真正让杨乾在意的是高敏热电转换技术,可以直接将热量转换为电力,不需要中间经过一道烧开水的工序。
现在大部分发电站,将热量转化为电力输出都需要烧开水,利用高温蒸汽带动发电机叶片转动,从而产生电力。
至于磁流体发电装置,目前还不够成熟,发电效率还没有烧开水高。
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而这里采用的是高敏温差感应发电材料,只要存在温差就能发电,温差灵敏度达到了0.01摄氏度。
发电效率瞬间从50%多点,最高不超过60%,提高到99%以上,几乎可以说是没有能量损耗。
不仅转化效率高,而且转化速度极快,这保证了反应炉内壁的温度始终能保持相对恒定,安全性和使用寿命大幅延长。
高敏温差感应发电材料,不仅能用在这里,还可以用在太阳能发电、海水温差发电、火力发电等上面。
杨乾仔细听完林斌关于这套装置的所有介绍,脸上的笑容就没有停止过。
他给的技术资料不假,但能转化为实物,中间依然有大量的工作要做,能在如此短的时间内完成,已经让他很满意。
“1公斤氘核燃料利用率是多少?能够产生多少净能量输出?”杨乾问道。
这也是杨乾最关心的问题,也是决定能源价格的关键。
“由于我们使用了残渣自动分离再注入装置,氘元素利用率几乎100%,剩下的核残渣主要包含氢元素、氦3和氦4。
每公斤氘核燃料平均输入电力为0.93亿度电,想要满足现在全国的用电量,约需要90吨氘核燃料。”
杨乾听到这个数字,哪怕是他已经知道依然很震撼,从海水中提炼这么多氘元素,只需要300万吨海水就行了。
付出的成本和产生的价值相比,可以忽略不计。