返回第225节  工业从1937开始首页

关灯 护眼     字体:

上一页 目录 下一页

统、换热网络、泵与阀门、仪表与控制、特种材料。

    产品精制与副产品设备。

    提供酸碱精制和白土精制的混合罐、沉降罐、过滤机核心部件。

    提供石蜡发汗、成型设备。

    润滑油溶剂精制可作为远期预留,提供基础设计。

    只是这一套设备下来,燧火平台需要制造的时间有些长了。

    预计需要消耗相当于平台总量的260-270%的资源和能量。

    以现在平台的安排,需要排3个月以上。

    陈远感觉这还可以。

    此方案成功实施后,预计可使延长油田的原油产量和炼化产品产量提高5-10倍,汽油、柴油初步实现根据地部分自给,并为未来生产航空燃料打下坚实的原料和技术基础。

    陈远仔细阅读着这份方案,心潮澎湃。

    不说马上就布局航空业,单是有了石化产业,陕北的经济情况就会好很多。

    汽油和盐可都是民国的硬通货。

    这样慢慢有了油,再慢慢有了铝,那么航空业不就慢慢搭建起来了吗?

    第二百五十五章铝

    初步解决油的生产,那么是不是就去解决铝?

    可是他记得铝生产需要大量的电能呀!后世都是说吨铝需要多少电量。

    他去平台那里查了一下铝生产的方法。

    标准铝生产的方法,核心工艺是铝冶炼必须经过拜耳法生产氧化铝,再通过电解法生产金属铝。

    开采出来的铝土矿,经过选矿后,在氧化铝厂经过高温高压的压煮器、沉降槽、回转窑等,生产高纯度的氧化铝。

    再使用直流发电设备和电解槽里经过高温电解生成纯铝和氧气。

    只是现在再看铝生产流程,电解铝需要大量的电,根据地的情况不允许这么生产,但是燧火平台却可以用少量的电就能生产出来。

    这种过程相比工业化的电解,消耗的电能要低。

    同时还不需要在约960°C的高温下,将氧化铝溶解在冰晶石熔盐中,然后通入强大的直流电,利用电能强行驱动化学反应,迫使铝离子获得电子变成铝液,氧离子失去电子变成氧气。

    陈远之前几乎本能地将铝的大规模工业化生产归入了现阶段不可能的清单,原因很简单:电。

    根据地那点可怜的发电量,连保障现有军工生产和生活照明都捉襟见肘,哪有余力去支撑那恐怖的、吞噬万千度电的电解铝工业?

    但此刻,重新审视“铝生产”这个课题,特别是看到那些冰冷的工艺描述“拜耳法”、“高温高压压煮器”、“960°C冰晶石熔盐电解”……他猛地意识到,自己似乎被工业化三个字禁锢了思维。

    “我他妈是不是傻?”陈远拍了拍自己的额头,目光转向在幽暗中静静矗立、流淌着微光的燧火平台。

    “我用的是燧火啊!这玩意儿……它不讲现代工业化的物理规律,它讲的是原子重组的能量代价!”

    他回想起自己为了生产一些特定部件比如高效风机的轻质叶片、某些精密仪器外壳、甚至是一些需要特殊导热或导电性能的小零件确实制造并使用过铝材。

    那些铝,并非来自铝厂,而是燧火平台在分解、提纯其他矿物原料时,顺便收集起来的铝元素,在平台的材料库里一点点积累下来的。

    铝本来就是自然界存量非常广泛的金属元素。

    他之前从未特意去开采铝土矿,只是因为需求零散,平台自身的材料循环能力就足以应付。

    这说明什么?说明对燧火平台而言,获取金属铝,关键的约束条件不是是否建立了拜耳法-霍尔-埃鲁法的完整工业链,而是提供足够的、含有铝原子的原料,以及驱动原子级分离与重组过程所需的能量。

    传统电解铝之所以耗电恐怖,是因为要用强大的电流去克服氧化铝中铝-氧化学键的束缚,是在用“蛮力”进行大规模的电化学还原。

    但燧火平台呢?它的核心制造机理,很可能是某种更为精巧的、在接近原子尺度上操纵物质的能力。

    它不需要维持一个近千度的熔盐池,不需要用巨量电流去轰击。

    它可能像一双无形的、精准到极点的手,能够看到氧化铝晶体中的铝原子和氧原子,然后用一种相对温和但极度精确的方式也许是特定频率的电磁场,也许是某种粒子流,也许是目前地球科学无法理解的手段去剥离氧原子,或者直接将铝原子提取出来,在预设的位置重新排列成金属铝。

    这个过程,相比工业化电解,更像是一种精炼而非冶炼。

    它的能量消耗,很可能主要用在维持这种精密的原子操纵过程本身上,而不是浪费在加热整个反应体系和克服巨大的内阻上。

    单位产量的能耗,很可能远低于传统电解法!

    当然,总量依然可观,因为毕竟是在
本章未完,请点击下一页继续阅读>>

『加入书签,方便阅读』

上一页 目录 下一页