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第八二六章 光斑[2/3页]

  燃烧放热。

  工程实践中,利用物质动能来存储、传输能量的手段,也比较少,大规模储能有时会利用重型飞轮,将能量贯注其中转化为自转速度。

  但是在规模上,显然也无法与动辄百万千瓦装机容量的电站相比。

  不过,根据“动能与速度平方成正比”的规模,速度提升,物质的动能会飙升。

  盖亚净土的“〇三工程”所用之“炮弹”,就是如此,每一枚重达十吨的小型圆柱金属体,在加速到500km/s时,动能则高达1,250,000,000,000,000焦耳。

  如此巨大的能量,以电磁换能装置的百分之九十效率计,按百万千瓦的能量输出,足以维持十天之久,而“〇三工程”的炮弹投掷,极限速度可以达到三十秒一发,盖亚轨道上的接收装置所获能量,

  将达到惊人的每秒37,500,000,000,000焦耳。

  半分钟捕获一枚重达十吨的“炮弹”,将其能量尽数转化为电力,再用近距离波束照射的方式,馈送到地面。

  “〇三工程”的设计,峰值功率,对应三十秒接收一枚十吨重的“炮弹”,就可以提供三十七万亿瓦的输出功率,换算成标准煤、以供对照,每一年可以向盖亚馈送相当于四百亿吨标准煤的能量。

  截至西历1540年,人类,在盖亚表面的活动,年能量产出大约为一千亿吨标准煤。

  “〇三工程”,在完全建成、投入使用后,会将这一数字提升近半,不仅如此,在现有的技术条件下,近日轨道换能站的扩建,与近地轨道接收系统的容量提升,都没有原则上的困难,潜力十分巨大。

  在地下控制室内,九十岁的阿达民,无言的注视着这遥远的一幕。

  投影屏上,随着半分钟一次的暗蓝幽光,微不可见的暗灰色金属圆柱,以惊人的速度进入椭圆轨道,按计算机给出的运行轨迹飞向盖亚。

  三天半之后,飞抵盖亚公转轨道的&

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