成果介绍
从水下核爆炸的视频中注意到冲击波的速度有点慢,感觉产生的压力应该不是很大,觉得可以用一个巨大的罐体把核爆炸产生的能量约束起来加以利用。一个半埋地下直径2千米的球形罐体,使用地平线下罐体容积21亿立方米装载21亿吨水,在水下150米处引爆一个1千万吨TNT的核弹,使用“范德瓦耳斯方程”计算得出罐体需要承受的最大压力等于***,罐体仅需承受中压锅炉相当的压力即可。
1千万吨TNT核聚变可产出等同143万吨的标准煤的热值,1个1千万吨TNT核聚变装置的成本无法查到,假设100万元1个那么产出等同1吨标准煤热值的原料成本是***元,10亿元1个产出等同1吨标准煤热值的原料成本是700元。
每30分钟引爆1次核聚变装置,罐体1年可产热值等同247亿吨标准煤,2021年中国消耗能源等同标准煤***亿吨、世界***亿吨,建造这样一个罐体基本上可以满足全世界所有的能源需求了。开始时1年预估可向发电厂、电力制氢、制汽油、柴油等工厂销售100亿吨等同标准煤热值,以后会逐年增加。1年可以有多少利润主要应当由政策确定,不管怎么说1年出售等同上百亿吨标准煤的热值,利润应当可以超过1千亿元。
成果亮点
这是当前唯一一种实现利用核聚变能的方法,目前主流的研究利用核聚变能方向是磁约束和惯性约束,目前还没有看到成功的希望,不过磁约束的托卡马克装置倒是经常能听到即将成功消息,不管它们什么时候成功,即使是现在就成功了,它们的成本上也是远高于“通过巨大罐体利用核聚变能”这个方法的。磁约束需要消耗大量的能量来产生强磁场、惯性约束需要消耗大量的能量来产生高能激光来维持核聚变,“通过巨大罐体利用核聚变能”这个方法不需要消耗能量来用于维持核聚变。所以“通过巨大罐体利用核聚变能”投入实际应用后,其它利用核聚变能的方法也没有什么商业价值了,这也应当是以后人类唯一利用核聚变能的方法了。
团队介绍
何世鸿,项目发起人,在申请中专利《一种通过巨大罐体利用氦3核聚变能的方法》申请号【202210471553X】,【PCT/CN2022/129505】,发明人和申请人。
成果资料