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    “賀蘭山一號核電站現在的情況怎麽樣了?”德嗣問道。


    顧曉藍答道:“總,賀蘭山一號核電站現在運轉正常,從去年10月1日開機,到3日發電量達到500兆瓦的設計指標,到已經穩定運行了三個月。”自從顧曉綠休了產假,現在秘書長的工作就是顧曉藍代理。


    德嗣點點頭,說道:“嗯,等正常運行半年後,就開始二號和三號建造吧。這樣的話,賀蘭山基地的用電量就可以完全用……”


    所謂的“賀蘭山基地”,是中國的一處黑科技基地,位於賀蘭山旁邊,綏遠省的騰格裏沙漠邊緣。這裏主要以核物理方麵的研究和實驗為主,這裏也是目前全球唯一的鈾提煉廠的所在地。為了這個基地,總專門往這裏修了一條專線鐵路和一條專線公路,並建了一條專用的輸水管網。


    和原時空的美國不一樣,在德嗣的核計劃中,解決能源問題才是主要目的,而大殺器隻是一個副產品。他根本就不急著造出原子彈,一方麵是沒有戰爭壓力,另一方麵就是他看不上原子彈這種東西。因為這種第一代核武器的副作用實在太大了,一個地方挨上一發多少年都恢複不了,對於一個以征服為目標的人來說,這種武器實在不是一個好的選擇。


    對德嗣來說,大殺器這種東西要麽不用,要麽就用好的。所以在他看來,清潔版的大殺器,也就是後世的第三代、第四代大殺器,隻有那樣的東西才是一個征服者最好的選擇。


    要是用原子彈的話,就算把一塊地打下來,也是很長時間都不能用上,那樣和沒打下來有什麽區別?要說殺傷人員的話,手段就太多了,根本不用把眼光局限在原子彈上。總要的,是打下來就能用的地皮,而不是一片輻射廢土。


    所以原子彈這種東西對他來說,僅僅是技術儲備,最多也就是在新型核武問世前的威懾力量,而不是真正用於實戰的武器。


    “清潔、可靠、副作用極小”不但德嗣是對於核武器的要求,對於核電站也是同樣的要求。所以現在去年上馬的那座實驗性質的核電站,就是跳過原時空的一代和二代核電站,直接上了第三代。要知道,對於23世紀來說,裂變類核電站早就是被淘汰了百多年的東西,市麵上的資料都是大把大把的,總基地裏就有整套包括世界各國的資料圖紙。說句不好聽的話,在總那個年代,隻要有足夠的原料和設備,就連高中生都能搞出裂變類核電站。


    所以在他眼裏,裂變類核電站在設計上根本不存在什麽難度,唯一需要時間再現的,就是那些特殊材料和設備。要不是因為這個原因,幾年前就已經可以建設核電站了,哪裏用得著等到去年才上馬。


    德嗣認為,一代(石墨堆)和二代(沸水堆)核電站完全是不合格,不成熟的產品,他是絕對不會用的,他可不想在自己國家也來一次“切爾諾貝利事件”或者“福娃事件”。不過,即使是第三代核電站在總眼裏也隻是試驗性質的東西,仍然是不能用於商業運營。在他看來,要投入商業運營用於民間的話,至少也得是第四代閉式循環增殖核電係統。


    當然,第三代核電站用於目前的科研和軍事的領域還是完全可以的,別的不說,僅僅搞原子彈的那筆海量的電費,就可以節省一大部分。


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    處理了核工程的事情後,德嗣又問道:“高能鐵電池的進展如何?”


    “高能鐵電池現在理論上是沒有問題的,也已經做出了樣品。最好的樣品,能量密度達到800瓦時每公斤。現在需要解決的就是量產的工藝問題……”顧曉藍翻了翻掌上電腦答道。


    在德嗣的能源計劃裏,除了核電站之外,還有一項重點工程就是“電池”。當然這不是一般的電池,而是能量密度超過600wh/kg的高性能電池。電池這種東西非常重要,但它的進展卻很慢,從誕生之後一百多年裏都沒有大的突破,能量密度隻是上漲了三倍。直到21世紀中期,才有了革命性的發展。有了後世完整資料的德嗣,當然不想再去彎路了。


    他們說的“高能鐵電池”是一種出現在原時空21世紀二十年代的新型電池,能量密度達到600瓦時/公斤。電池的原材料主要是鐵、鈉和硫,以及稀土元素構成的穩定添加劑,原料都好辦,也不貴。但工藝比較複雜,因為鈉是一種很危險的金屬,要在真空條件下把它與鐵、硫熔合後,按一定方向結晶。再壓製成薄片,還要通過磁化等工藝形成一定比例的穩定的活化基團。活化基團比例越高,蓄電量就越大。越穩定,可反複充電的次數就越多。


    根據手下專家們的評估,600wh/kg等級的高能電池隻要解決了材料處理和設備問題,生產上絕對不會有問題的。隻要將目前麵臨的材料和設備的問題解決了,不說製造出達到23世紀水平的電池,達到21世紀中期水平的電池,是絕對沒有問題的。一旦有了這種電池,很多問題就可以迎刃而解。


    比如常規潛艇,在很長一段時間裏,潛艇用的都是鉛酸電池,而這種電池的能量密度僅僅隻有40wh/kg左右,這就造成常規潛艇水下的續航力太低。後世的鋰離子等先進電池的能量密度能達到200wh/kg,但價格又極為感人,而且還有使用壽命和安全性等等問題。所以知道21世紀初,常規潛艇都還是以鉛酸電池為主。


    但如果高能電池裝上潛艇,那麽常規潛艇的水下續航力就可以提升到原來的15倍。比方說,使用鉛酸電池的潛艇,在水下以極速航行的話,最多能跑20海裏,而使用這種高能電池的潛艇,就至少可以跑300海裏了。這可以不得了的進度。


    然後就是車輛,一旦這種電池投入實用,很


    多公交車、出租車等主要從事市內交通,運行距離不太遠的民用車輛,都可以換成電動車。無論是在環保,還是運營成本上,都有著燃油汽車不可比擬的優勢。至於其他眾多的用途就不一一舉例了。


    “那麽,現在還要多久才能實現量產…”德嗣問道。


    “據研究所估計,大概還需要一年到兩年左右的時間。您知道,我們的資料庫中的那些資料大多是大眾化資料,除了在冶金、勘探方麵,其他領域的資料都不可能太專業。像這種電池,我們有詳細的配方和生產工藝流程,但卻沒有詳細的生產設備圖紙,要如何實現卻要一點點的實驗。”顧曉藍解釋道。


    “哎,我也知道。那些資料隻是能讓我們攀科技樹的時候不走彎路,有正確的方向,但走路的力氣還得靠我們自己……”德嗣也表示理解。對此,他也不可能期望太多,畢竟穿越前的星科公司隻是一個礦冶公司,又不是專門造電池的,能有這些資料已經不錯了。


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    今年一月份,半導體研究所拿出矽晶圓研究的一個相關副產品,就是太陽能電池。其實1912年他們就已經做出光電轉換效率7%左右的太陽能電池了。不過德嗣並不滿意,加撥大筆資金讓他們繼續研究。1914年他們就拿出轉換效率15%的產品,並用於在了衛星上,但也隻是少量生產。他們在今年終於拿出效率達到20%的產品,實驗室產品可以達到25%。


    德嗣知道這差不多快到極限了,再上去就不是現在的技術能解決的,於是將其定型批量生產。並讓他們繼續再現出砷化镓的二代太陽能電池,以及效能低一點但更便宜的染料太陽能電池。


    現在中國搞出的還是單晶矽太陽能電池,轉換效率很高,但由於單晶矽成本價格高,大幅度降低其成本很困難,隻能用於一些比較高端的場合,比如衛星,很難普及。為了節省矽材料,降低成本,還是得發展多晶矽薄膜和非晶矽薄膜的太陽能電池。


    對於太陽能的利用,也不僅僅是太陽能電池。還有後世常見的太陽能熱水器,也在去年年初取得各國專利,並正式上市了。這是一種後世常見的真空管式太陽能熱水器,由集熱管、儲水箱及支架等相關零配件組成,把太陽能轉換成熱能主要依靠真空集熱管,真空集熱管利用熱水上浮冷水下沉的原理,使水產生微循環而達到所需熱水。


    現在這種太陽能熱水器已經在各國熱銷了,去年一年就出口了80萬台,要不是歐戰的影響,現在的銷路還要好。國內市場也賣出了43萬台,主要是在南方或光照時間長的地區,現在已經有大量的軍隊、政府機關、企事業單位和賓館、浴池等場所,安裝了這種新玩意兒。


    大家對這種不需燒煤燒柴就能有熱水的東西都非常有興趣,在加上這幾年國民收入年年提高,大夥兜裏都有了餘錢,消費**也大大增加。預計今年國內銷售量能達到100萬台,出口會超過200萬台。


    除了這些,德嗣的能量計劃裏還包括了風能、潮汐能、地熱能等各種各樣的能源利用,這裏就不一一細表。


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