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第三百五十三章 会发电的海藻(第3节)

重点研究的课题。直到后来由于太空电梯建成,月球的氦-3与氚元素源源不断地输入地球。制成相对廉价的核聚变电池,这才使得生物发电课题的热度缓解。

毕竟1g氘和氚聚变产生的聚变能就相当于11.2t标准煤完全燃烧,而且还非常环保,如此恐怖的能量是其它发电技术拍马也赶不上的。也正是因此,其它发电技术虽然具备了理论基础,但一直没人对其进行进一步的研究。

然而现在无论是废土还是现世。这种可持续利用的清洁能源,都是大有市场!像是帕努群岛,因为定义的是旅游区,所以注定不能在岛上设置污染度较高的火电站,只能通过成本较高且效率较低的潮汐能发电站,配合太阳能发电站为岛屿的生产生活供电。

可如果有了这东西的话,帕努群岛的大片海域将为新国源源不断的电力!新国再也无需为能源的事发愁了。

没想到生物科技的技术突破竟然出在营养合剂的研发过程中,这还真是个意外之喜,江晨的脸上也是不禁浮现了一抹激动。

“这种海藻细胞在进行光合作用的同时,会产生一种特殊的感光效应,在细胞液内形成定向的微元电流。虽然这种电流很微弱,但对于一整株海藻来说还是相当可观的。”王方平向江晨解释起了这种发电海藻的理论知识,虽然他说的还算通俗易懂,不过江晨感兴趣的只有最后一句话。

“单位面积的发电量是多少。”江晨迫不及待地问道。

“目前发电效率较低,只能够达到每平米0.1千瓦的发电功率。大部分的能量会被转化为热能散失,甚至使附近水域升温,还有水下电能散失等问题。不过根据数学模型推断,预计这些问题都得到解决后,发电功率可以达到每平米1千瓦。”

“每平米1千瓦!”江晨脸上再次露出了震惊之色。

如果是太阳能发电的话,发电10千瓦需要太阳能发电板40块,占地面积约为约64平米。也就是说每平米的发电量只有0.15千瓦!这种“生物发电机”虽然使用的同样是太阳能,发电能力却是传统太阳能

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