心机上,但其“寿命”是一个问题,想要达到十几年不坏很难。
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最好使用马氏体时效钢或者碳纤维复合材料,不过前者要60年代才会被研究出来,后者的话更是要等到80年代以后了。
在这之前虽然已经研究了出来,但并不成熟,也根本承受不住那么高的转速。
镍基合金防腐涂层虽然在1930年的时候就被研究了出来,但那是在国外,可不是在国内,虽然他可以搜索到配方,但制造出来又是一个问题。
不仅如此,在同位素分离的时候。
单台离心机分离能力是有限的,它的年分离功仅 3~30 kg-SWU,这么低的分离量根本就不顶用。
必须需通过串联+并联形成级联系统,那么如何让上千,乃至上万台机器,保持大规模级联的一致性,也是一个问题。
要知道这个年代可不是后世,后世一些厉害的离心机,年分离量可以达到1000SWU,拿爆炸的那两颗来讲,用量大概是12,800 SWU,一年的时间用13台就能分离出来。
但在这年代可达不到那么高的处理量。
李枭感觉能试着制造一下的,也只有早期的Urenco离心机,或者是P-1型离心机。
前者的制造生产的时间,是六七十年代,用的材料则是铝合金,年分离量只有1SWU,而因为是铝合金的材质,寿命也只有3-5年。
P-1离心机就要更厉害一些,制造的时间是70年代的时候,年分离量可以达到3SWU,但材料用的却是马氏体时效钢,同样使用寿命也增长到了10年。
这也是李枭期待比较大的。
他查过资料,P-1离心机的技术资料曾经流向过不少国家,其中部分技术参数和应用信息也被公布过,这也是李枭能获得信息最多的一款机器。
但就算用P-1离心机,想要分离出12,800SWU,也需要4200多台,这并联就是一个难题,需要精准的控制,这就需要计算机登场了。
可以说在这个年代想要制造出核工业级别的离心机很难,难度不是一般的大。
李枭也知道是尽力而为。
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