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综述在普及现代文明的今天 , 电力用于生产生活的各个方面 , 我们不敢想象城市大面积出现电荒的模样 , 因此 , 我们使用的每一度电 , 都不是国家白白给予的 。
【假设核聚变研究成功,电费多少钱一度?几分钱还是干脆免费?】如果核聚变在未来能够应用于民间发电 , 是否意味着交电费的历史从此如黄鹤般一去不复返?其实 , 这个终极问题探讨起来 , 是要颇费些心思的 , 远比你脑补的要复杂得多 。
牵动民生的电费电费的价值一直居高不下 , 这和通货膨胀没啥大关系 , 只能说明能源价格在国际市场上处于水涨船高的态势 。
有了国家的资金和技术支持 , 风能迅速惠及西北省份和沿海地区 , 但终归和其它内陆国家无缘 。 因此 , 风能的优势和劣势皆一览无遗 。 随着核能开发项目进驻到公众的视野 , 似乎为电费节省带来了新的愿景和希望 。
按照爆发的方式进行分类 , 核能的释放有核聚变和核裂变两种 。
那么 , 核聚变需要哪些元素呢?氘、氚等稀有气体是不可或缺的参与者 , 通常情况下大量分布在各类海洋区域 , 在特定条件的催化下释放出惊人能量 , 并且对大自然生态环境及人类是无毒无害作用的 。
不过 , 聚变的反应过程难以把控 , 是目前一个较为严重的缺陷 。
核裂变的不足之处也很明显 , 它的反应一般以核电站为载体 , 过量的辐射对人畜安全和环境污染有极大危害 。 它主要依靠的是重金属铀在裂变过程中释放能量 。
在核聚变的反应过程中 , 释放出的能量级难抵巨大的损耗 , 除此之外 , 氚元素的市场价格往往不菲 。 别看它在自然界和洋流中的占比较为稀少 , 但所引爆的能量堪称业界翘楚 , 和传统的汽油相比 , 简直是有过之而无不及 。
从理论上讲 , 氘-氚的核聚变反应是最容易达成目标的 , 可保证上千万或者上亿摄氏度的高温 , 现有的一切技术条件根本无法满足和供应 。 氘和氚的市场价格不可相提并论 , 前者在购买力上几乎是唾手可得 , 而且不必经过什么太过复杂的提炼流程 。
如何才能最大限度减少损耗?这是科学家攻关的一大问题 , 再加上释放而出的能量不可全部完成电能转化 , 所以 , 我们估算出过高的成本和过低的转化率 , 很难获得我们想要电费下调的结果 。
核能的消费点核能发电最大的好处在于 , 它绝不会排放具有温室气体效应的二氧化碳 , 它的环保程度胜过火力发电和石化燃料 , 在使用过程中也能大大降低对燃料的需要 。
核电站的地点远离人群和城市 , 即便出现了任何不可控的因素 , 也不会波及绝大多数家庭的生命财产安全 。
利用人工模仿类似太阳能量的释放 , 以此打造全新的核聚变方式 , 是一件又酷又帅的事情 。 这个实验的学名叫全超导托卡价马克核聚变 , 通称或者别名叫人造太阳 。 中国在这方面的技术处于全世界领先的优地位 。
核聚变的开发最早可追溯到成功引爆氢弹的历史 , 现如今“人造太阳”不是氢弹使用的一个翻版 , 而是一次重要的技术升级 。
从制备所需的反应元素到监控整个系列的流程 , 从提高效果的转化率到逐步降低成本数额 , 步骤与步骤之间环环相扣、相辅相成 , 任何细节上出现瑕疵或者疏漏 , 都有可能前功尽弃 。
在条件尚不成熟和完善的情形之下 , 化石能源仍然在市面上占据着一定的保有量 。 新能源的挖掘和设计并非一蹴而就 , 必定经历几番坎坷 , 这是新能源使用的规律来决定的 。
作为新能源的潜力股之一 , 对核聚变展开的研究、探讨和论证 , 无不围绕着实际投产而进行 。
若是利用得当的话 , 核聚变可以弥补风能在自然条件上的局限 , 并最终实现提供给千家万户价格便宜甚至免费的电力 。
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