,這意味著q值的數量可以更高,江彥海目前設計出來的極限是9。
而且他相信,這個數值也不是可控核聚變電站的極限,當然了,q值只要超過1,如果能夠穩定運營的話,那就有一定的利用空間。畢竟這玩意理論上來說是無窮無盡的。
達到2以上的q值就更好了,雖然說可能效率不一樣,不過最起碼能用,無非就多消耗原料的問題。
但是用來核聚變的原料來自於海水,這些原料可以說是無窮無盡的,畢竟一千克的氘和氚進行聚變反應,大概相當於一萬噸標準煤炭所釋放出來的能量。
而一千克海水當中提取出來的氘大概相當於300升的汽油燃燒所釋放出來的能量。
注意,這裡值得是完全燃燒,我們平時汽車裡面所使用的汽油所釋放的能量最多隻有30的能量被應用在汽車行駛上了,這30裡面還有大約2-3用在氣缸摩擦上。
所以我們對這些原始能源的利用率也是非常低的。
發動機汽油燃燒大概有50的能量會變成熱量被散發掉,剩下的50裡面,有相當一部分則是因為不完全燃燒而沒有完全釋放,能達到30的燃燒效率都算是比較牛叉的發動機了。
這也是為什麼近現代的汽車發動機在20t左右的發動機就可以壓榨出以前相當於四五個排量發動機的馬力來,這就是發動機的進步以及對燃油更加充分的燃燒,同時充分燃燒也會讓油耗降低。
而整個海洋裡面的海水如果完全提取出來的話,理論上面足夠人類使用幾百億年。
所以這方面人類的能源真的是無窮無盡的,因為人類不可能用幾百億年,最簡單的一點,隔壁給人類發光發熱大公無私奉獻的太陽老爺爺的壽命,允許人類生存的時間也就是不到50億年了。
更何況,人類本身的能源消耗在增加,而人類也會離開地球,光是月球上面的氦3就可以讓人類使用幾百萬年之多,更不要說還有太陽系的其他行星。
所以只要解決了核聚變,人類就不用再為能源發愁了。
同樣解決了核聚變,全世界的能源使用將會發生重大的改變,而最先掌握這種技術的,無疑將會領先整個世界!
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