第84章 能源技术

  第84章 能源技术 (第1/3页)

  “你可是核电站啊!”赵海生瞪大了眼。

  【核电站也是有功率上限的。】凌宇无奈地解释道,

  【如果要完全激活它,避难所其他设备就全得停,目前来看并没有这个必要。】

  实际上,自从系统给的黑科技越来越多,凌宇就感觉自己这个“家”越来越带不动了。

  个个都是耗电大户,要不是之前还搞了个大坝,他都快被榨干了。

  【所以,徐教授,我找你来,是想看看你能不能研究一下这东西的原理, 试试看能不能搞个‘青春版’。】

  【效果差点无所谓,能耗降下来就行。】

  说着,凌宇将“穹庐”发生器的基础设计图纸投放在了徐建国面前的屏幕上。

  徐建国目不转睛地看了半天,表情从兴奋到困惑,最终定格在了茫然上。

  然后他摇了摇头:“不行,完全看不懂,这中间的技术代差太大了,这比让牛顿去造光刻机还离谱,我……我需要时间,可能是很多时间。”

  【没关系,慢慢来,目前不急,等你什么时候有了思路再说也行。】

  安抚了有些受打击的徐教授之后,凌宇转而把注意力放到了自己的科技树上。

  他的目光,落在了那条代表着“能源核心”的科技路线上。

  在“能源核心优化(Lv.1)”的后方,一整条灰暗的分支延伸开去,上面排列着数个未点亮的节点:

  【高温气冷堆技术】:消耗3000文明点,解锁高温气冷堆技术及图纸X1。球形燃料元件与氦气冷却回路,固有安全性提高,可提供高温工艺热。

  【热谱钍基熔盐堆技术】:消耗3500文明点,解锁热谱钍基熔盐堆技术及图纸X1。液态燃料循环,钍-铀转换增殖,废料产出极低。

  这两个并行节点之后,分别连接着:

  【钠冷快堆技术】:消耗5000文明点,解锁钠冷快堆技术及图纸X1。液态钠冷却,中子能谱硬化,可实现铀钚增殖。

  【铅冷快堆技术】:消耗5000文明点,解锁铅冷快堆技术及图纸X1。液态铅铋冷却,自然循环能力强,堆芯寿命极长。

  【气冷快堆技术】:消耗6500文明点,解锁气冷快堆技术及图纸X1。氦气冷却配合快中子谱,兼具安全性与增殖比。

  另一侧则是:

  【快谱熔盐堆技术】:消耗7500文明点,解锁快谱熔盐堆技术及图纸X1。结合液态燃料与快中子优势,理论增殖比最高。

  而所有这些节点最终连接同一个节点——

  【裂变-聚变耦合驱动堆技术】:消耗12000文明点,解锁裂变-聚变耦合驱动堆技术及图纸X1。

  以聚变中子源驱动次临界裂变包层,实现能量倍增与超铀元素嬗变,理论热功率上限提高数十倍。

  这一长串灰暗的节点,看得凌宇心潮澎湃,但又有些无奈。

  每一步都是能源领域的一大步,但每一步也都意味着大量的文明点投入。

  而现在花这个钱也不值当,高温气冷堆和钍基熔盐堆貌似都是灾前已经有大量实验数据的方向。

  说不定哪天回收到相关科研资料,就能自动解锁前几个节点。

  另外,他现在连铀都只是在吃老本,更别提钍矿了,搞个熔盐堆出来也没饭吃。

  等等就等等吧,反正除了那个护盾发生器,目前还没到缺电的地步。

  ……

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