漂亮国的一个技术研究中心,一群老外正守在一台巨大的发电机组面前,每个人都愁容满面。
没有人知道,他们已经拿到了天然气爆炸轮机发电机组的整体参数。
甚至,不到一个月的时间,他们已经制作好了爆炸轮机的核心发电机组。
只不过,在短暂的兴奋之后,所有人都陷入了沉默。
机组用不了!
怎么可能?
这可是用华夏那边专门弄来的图纸和参数制造的,基本上是一比一的复制。
而且,他们在很多高精尖机械制造领域有着明显的优势,各个零部件的制作都精确到纳米级别,可以说是万无一失。
可注入天然气之后,一直都没有动静。
尤其是爆炸轮机之中的关键环节——外腔共振产生的原子振**,给了他们极大的启发,也让他们对这项技术有了全新的认识和充分的信心。
可是,关键问题也出在了这个地方。
其他的比如电力转化与输配、能量传输和摩擦、燃气检测和净化等等基本上都没有什么问题。
就连内腔爆炸试验,他们也已经进行了单独测试,完全没有问题。
可就在这个原子振**的关键环节,试验出现了问题。
这可是整个工程中最不可缺少的环节。
如果没有这个环节,就算是在内腔爆炸中实现了化学能向动能的高效转化,也难以将这些动能高效转化为电能。
他们曾经做个数值模拟,如果不考虑外腔共振环节,现有的试验设备,能够在原来的发电技术的基础上,将能效提高3%。
3%!
如果是在之前,这已经是个非常大的进步。
毕竟,在原来60%的基础上,提高3%,就能够将能效转化提升到63%的程度。
仅仅是这3%的提升就能够让提升一个发电企业的净利润,实现更高的收益。
可是如果考虑新设备的成本,研究经费等等,这3%的提升,更多的可能还是体现在它的科研价值上。