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能源,一個伴隨人類文明成長的產物,每一次新能源的發現,幾乎都會帶來里程碑式的技術進步,無論是電能的發現,還是有機燃料,如果說現代世界缺少了這兩樣東西的話,整個文明的存在基礎都徹底沒有了。
而現在,曹川要解決的是發電的問題。
在地球上有著豐富多彩的發電辦法,包括早期的水能,火能,再到與時俱進產生的風能和太陽能等等,而在月球這樣相對單調的世界里,能夠用來發電的,前景最為美妙的只剩下兩種發電方式。
第一種是早已被應用的太陽能,然而相比較大興土木建設的太陽能板,他們收獲到的電能則要少得多,還得面臨長時間曝曬,不穩定等等問題,不是種能夠作為主要電能來源的方式。隨著月面基地用電量的日益增加,遲早會達到100萬千瓦,1000萬千瓦,甚至是1億千瓦的發電量需求,到時候太陽能就將變得力不從心起來。
第二種是聚變能,在月球上廣泛分布的氦3是一種優質的提供穩定聚變能的材料,許多人追求的下一代能源的終結者,雖說聚變能看起來前景最為美妙,因為聚變能反應堆技術遲遲未得到突破,相關的發展始終停留在紙面階段。
而當初曹川沒有直接上馬聚變能的原因是因為聚變能發電站是個對整體工業要求較高的技術,不光要求完整程度,還要求足夠規模,不像太陽能相對簡單。
“聚變能反應堆的基本要求是100萬千瓦的發電量,這樣子,整體的規模不大,不會占用太過的人力,物力,穩定不出事故,至于污染,因為氦3聚變過程中不會產生釋放中子,就不會有輻射。”
“到目前為止,雖然我通過規則模擬掌握了過去半個世紀,三代裂變能發電站的發展,實現,對于穩定聚變能反應堆該怎么做依舊一籌莫展,難以得出有用結果。”
“不過有件事情是可以先做起來的,而且,應該是所有員工有興趣去做的事情——建設大型氦3精煉工廠。”
“月球上的氦3分布廣泛,甚至存在于我們腳下的泥土中,而根據估算,月球上的氦3總量超過100萬噸,按照50噸氦3聚變產生的能量足以支持地球一年的電能消耗,月球上的氦3足夠人類使用2萬年。”
“即便是氦3富集的月球,還是得通過提煉上百噸的月塵來獲取幾十克的氦3,這也是氦3精煉工廠的關鍵技術難點,剩余的像是開采,廠房什么利用現有技術足夠了。”
“規則模擬開始……………規則模擬完成,耗時1.2小時。”
果然,氦3精煉工廠要比聚變能發電站簡單,曹川很快知道了要怎么實施,具體來說,是先將開采到的富集氦3的月塵,進行顆粒化處理,通過加熱,利用氦3的氣態特性將占據99%質量的無用泥土巖層給剝離掉。
此刻,他們獲取到的物質還包含相當多的低密度同位素物質,還全部是氣態,因此得通過離心機,讓不同密度的物質彼此分離開從而獲取到更為純凈的高純度氦3。
當他將打算告訴東銀河公司的員工時——
“什么?建設氦3精煉工廠?難道說我們有聚變能用了嗎?”善于聯想的員工當場叫起來。