170兆瓦,绝对不是韩陈峰的凡尔赛。
这个数字看着虽然挺吓人,几乎等同于一个中型的火力发电机组,但却无法持续输出,而是只能坚挺一下子,然后就要进入漫长的空窗期。
距离“循环工作、连续发电”
的设想,更是还有相当一段距离。
哪怕是电磁弹射或者电磁能发射这样本就需要脉冲式放电的用途,不到100毫秒的放电时间也着实过于寒碜了一点。
如果把工作时间拉长,那么功率参数就会出现指数级的下降。
确实只是先期验证设备的指标。
当然,相比于过去那些只能当玩具的同类产品而言,已经有了质的飞跃。
至少能够确定这项技术具备应用层面的潜力。
“走,去你那边看看……”
常浩南指了指门外的方向,示意对方带路。
虽然韩陈峰的大部分家底都在盛京,但为了能蹭到足够强大的爆轰驱动段以提供足够高密度的等离子体,整个磁流体验证设备的研制工作都是在怀柔科学城里面完成。
包括验证设备本身,也是被安置在附近一处被临时腾空出来的实验室里面。
所以,只过了不到十分钟,常浩南就看见了韩陈峰鼓捣出来的那套磁流体发电系统。
由于整个设备核心就是一根跟激波风洞类似的正向爆轰驱动段,所以单从外观上看,跟一台小型风洞并没有什么区别。
只有通过负载部分的真空罐,以及由强磁铁构成的发电通道,才能依稀看出它的特殊之处。
韩陈峰拍了拍设备最前端的法兰盘,向常浩南介绍道。
“激波发生部分我们直接借鉴了j14风洞的设计,并在其基础上等比例缩小……事实证明完全是牛刀杀鸡,其它子系统完全匹配不了它的性能,哪怕把额定功率再提高十倍都绰绰有余……”
在工程上,如果把一个设备等比例放大一个数量级,那一定会出现各种各样离奇的问题。
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但如果是缩小到原来的十分之一,则通常会省心很多。
而且研制生产所需的工时,往往会比十分之一更少。
只是成本方面,会因为过度用料而有些浪费。
但考虑到韩陈峰他们的效率,这样倒也无可厚非。
“我们混合了氩气和氙气作为工质气体,并向其中掺混一部分碱金属作为电离种子,以提高其电导率,降低相同发电功率下对于外界磁场的需求,您知道在强磁体这方面,我们国家不算领先,而考虑到这项技术可能的军事用途,我们也没有选择进口……”
听到这里,常浩南突然抬手打断:
“我记得你刚刚说的是,性能勉强符合设计预期……也就是说你们,或者你个人,原本对这台设备的性能有着更高的期待,但最终测试得到的结果并没有达到这个水平,应该没错吧?”
韩陈峰一愣,接着露出“不愧是您”
的表情,并点了点头:
“没错,其实我个人预估的峰值功率应该能达到250mw以上。”
“那有没有分析过,中间的差距是什么原因导致的?”