因為按照4個700萬千瓦時的可控核聚變電站來計算,每個核電站每天需要消耗的氦3大約為8.6公斤,按照目前的初級星門的能量需求來說,其實3個可控核聚變電站就可以滿足啟動需求。
3個來計算的話,每天需要消耗25.8公斤氦3。
根據開採回來的大秦月球土壤密度來計算,大約為0.8克/立方厘米,也就是說每立方米月球土壤為800公斤。
而根據大秦月球土壤裡面蘊藏的氦3來計算,大約10000立方米才能夠提取1公斤的氦3。
也就是說他們之前的計劃有點行不通,主要是考慮價效比之後,有點不划算。因為如果運輸這些土壤回來製備的話,只能啟動初級星門一天,這有點太難了。
而且10000立方米什麼概念?這相當於8000噸,目前的運載火箭運載如此之多的物資需要消耗多久?
江彥海他們之前考慮的時候,其實江彥海想的是直接將提煉等一體化裝置直接由火箭運送到這個世界的月球上面進行提取,不過目前來說,這個進度有點慢。
因為如果這麼搞的話,二蛋的出場是必不可少的,但是遠端自動化控制,目前來說江彥海想了想,還是決定採用第二代可控核聚變反應堆比較好。
這樣的話,直接從海水當中提取容易的多了,而且可以加快他們當前的速度。
而且這還是這個世界的月球,如果是地球上面的月球的話,氦3的密度比這個還要低,大概3萬立方米才能夠提取1公斤氦3,不過地球那邊的月球有高富的氦3集中區。
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