第六百三十三章 1.5代

納木錯核電站。

通過冷清的通道,由超級材料打造的建築物,如果是居民樓或者商業建築物,或許還會進行二次裝修內飾。

但是類似於工業建築物,特別是這種地下基地型的建築物,基本都是保持初始狀態的。

銀灰色的墻壁,天花板也是一片潔白,恒溫空調的出風口,吹著26攝氏度的風。

黃偉常對於這種建築風格,那是異常的熟悉,盡可能減少二次裝修的內飾,這是工業建築的一貫風格。

核電站的經理艾嚴民,是一個古板又認真的人,他帶著黃偉常一行人,來到核電站的總控室。

納木錯核電站試運行了兩個多月,目前運行情況非常良好,該核電站一共布置了3套湯谷1.5型核聚變系統。

“……黃總,目前一號機、二號機運行正常,三號機正在進行最後安裝。”艾嚴民指著總控室內的核電站平面圖介紹道。

黃偉常瞄了一眼。

核電站平面圖上,三套核聚變發電機組,並不是擠在一起的,而是相隔1.3公裏,沿著山體呈現線列分布。

其中一號機、二號機是常用機組,三號機組是調峰和備用機組,單套核聚變發電機組的發電功率,是8000兆瓦。

黃偉常看完一些資料後,擡頭問道:“聽說改進後的機組,體積縮小了很多?”

艾嚴民點了點頭:“是的,比起初代機組,體積縮小了大約24~27%左右,功率和效率都明顯提升。”

評估一下功率,黃偉常又結合當前雪域區室內農業需要的電能。

三套核聚變發電機組的總功率是2.4萬兆瓦,考慮到調峰和備用,平均功率應該在2萬兆瓦左右。

年發電量可以達到1750億千瓦時,也就相當於1.7座三峽水電站而已。

核聚變發電站的好處,在於經過不斷技術改進後,采用了內循環水系統,蒸汽輪機一次性補充進去的淡水,可以循環利用很久。

平均每個月的補水率,大概在2.1~3.4%左右。

黃偉常又接著問道:“老艾,發電站的冷卻水如何處理?”

“目前主要用於基地內部供暖,以及附近村鎮的供暖,剩下的暫時釋放到納木錯中。”艾嚴民接著補充道:

“距離基地大約5公裏左右,就是納木錯室內農業工廠、淡水廠、鹽廠,然後就是納木錯小鎮,目前農業工廠還沒有投入使用,投入使用後,冷卻水就會供不應求。”

核電站產生冷卻水,這是無法避免的事情。

因為根據熱力學和能量守恒,核電站的熱效率再高,也無法達到100%的熱電轉換。

哪怕有溫差發電系統,可控核聚變的整體熱效率,仍然處於75.1%的極限,想繼續提升熱效率,現階段很難做到。

因此在發電過程中,會有一部分能量,以廢熱的形式排出,其中冷卻水占據大頭。

這些冷卻水,雖然可以用溫差發電模塊,加上補熱爐,進行二次廢熱回收。

但是這種設計,工程師們卻選擇了放棄,因為這套廢熱二次發電系統,產生的經濟效益,要回收設備成本,可能需要幾十年,而且可以提升的效率最多1~2%,性價比實在是太低了。

本身就經過一次廢熱發電,這些冷卻水的熱量已經很難再次直接利用溫差發電,必須補熱增溫,才可以達到二次發電的溫度標準。

而補熱必然要從外部系統加入,這樣做會導致系統臃腫化。

至於將冷卻水循環到蒸汽輪機中,這種做法是得不償失的,因為較高溫度的飽和蒸汽,是不允許進入蒸汽輪機中的,這不僅不能提升效率,反而會降低效率,甚至導致發電波動。

與其吃力不討好的搞廢熱二次發電,還不如直接將冷卻水輸送出去,給附近供暖。

黃偉常知道燧人系將核電站設置在這裏的原因。

納木錯是一個高原鹹水湖,也是本土第二大鹹水湖,這裏有淡水凈化廠、湖鹽廠,還有一大片湖濱平原,周圍被高大的山脈環繞,是一片地廣人稀的區域。

雖然納木錯看似地廣人稀,但已經打通了念青唐古拉山—納木錯隧道,距離青藏鐵路的樞紐城市——當雄城,才40公裏左右。

有超級公路的支線在,兩地的交通非常方便,開車差不多半個小時左右。

核電站輸出的電力,納木錯一地肯定是無法消化的,另外還有淡水、食鹽、化工原材料、建築用鹽(超級材料的填充劑),以及日後建成的農業工廠,將輸出大量的糧食和蔬菜水果。

根據規劃,雪域區和青海,將在2016~2021期間,建設6座可控核聚變發電站,將當地的核電站的年發電量提升到1.2萬億千瓦時。

如果以兩地人口計算,這裏的人均發電將達到一個驚人的地步。