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目里,专门有一期节目讲解大夏的特高压输电技术。 当然就算有特高压输电技术,其实也是不能完全解决电网损失率过高的问题,只能大幅降低。
毕竟城镇市区街道的220V与380V电网部分的电压是恒定范围的,可没有办法继续提高电压了。
也因此光是这一部分,就导致没有办法彻底避免电网电能损失率过高的问题。
但现在却有了解决的办法,这解决办法就是依靠铜/单壁碳纳米管超级导线,有了它后电网的能量损耗就会大规模降低。
这降低的电网能量损耗可是相当于平白获得了那部分电能,经济效益十分之大
毕竟这8%~12%的电网电能损失率可是每时每刻都在发生,全国电网一年要损失掉多少电能简直不敢想象。
为了这些损失掉的电能,又需要消耗多少煤炭资源与建设多少的水电站呢?
所以就单单电网领域来说,大规模量产单壁碳纳米管的专用生产设备必须搞出来。
当然单壁碳纳米管除了在电网领域里有巨大作用外,在复合材料领域的作用也是相当之大。
就以风力发电机来说,风力发电机的扇叶越长与扇叶面积越大,那发电效率就会越高,毕竟能够承接更多的风力嘛。
而现在与前世的大型与超大型风力发电机的扇叶面积之所以会显得那么纤细。
原因在于风力发电机的扇叶材料,承受不了那么大的扇叶面积带来的巨大扭曲之力。
此外,风力发电机的扇叶越长,那扇叶的自重就会越高,对于现在的材料来说就很难解决。
也因此风力发电机这东西诞生至今也有数百年了,百米扇叶长度的风力发电机依然没有诞生。
毕竟百米扇叶长度的风力发电机的好处全球科学家都能看得出来。
他们不可能不知道扇叶达到百米长度以后的巨大好处,原因还是那个材料问题埃
但现在有了单壁碳纳米管,那材料问题就不再是什么问题了,毕竟单壁碳纳米管那可是能制造‘太空电梯’的超级材料。
使用它再加上其他材料制造成复合材料,完全可以轻松抗住百米扇叶长度的自重与外界风力施压在扇叶上的扭曲之力。
这样之后,凭借百米级别的扇叶长度与更宽的扇叶面积,这样的风力发电机发电效率绝对是相当之大的。
可以说这样的风力发电机如果真的能研发出来,直接让火力发电占比从70%以上降低到15%以下都有可能!
毕竟火力发电对于环境的污染太严重了。
它每时每刻都在释放大量的有害物质,每时每刻都在产生粉尘、二氧化碳、二氧化硫等,产生温室效应。
而大夏国土巨大又偏偏不缺安装超大型百米级风力发电机的地方,无论是西北还是广大的沿海地区,那些地区可从来没有缺少过免费的风。
也因此,这样的百米级超巨型风力发电机如果真能诞生,并且成本可控能在10年内收回成本。
那绝对能获得巨大的扶持,最终开启基建大时代,从而用短短几年时间彻底取代火力发电为主的模式。
毕竟风力发电机这东西你只需要将它建立在那里,随后无时无刻不在刮的风就能给你带来源源不断的电能。
其中带来的经济效益与环保效益那是肉眼看得见的,这时大夏又如何能不大力支持呢?(本章完)