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第149章 核能热源核心

大卫的目光在高能电池包和取暖核心之间快速移动,进行着计算。

“电池包输出电压及功率范围可调,足以驱动此核心。

改为简单通断控制方案可行,我会设置电流上限防止过热。但持续运行时间取决于电池容量与核心功率设定。

以当前室温需求和核心最大安全功率的60%运行估算,一个满电电池包大约可提供……18至24小时的持续供暖。”

“才这么点?”陈砚皱眉,但随之说道,“那改为接入220伏/50赫兹民用交流电呢?”

大卫立即回应道:“理论可行,先生。此核心原始设计兼容此类标准民用交流电。

接入插座能提供近乎无限的持续运行时间,前提是电网稳定且有足够容量。”

这下,陈砚就知道不行了。

大卫继续说道:“另外,还需要考虑几个关键问题。

第一,电网状态。

在经历了极端温度骤降、管道爆裂和可能的空间结构扰动后,外部供电线路极有可能已大面积损坏、短路或断电。

第二,即使部分线路侥幸残存,在缺乏维护和调控的情况下,电压可能极不稳定,存在浪涌风险,可能损坏核心控制电路或引发火灾。

第三,单相220V线路能承载的功率有限。此核心在额定功率下运行时电流较大。

如果同一线路上还有其他幸存者接入大功率取暖设备,极易导致线路过载、跳闸或直接烧毁。”

陈砚听明白了大卫的潜台词。

理想很丰满,现实可能很骨感,甚至危险。

也就是说,以现在的能量炉的能量块能量,没法做到持续。

“那这个呢。能研究吗?”陈砚又取出了那个同位素核电池。

大卫检查一番后,说道:“这虽然输出功率远低于聚变电池装置,但其能量密度远超化学电池,且半衰期漫长,输出极其稳定,几乎不受环境温度影响。”

他转向陈砚:“但这同位素电池的功率太小,只能保持一些设备最基础的核心运转。

如果改用同位素衰变核心作为基础,结合我已有的维兰德公司热电转换与稳压技术,可以为您制作一个专用的、超长寿命的‘核能热源核心’。

它并非直接驱动原有的电阻发热元件,而是利用衰变热通过热电材料或热管直接转化为可利用的热能,效率更高,持续时间为……数年,而非小时。”

“才这么点?”陈砚下意识皱眉,但立刻意识到自己听错了单位,“等等……数年?”

“是的,先生。”

大卫确认道,“一个标准单位对的同位素衰变核心,其衰变热功率经过适当调节和热传导设计,足以维持这个安全屋核心区域。

例如这一个房间的基础采暖需求数年以上。

当然,这需要对其进行重新封装、设计高效且安全的热交换界面,并确保足够的辐射屏蔽。

原始核心的屏蔽是完好的,我们只需在外围增加一层保障。”

他指了指那个取暖核心:

“核能热源将提供稳定、无需频繁更换燃料的基础热量,非常适合为您的动物伙伴提供持续的温暖环境,也能极大减少对商店燃料或有限电力的依赖。”

陈砚迅速权衡。

使用核能听起来有些骇人,但维兰德科技层次远超人类。

他们的安全标准应该更高。

而且大卫提到的是“衰变热利用”,并非裂变反应,理论上更稳定安全。

最重要的,是“数年”这个时间尺度。在这个四个月的极寒世界里,一个能稳定供的热源,足以减少不少开支。价值无可估量。

“安全系数如何?辐射泄漏风险?”他必须问清楚。

“经过改造和双重屏蔽后,其表面辐射水平将低于自然本底。

核心本身具有多重物理隔离设计,即使外壳破损,放射性物质泄漏的风险也极低。

我会将其设计为完全密封、被动散热、无需移动的一体化装置。”大卫的回答显得很有把握。

“需要多久能造出来?材料够吗?”陈砚追问。

“主体材料需要那个同位素核心、高导热金属,这可从现有设备中拆解。高效热电材料,我需要了解您带回的设备材料是否有。

以及足够的屏蔽材料,比如铅或复合屏蔽层,但这类在报废车辆中能找到。

初步估算,如果材料齐全,我可以在24到36小时内完成设计、封装和测试。”

大卫给出明确的时间表。

“好!”陈砚拍板,“就按这个方案做。优先保证绝对安全,其次是长期稳定运行。需要什么材料,我带你去五楼仓库找,或者列出清单,我们想办法搜集。”

“明智的选择,先生。”大卫微微颔首,那非人的脸上似乎掠过一丝极淡的、满足于解决复杂工程挑战的神情。

“那么,我们首先需要取出那个同位素衰变核心,并在隔离环境下进行初步检测和功率标定。

请带我去仓库,我需要一个临时的、具备基本辐射检测和隔离条件的工作角。”

但陈砚却问:“这衰变发热稳定可以调整或者随时开启关闭吗?”

陈砚立刻起身,领着大卫走向楼下仓库。