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《艦娘:從深藍到星海》第343章 技術進步與核電(可以跳過)
  第343章 技術進步與核電(可以跳過)
  許星辰知道自然循環反應技術是什麽,但是也知道這東西並不等同於反應堆,可能還需要用這種技術去改造現有的反應堆。

  不過有了前面的變循環發動機技術的例子,許星辰就稍微帶著點期待點進去看了一下。

  果然,這個自然循環反應堆技術,也附帶了一種潛艇用自然循環反應堆。

  名字非常通俗:“新一代潛艇用自然循環一體化核反應堆”。

  基本參數非常簡單:設計壽命40年,全壽命無需換料,電功率5萬千瓦,約等於6.8萬馬力。

  作為一個潛艇用的自然循環反應堆,這個基本數據可以說是非常的離譜的。

  作為對比,海狼級5.1萬馬力,弗吉尼亞4萬馬力,俄亥俄6萬馬力。

  至於核動力的航母,不是不能用潛艇反應堆,問題是反應堆功率多大,它準備裝幾個。

  企業號裝了八個3.5萬馬力的堆,總計28萬馬力的動力,可以讓她九萬噸的艦體跑到32節。

  戴高樂裝了兩個3.8萬馬力的堆,總計7.6萬馬力的動力,只能讓她四萬噸的艦體跑27節(27節是自稱,實際可能是25節,因為同樣噸位的長門,8萬馬力也就跑25節。)。

  如果戴高樂按照原計劃,裝上四座反應堆,堆到15萬馬力的動力,那就可以跑33節,不用造完之後發現飛行甲板不夠長,再回來專門延長甲板了。

  許星辰拿到這個反應堆,只要裝四座,就能讓九萬噸的企業跑31節了。

  而且這個標的直接是電功率,是完全一體化的反應堆,直接配綜合電力系統用的。

  它相對於實際推進需求明顯有些高的功率,應該也是通過綜電系統給其他艦載設備預留的。

  不過,許星辰有些在意的是,自己的裝備基本上都是賽裡斯技術。

  但是地球上的賽裡斯會有這種離譜的東西嗎?
  乍一想感覺完全不可能。

  但是仔細想象其實不是沒有可能的。

  在某種程度上講,賽裡斯手裡的核電技術,目前是全球最為全面的。

  這可能與很多人的一貫認知不同。

  順便,其實大家經常提的落後三十年、五十年,這種說法是非常不準確的。

  應該用落後半代、一代、兩代這種說法。

  這兩者有區別嗎?
  當然有,因為代際差距與時間沒有絕對直接對應關系。

  對於追趕者而言,可能一種東西造出來之前,還落後別人幾十年呢,造出來之後直接超越了,就像類似055這種東西。

  就算是這樣,那用三十年五十年來說明,不是更加直觀嗎?
  實際上一點都不直觀,而且誤導性非常大。

  很多人有種心理,某些項目上某些人比自己早發展多少年,那就肯定比自己領先多少年。

  自己向前追趕了,對方肯定也在向前跑,不可能停下來等自己。

  但是實際情況是,很多時候對方就是停下來等著你。

  也許等的人本來不是你,而是某個曾經的對手,也許對方只是之前跑的累了,但現在的結果是它確實停下來了。

  現實不是玩遊戲,沒有一個固定的科技樹,一個個明確的發展目標等者玩家去完成。

  每一項科技的最前沿,都不知道下一步要怎麽樣,持續性的摸索投入可能血本無歸,從而給對手可趁之機。

  所以,掌控著最新的技術的先驅者,如果可以躺著獲取暴利,那麽止步不前其實很正常。

  世界上的絕大多數區域的社會環境,都沒有國內這麽的卷,所以也沒有國內這麽強的緊迫感,“不可能停下來等你”這種話,本來就不是普遍真理……

  現實中,工業上的有些東西,可能已經幾十年沒有變化了,很多地方現在用二十年前的機床,都不存在落伍的問題。

  有些時候,甚至不只是停下來了,甚至出現了“科研靠考古”的詭異情況……

  露西亞“考古”複原了圖160,阿美莉卡正在試圖找人“考古”,或者說是“仿古”,來複原B2的某些零件。

  具體到核電上,上個世紀九十年代以後,也就是這三十年以來,阿美莉卡沒有建設過一座新的核電站。

  冷戰時代持續運轉的9座陸上模式堆,可以算是用於驗證技術的反應堆,也都已經全部關停。

  進入新世紀之後,全球差不多80%的新核電站,都在國內……

  國內的核動力相關技術,當然也是從引進起步的。

  但是由於這種項目過於重大而且危險,相關項目一直處於高度嚴格的監管之中。

  任何想要進入的國內建核電站的公司,都必須簽技術轉讓協議。

  國內還不是自己找供應商去買,而是讓全球的供應商都來投標,因為只有國內還有大量的核電市場,它們也都願意來。

  然後,還不綁定某次中標的廠商,不讓它壟斷性的批量建設同樣的核電站,雖然那在建設成本上比較劃算。

  而是對不同的地方的核電站,選不同的供應商,采用不同的模式來建設,來對比使用學習。

  這樣搞到現在,國內已經集齊了幾乎所有的,最新一代的反應堆,還在研發和測試至少三種下一代反應堆。

  核電相關技術,全世界基本都停了,只有這邊,還在繼續大幅度向前跑。

  而且由於架構和決策邏輯的原因,對於這種項目的支持度非常的高,真正推動的時候可以算是有求必應。

  舉個例子,核電站和相關研究機構,要用到的各種測量工具和屏蔽材料,這些東西對於材料的本底輻射水平非常的敏感。

  但是正常的煉鋼產業,一直都是回收的廢鋼鐵混著新礦石來煉,這樣運轉了幾百年,導致全球的鋼鐵都是互相混過的。

  而戰後開始的大量核試驗,導致所有正常鋼材的本底輻射水平,都超過這些敏感需求的所需標準,甚至有的鋼材混了切爾諾貝利偷的廢鋼,導致鈷含量超標。

  核能相關用戶,不得不到黑市上買核爆之前的二戰沉船鋼,甚至因此形成了拆沉船的產業。

  威爾士親王號戰列艦的上層都快被拆完,而自沉的德二的公海艦隊,也是歐洲低輻射鋼材的主要來源。

  但是國內,卻是直接建新爐,煉新鋼,不加廢鋼,這樣出來的鋼材,就都是全新的,天然的低本底輻射鋼材。

  國外為什麽不煉新鋼?主要是工業基礎和成本問題。

  鋼廠停爐都仔細考慮核算成本, 你那些測試材料,所需要的那點屏蔽鋼材,不可能讓廠商新建一個爐子。

  如果你一定找這些廠商下單買這種材料,他自己都會上黑市買沉船鋼給你。

  而國內這邊,首先全球一半的鋼產量在國內,國內想要什麽鋼材都有廠商可以做,甚至是實現的方式都不止一種。

  可以作為政治任務下達給國企、央企,還可以直接找登記擴建新爐的鋼企業,讓它開爐之後先全用新礦石煉幾爐乾淨的鋼材,存起來給核電產業用就是了。

  只要工業基礎完善,稍微想想辦法就能搞出來,根本不需要折騰到去拆沉船的程度……

  同時,就算是放到軍用上,國內也有正在運轉的陸上模式驗證堆,而且很顯然不止是一個。

  所以能夠搞到這種堪稱離譜的,全球領先的潛艇反應堆,也不算是什麽意外的事情。

  只是這個發展的時間仍然不夠長,而相關裝備的換代周期又過長,暫時沒有把這些新技術完全應用起來而已。

  (本章完)
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