第388章:用电
实心海竹的优异性能通过工业局全面测试得到验证,但目前仍存在一个关键的制约因素。
它的采集完全依赖苏浩宇在水下四百余米处手动操作,每一次采集都必须靠他手指触摸寻找竹节薄弱点。
整个过程对苏浩宇的体能消耗很大,而他的每日安全下潜时间是有上限的。
卫生院根据积累的体检报告,建议他每天深潜时间最好不超过五个小时,否则可能导致身体代谢负担过重。
而在船只升级这种需要海量材料的领域,单靠一人手工采集,其效率距离规模化应用还差着一截。
不过在建筑领域,这种为区别空心海竹,被命名为海木的新材料已率先崭露头角。
其主要用处,是建造重力发电塔。
目前,整个海域的用电量已经开始越来越紧张。
这紧张感并非来自日常生活的白炽灯或通风风扇,那些电器全加在一起也占不了多少负载。
现在,域委百分之八十的用电量都集中在工业上,首当其冲的便是电解制氢。
航空局对氢气的需求与日俱增,吕泉的飞艇和高空气球都需要大量氢气填充气囊。
电极从早到晚泡在电解槽淡水里,水面无时无刻不在翻涌着气泡。
每一立方米氢气的背后,都是实打实的电耗。
更长远的需求还在后面。
在一批新人入驻工业局后,加快了复现氯碱化工和海水提镁完整工艺路线的步伐。
这些在原世界工业体系中稀松平常的产品,在这片海域上需要从头开始搭建。
氯碱化工的核心是电解饱和海水,经过过滤精制后注入电解槽,在直流电的作用下,阳极产生氯气,阴极产生氢气。
以此成功制成的漂白水,既可以用于全海域的卫生防疫消毒,也可以用于造纸和纺织业。
海水提镁的路线更复杂一些,首先需要将制盐收集的苦卤水与煅烧贝壳得到的熟石灰混合,过滤沉淀即可获得氢氧化镁。
再用之前就掌握制法的盐酸将其溶解脱水,经过高温电解,最终即可得到金属镁。
虽然整套流程的原理很简单,化工之前也起过头,但一些技术细节还是需要经验才行。
目前这些实验装置的规模还很小,只制取了少量样本,量产一旦提上日程,用电量将成指数攀升。
面对日益增长的电力需求,现有动力源的供应能力便有些捉襟见肘。
工业局目前所掌握的最先进的动力核心是内燃机,但一直都是供不应求的状态。
它们几乎全部来自于陈至的日常馈赠抽取。
这些内燃机原本使用汽油或柴油,但域委几乎没有燃油储备,工业局只能将其按以往经验改造成适用煤气的型号。
这种改造不可避免地牺牲了部分功率,但好在能用。
然而即便如此,这些经过改造的内燃机绝大部分都供给给航空局使用。
航空是应对海兽的不对称优势,优先级排在最高一档。
除此之外,功率相对较大的就属船用蒸汽机了,尤其是最新的三胀式蒸汽机,足以驱动万吨级的锯鲨号。
但它们和过去的问题一样,在未装船之前可靠性仍然并不高。
只有在被面板认定为升级部件,完成升级之后,这些蒸汽机才会被面板的升级机制整体优化,真正变得可靠。
即便在舰船完成升级后将其拆下,拆卸的工程成本也不小。
要想从机舱里完整拆出来,要先拆掉与之相连的传动轴系,蒸汽管路,排烟道和冷凝器,整个过程就算数名熟练工人也要连续作业好几天。
代价还是废掉一艘大型舰船。
至于小型船舶,拆了也没用,还不如直接上自产的蒸汽机了。
但那些可靠性高的小型蒸汽机马力又有限,一台也就相当于几名进化者手摇脚蹬的输出。
作为民用给蓄电池充充电勉强够用,要撑起电解槽和化工实验线的持续运转,差得太远。
而在海木的各项性能被认可后,重力发电塔被纳入考虑范畴。
此前,实用化的重力发电装置只能依托高塔。
利用高塔这个现成的架子,人类能轻而易举实现数百米高度的长行程重力发电。
但若要从头新建一座独立的重力发电塔,情况就完全不同了。
普通海竹的密度和结构强度远逊于海木。
受限于传统建材的强度和自重,设计高度做不上去,发电效率就上不去。
即便建起一座二三十米的小塔,由于单次充放能循环的能量有限,需要常态占用好几名专职人员频繁更换配重块。
一座塔起码要三班倒,枯燥且低效。
对于当前人口规模还不够充裕的域委来说,占用几名专职进化者来伺候一台小功率发电装置,这笔人力账怎么算都不划算。
但现在,以海木作为主材设计的新型重力发电塔,设计高度已经可以做到七十米,这在高塔之外的自建结构中是不敢想象的。
七十米以上的重力发电塔,意味着单次充放能循环的能量储存量将远超以往。
配重块的重量还可以做得更大,海木的轻质高强特性,让人们不需要因为担心塔身被压垮而把配重块做得太小。
而且更高的高度,还让循环周期被拉长了。
不再需要专人全天候值守,只需每天检查一次配重块位置。
从工业局的初步计算的功率来看,一座七十米级重力发电塔的发电量,足以负担一个氯碱电解车间的持续运转。
不需要烧煤,不需要从哪条刚升级完的战舰上大费周章地拆蒸汽机。
只要苏浩宇稳定采集实心海竹,和一名进化者每天花上十几分钟把配重块重新放上去。
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