裂变发电厂无法从底部喷射蒸汽,将自身送入轨道。(2/2)
不过,这种方法实在算不上理想。即便不考虑昂贵的发射装置,氢弹的成本也不低;而这样的设施,会让胡佛水坝看起来像乐高积木搭建的玩具。但我把它提出来,是因为这是一种已知可行的核聚变发电方式。
现在,我们假设能造出更小型的核聚变反应堆,暂且不论实现方式,仅假设我们已经拥有了。这类反应堆主要分为两类,都符合我们的需求:紧凑型大功率反应堆和大型低功率反应堆。这并非取决于效率,而是看反应堆整体(含燃料)每千克重量能输出的功率。我们关注的关键临界点是:能否造出一台功率足够大、能将自身及部分有效载荷送入轨道的反应堆。
这就好比太阳能电池板:保守估算,大多数太阳能电池板每千克重量每年能产出约10亿焦耳能量,使用寿命可达10年,总计每千克能产出超过100亿焦耳能量。这个数值,是汽油或火箭燃料单位重量能量的数百倍,但这些能量需要在10年中缓慢释放,因此无法用太阳能电池板制造发射飞行器——太空飞行需要在几分钟内释放所有能量,而非10年。核裂变发电厂也是同理:即便铀的单位重量能量远超太阳能电池板和化石燃料,就算加上辐射屏蔽和发电设备的重量,能量密度依然很高,但核裂变发电厂无法从底部喷射蒸汽,将自身送入轨道。(2/2)