老专家看著数据,喃喃自语。
然而,随著测试的深入,残酷的现实也逐渐浮现。
核心瓶颈:现有电池的能量密度。
专家组进行了详尽的推演计算。
电网模式——在拥有近乎无限能源供应的电网直接驱动下,这台「电推引擎」
可以展现出令人惊艳的性能。
而独立储能模式下,一旦脱离电网,使用目前最先进的电池储能系统供电,其性能便急剧衰减。
为了维持高推力输出,所需电池的重量和体积将变得极其庞大。
专家组给出了一个残酷的对比数据,以目前远橙量产的第二代气态锂电池,能量密度约在120~150Wh/kg,理论上正在攻关的第三代三级增压气态锂电池,乐观估计能达到250~300Wh/kg。
而航空燃油的能量密度,是约12000Wh/kg!
即使考虑到内燃机效率损失(约30~40%),其有效能量密度也远超4000Wh/kg。
如果要在飞机上搭载足以让这台「电推引擎」发挥出与传统涡扇发动机相当性能的电池组,其重量将占据飞机起飞总重量的绝大部分,导致有效载荷(乘客、货物)趋近于零,航程也将惨不忍睹。
这在航空领域市场,一台没有有效载荷能力的引擎,是完全不可接受的。
最终,专家组的评估报告结论清晰而一致。
「该电推引擎」具备理论创新性和一定研究价值,但其实际应用严重受限于,当前及可预见未来的储能电池技术能量密度。
在航空动力领域,相较于成熟的化石燃料推进系统,其供能的电池储能系统,在重量、体积、航程劣势极其明显,不具备工程化应用前景。
建议作为前沿基础物理现象和技术储备归档,暂不投入大量工程研发资源。」
这份经过高度概括的评估结论,很快通过国安的特殊渠道,由小郑摆在了陈默的办公桌上。
一同送来的,还有一份来自相关部门的安抚与肯定。
对橙子勇于探索前沿技术的精神表示赞赏,对其造成的意外事故表示理解,前提是加强安全管理,并明确表示不会因此事对橙科或相关人员进行追责。
陈默看著报告,脸上看不出太多的失望。
他走到办公室那巨大的落地窗前,
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