万亿千瓦时,其中核电累计发电量为2132亿千瓦时,同比增长约24.4%,约占全国总发电量的3.5%。
与燃煤发电相比,2016年全年核能发电相当于减少燃烧标准煤约6568万吨,减少排放二氧化碳约17208万吨,减少排放二氧化硫55.83万吨,减少排放氮氧化物48.6万吨。
但是核电占比这么少,如果增加核电的占比不是更好吗?但是核电的发展速度还是很慢的。为什么会出现这样的情况呢?主要还是核电的投资规模庞大,安全性容易引发担忧,还有核废料的处理也需要花大价钱。
目前,我们人类是可以使用核能发电,但这种核能是利用核裂变反应,而非核聚变反应。那如果我们能利用核聚变来发电呢?
相比于核裂变发电,核聚变反应的原料——氘和氚,来源非常丰富,可以说是取之不尽用之不竭,因为它们可以从全球海水中提取。而且月球上还储藏着大量的氦-3,这也能用于核聚变反应。另外,核聚变反应不会产生放射性废物,这是一种十分清洁的能源。
如果他的核聚变发电站真的研发出来的话,那他可就牛逼了,要是换成其他人可能还会担心自己能不能保得住这项成果,但是这样的担心对他来说是不存在的。
“夸父,将我们目前完成的和核聚变相关的研发工作总结一下,看看我们准备的怎么样了!”雷天唐吩咐道。
“好的老板,目前我们只在材料方面进行了研究,具体的情况老板你可以在电脑上看到详细的资料,其它方面的材料研究工作都进展的十分顺利,但是最重要的关键材料却不尽如人意了!
我们的超导材料研发已经遇到了瓶颈,离核聚变发电设备的需求还差的很远,这方面需要老板提供新的思路。
核聚变发电设备主要的结构问题现在还没有一个统一的说法,老板你让我关注的超导托卡马克核
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