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因此可以确定,最佳发电温度层,处于地下~米的区域,他最后决定将发电管道的位置,确定在~米的区域。
“思路,我这边已经确定了发电温度层,你那边呢?”
短波频道立刻响起了孙思路的回应“我这边也可以了,昨天克己留下来的泡沫硅钢管,足够组装一条发电管道。”
“好,这边交给你了,我去打下一个井。”
“没问题。”
孙思路启动电车,拉着一台设备来到号井,这个设备类似于一个非常圆筒,高度在米左右,直径为米。
这是发电机组的地面部分,只见孙思路将一节米长的温差发电管道,插入其中,然后按下开关,这一节温差发电管道缓缓向下。
紧接着是第二节、第三节……
直到二十节温差发电管道组装好,接下来就是泡沫硅钢管道,同样是一节一节组装。
傍晚匆匆吃了快餐后,宋思路继续工作,直到晚上八点多,最后一节泡沫硅钢管道才组装完成。
实际上泡沫硅钢管道的直径,比温差发电管道小很多,直径只有厘米左右主要是拉住发电管道,幸好月球重力比较低,减少了材料本身质量的重力效应。
完成地下部分,接下来他测试了一下发电效果,输出功率稳定在每小时千千瓦的水平,这符合设计功率。
发电站正以每天增加一台温差发动机的速度,一点点完善着。
估计在月日前后,就可以完成虹湾平原一号热井温差发电站的建设,接下来还会建设虹湾平原五号热井、虹湾平原八号热井,形成总发电功率万千瓦的地热温差发电群。
实际上,虹湾平原边缘区域的地热能非常丰富,只是受限于材料问题,目前温差发电需要的热电材料,无法在超过摄氏度的环境下工作。
特别是压强相对比较大的地下环境下,为了保证温差发电系统可以长期稳定工作,只能选择~摄氏度的温度期间,这极大的削弱了发电效率。
要是可以利用摄氏度左右的地下热井,那虹湾平原的地热能开发潜力,将提升到每年~亿千瓦。
只可惜热电材料承受不住这种温度。
很多现实中的问题,归根结底还是材料的问题。
如果热电材料可以承受摄氏度的高温,那人类就算没有太阳能,也可以开采地层深处的地热能。
材料是技术发展过程中,一个避不开的问题。
很多技术明明理论上已经非常成熟了,为什么没有进入量产,就是因为材料这头拦路虎。
不知不觉,时间来到了月号。
休斯敦航天城的发射场上,海王星六号运载火箭已经整装待发。
在众人紧张的注视下,运载火箭点火发射,淡蓝色火焰推着上千吨的重量,向太空飞驰而去。
时间一分一秒过去,终于在芯一级和整流罩脱离后,运载火箭成功突破了卡门线,进入了近地轨道。
asa和波音公司这才松了一口气。
最危险的阶段终于过去了,接下来的航程会相对安全一些。
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