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第211章 更换甲板方案

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如果这项技术真能实现,第二代航母的内部空间利用率将得到革命性提升。

这意味着可以搭载更多的战机、弹药、燃油,或者安装更强大的雷达和电子战系统!

其带来的整体战力提升,是难以估量的!

“好了,现在请军方实验室的同志,向大家汇报具体的测试对比数据!”

王总师抬手,示意小试小组开始。

小试,即实验室技术论证样品小批量测试。

一位年轻的技术军官走上前,操作电脑,投影上显示出清晰的对比表格。

项目:钙钛太阳能+超级电容+储能一体化甲板系统

供应商:远橙新能源有限公司(附注册资本、生产基地规模、产能)

军工资质:已入选装备部采购白名单,具备完备的军工保密和质量体系认证。

技术能力初筛:已确认具备特种材料冶炼技术及全套国产专利,加工工艺可满足航母甲板宽幅(5米以上)一体成型需求。

以下是部分可公开的性能数据对比(供应商:鞍刚 vs远橙):

屈服强度:鞍刚690MPa,远橙550Mpa。(均符合≥500MPa甲板级标准)

抗冲击韧性:鞍刚150J,远橙120J。(均符合≥100J甲板级标准)

耐腐蚀性:鞍刚1200小时,远橙1800小时。(均符合盐雾试验≥1000小时标准)

电磁兼容性:鞍刚-38dB,远橙-40dB。(均符合雷达波反射率≤-30dB标准)

极端环境适应性:鞍刚-60℃~300℃,远橙-80℃~1200℃。(均符合-50℃~200℃要求)

汇报军官总结道:“从常规甲板材料性能看,鞍刚方案在纯机械性能上略优,更侧重于起降功能。

而远橙方案在耐腐蚀、极端环境适应性上表现更好,更利于日常维护和使用寿命。”

他切换了幻灯片:“以下部分数据涉密,仅做概括性说明:

能量特性:鞍刚无储能功能;远橙方案具备储能功能,且能量密度和充放电效率极高。

发电效率:鞍刚无发电功能;远橙方案具备发电功能,弱光环境下效率衰减仅6%,综合效率优异。

国产化率:鞍刚需部分引进国外特种轧机技术;远橙方案拥有全套自主知识产权,产业链完全可控。”

汇报结束,专家们开始交头接耳地讨论。

从纯性能数据上看,鞍刚的传统甲板钢和这个新型一体化甲板似乎各有千秋,难分伯仲。

但后者带来的功能集成度、空间节省优势以及100%国产化带来的战略安全性和后续升级自主权,无疑是压倒性的!

虽然发电效率的具体数据保密,但在场的都是大拿,心里稍一估算就能得出大概。

如此巨大的甲板面积,持续工作数小时所能收集转化的清洁电力,将是兆瓦(MW)级的!

这不仅能显著减轻主发电机的负荷,节省燃油,腾出的空间更是无价之宝!

“而且,据供应商透露,他们已经在开发第二代钙钛太阳能技术,届时强度和韧性指标将有显著提升,足以弥补当前与顶级特种钢的微小差距。”王总师补充了一句。

至此,专家们不再犹豫,纷纷表态支持更换甲板系统方案。

更换这项技术带来的综合效益,实在太诱人了。

初步动员结束后,王总师让大部分专家离场,只留下少数几位涉及超级电容和能源系统的核心专家。

门关上后,王总师的脸色稍微凝重了一些:“同志们,远橙的这个一体化甲板千好万好,但有一个关键问题:它‘漏电’有点慢!”

很多普通人为电池不工作时,“漏电快”而烦恼,而航母上的超级电容,反而要为电容“漏电慢”而烦恼!

简单来说,电池自己漏得慢,自充得就慢放的也慢,电荷自己漏得快,充电和放电都快!

王总师解释道:“传统的舰用高能量密度电池,自放电率极低,可能每天只有0.1%。

而电磁弹射需要的瞬间超级电容,自放电率很高,大约每秒0.1%。

而远橙这个钙钛太阳能甲板的自放电率,介于两者之间,大约是每分钟0.1%。”

“这个自放电率,决定了充放电的极限速度。

电磁弹射(EMALS)需要的是毫秒级(如300毫秒内)的瞬时巨量能量释放(100MW级)。

远橙材料本身的放电速度,实际上是跟不上这个要求的。

而且,远橙公司自身缺乏军用级快速充放的技术储备。”

留下的专家们,立刻明白了问题的关键。

经过紧张的讨论,专家组很快给出了解决方案:

“可以在甲板系统设计规划里,集成4个大型单体超级电容阵列并联工作。

一个单体速度不够,四个同时发力,可以将总的能量释放时间压缩到250毫秒级别,满足弹射功率需求。

而且,这种设计还具有冗余备份的优点,即使战时某一个电容阵列被击穿损坏,也不至于让整个电磁弹射系统瘫痪,无非是弹射间隔时间稍微延长一点而已。”



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