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改变物质的原子结合状态。
但对于“小批量、高纯度、特殊需求”的铝材生产来说,这或许不再是遥不可及的梦想。
它本来就是用于星际殖民的智能体,技术路线并不是现在这种耗能大的方式。
“平台,”陈远盯着界面,“咱们不用建厂搞电解那一套。就说用你现在这套‘原子重组’的本事,如果专门从那些含铝的石头黏土里,把铝单拎出来,做成铝锭或者铝材,行不行?要多少电?能出多少货?会不会耽误咱们造枪造炮?”
燧火平台的微光平稳流淌,一行行清晰的信息在界面上快速呈现:
【定向铝元素富集与提纯模块-概要评估】
可行性:可行。可处理多种含铝矿物(AlO> 30%即可)。
核心工艺:场辅助原子解离与富集。非传统冶炼,无需高温熔盐与巨型设备。
能源效率:生产1公斤铝,约需18-25度电。与当前(1940年代)最先进的大型电解铝厂单位能耗相当。
无需配套电网、化工厂、大型电解槽。仅需本平台及电力。
无化学污染,几乎零副产品处理。
可直接产出高纯铝或指定成分的铝合金。
以当前分配给本平台的电量额度计算,若全力生产铝,可月产约1吨。
但此行为将挤占平台约20%的总能源与生产能力,直接影响其他核心军工部件的产量。
技术可行,但电力是硬约束。
无法实现工业化规模,但可实现小批量、高纯度、按需生产。
是否启用,需您根据当前核心任务与未来需求进行权衡。
“平台,如果用更纯的原料,比如提纯好的氧化铝粉,耗电会不会少点?能少多少?”陈远追问,他抓住了一个可能的优化点。
平台的电能是宝贵的能量,能减少使用就减少使用。
同时也能让根据地铝产业上前进一步,为未来大规模制备铝生产打下基础。
燧火平台的光流轻微波动了一下,似乎在对这个细化条件进行快速重算。
【输入原料条件更新为:高纯度氧化铝粉末(AlO含量≥99%)】
【能效重估完成】
提取1公斤纯铝,所需能量预计可降至 15-18千瓦时。
原料纯度提升,显著减少了“场辅助解离-筛分”程序在处理和分离共生杂质元素方面的能量分摊与过程损耗。
能量更集中于目标铝-氧键的定向解离。
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