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所以它的实际成本一定会大于o.3元,加上安全性、稳定性、并入电网的改造等等一系列工作,华国还需要时间,它离大规模商业化还有一定的距离。
当然这个时间不会太长,对华国来说三五年应该够了。
三五年时间,我们就能看到来自华国的具备充分优势的核聚变电站了。
得益于常温导材料的存在,整个托卡马克装置可以非常小,可能体积还没有一个篮球场大,而它的电成本和传统核电相似,但建造成本可能只有传统核电站的一百分之一,甚至更低。
这将彻底改变现在的能源网络局势。
而这只是来着华国的第一代核聚变电站,第二代的话,随着Q值的增大、电时间的提高,电成本还将进一步下降,在十年内有可能降低到o.oo1元以内,也就相当于不要钱。
这还是建立在华国愿意输出可控核聚变装置的前提下,要是华国不愿意输出该装置,那么华国在制造业的优势,将是其他国家再也无法比拟的。”
奥斯本的回答既专业又通俗易懂,对英格兰人来说,这个难度刚刚好。
但还是有点晦涩,大家不太明白意义何在。
“我还是不太明白,能源只是一部分,它能够让其他国家的制造业都无法和华国竞争吗?”
尼尔森问。
奥斯本男爵点头道:“没错。
能源确实只是一部分,可是工业的上下游所有材料的成本都包含能源。
它不是单一优势,它是复合优势,好比我们要造一台机器人,机器人是不是由零部件组成,我组装机器人的时候要用到各种自动化设备,组装它,这里需要用电。
同时零部件的打造也要用电,甚至零部件最基本的原料,金属的开采和冶炼同样要用到能源。
如果只是考虑机器人组装的耗电,可能华国的成本优势是1o%,但我们把上游零部件和更上游的材料成本全部加在一起的话,成本优势可能能来到5o%。
而如果考虑到现在电池技术的展,电驱动的船舶越来越多,矿产航运的成本同样会降低。
采矿用到的电驱动设备越来越多,成本也会降低。
从上游开采、运输到冶炼、锻造,再到零部件成型、组装,整个环节每个环节都要用到电,也就是能源。”
(本章完)
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