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核心设备:定日镜场、吸热塔、熔盐回路(泵、阀、管道、储罐)、蒸汽发生系统、汽轮发电机组。
所需材料:银或铝(高反射镜面);铁,铬,镍,特殊合金(高温熔盐管路、储罐、吸热器);钠,钾,氮,氧(熔盐,如硝酸钠、硝酸钾);铁,铬,铜,硅(汽轮机、发电机)。
陈远缓缓退出与平台的连接,揉了揉眉心。
方案是有了,但每一条路都不好走。
垂直轴风机阵列看起来最可行,在附近山口周边树立起来,就可以发电。
但那数百台微型风机所需的永磁体和其他关键部件,将是材料面临的又一次严峻考验。
他考虑可以把永磁体的材料改一下,这样降低一下效率,把材料需求难度降低。
低倍聚光温差发电装置是一个好方案,他记得许多地方用反射夏季阳光聚集起来烧水。
能烧水就可以发电,但材料里的铋,碲,锑又是一个难题。
生物质气化发电,也就是沼气发电,过去陈远就考虑过,当时感觉没有那么多人提供粪便,现在考虑可以用山上的杂草树叶,部分秸秆,进行发电。
可能效率不那么高,但把这些废物可以利用起来,也是一种补充方案。
而且这些废物经过分解还能作为肥料使用。
是一个好的办法。
小型径流/水轮机,现在就在建设,再找其他地方,就只能往再下游了。
但那里距离日伪控制区就太近了。
光伏发电还是那个原因,镉,碲,铟,镓,硒,都太难以收集。
地热温差/小型闪蒸发电,两个难题,一是附近没有地热资源,第二就是钻探,两个都没有,这就不考虑了。
环境振动/微动能收集网络,这个效率太低,高空风能捕获工程难度太大,也太招摇。
熔盐聚光储热发电,这是陈远知道的,在来这里之前他记得在西部,就建立了一个这样的发电站。
但考虑太行山区恐怕没有这么大的平地,不好布置这样的阵列。
但大规模不行,小规模难道也不行吗?
他铺开纸笔,开始整理思路。
从这十个发电方式里,选择出来三个。
分散式微型垂直轴风力发电阵列、生物质气化发电、熔盐聚光储热发电。
这是他认为可以试验一下的发电方式。
那么接下来,要立即与杨富云和支队部沟通,确定炮弹钢材的电力调配方案,就全力搜寻制造所需的原料。
哪怕是稀土材料。
如果国内不行,还可以考虑找找苏联要货,数量不会很多,考虑这个时代的加工能力,也可以不是纯度很高的原材料,剩下由平台提纯加工。
这个思路一打开,那么光伏发电似乎也可以进行了。
不就是多一点工业级金刚石吗?
再增加光伏发电一项,就有四项新的发电方式了。
方案一:分散式微型垂直轴风力发电阵列。
原理:利用垂直轴风机对风向不敏感、结构紧凑、噪音较低的特点,制造大量超小型风机(叶片直径1-2米),广泛部署于众多山脊、隘口、屋后等风力尚可但位置隐蔽、分散的地点。单机功率小(几十至数百瓦),但通过数量累积总发电量可观,且极高的分散性使其难以被一次性破坏或全部发现。
核心材料需求:
叶片与支撑结构:主要部分可使用本地材料(木材、竹材、浸渍帆布),无需平台制造。
核心发电部件:
高效永磁体:用于制造发电机转子,需钕、铁、硼等元素(钕铁硼磁体)或替代永磁材料所需的钐、钴等元素。可通过“公义”输入含这些元素的矿物或工业中间品。
特种电磁线:用于绕制定子线圈,需要良好的绝缘和导电性,核心是铜和绝缘漆(含碳、氢、氧、硅等有机成分)。铜可通过废旧线缆或输入铜矿石解决,绝缘材料可合成。
高效轴承:需要高碳铬轴承钢,含铬、碳、铁等元素。
电力汇集与调节:小型整流器、稳压模块,需要半导体材料(如硅、锗)及基础电子元件。
方案二:小型手动调节熔盐太阳热能发电
原理:在向阳山坡或山顶平地,建造多个相对独立、规模较小(如反射镜面积数十平方米)的固定式(或简易季节性调节倾角)抛物面碟/槽,将阳光反射聚焦于焦点处的熔盐吸热管,加热管内的熔盐(如硝酸钠与硝酸钾混合物)。被加热的高温熔盐汇集到中央保温储罐,用于产生蒸汽驱动汽轮机发电,或通过热交换为其他工业过程供热。调节依赖人工:根据季节粗略调整反射镜倾角,或通过手动阀门调节熔盐流量来控制温度。
核心材料需求:
反射镜面:需要高反射率材料。可采用银或铝作为反射层
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