儘管太能發電的原理清晰、前景廣闊,但在當前階段,全球範圍的太能發電技仍於初步發展階段。目前,太能發電的主要應用場景集中在太空領域——為衛星和空間站提供穩定的電力供應;而在地面上,太能發電更多於實驗質,相關專案規模小、本高,尚未產生任何商業價值。
不過,這一局面在費爾多的推下,正悄然發生改變。早在多年前,費爾多就已關注到太能發電的潛力,過各種渠道向貝爾實驗室提供資金與資源支援,推他們在伏技領域深耕。事實上,貝爾實驗室在1947年就已功研製出世界上第一個實用的矽太能電池,走在了全球伏技的前沿。
當年,貝爾實驗室向公眾宣佈矽太能電池研發功時,其初始能量轉換效率約為6%。這一效率在如今看來雖不算高,但在當時已然備了實際應用價值,標誌著現代伏技的正式開端。經過多年的持續研發,尤其是在費爾多的重點支援下,貝爾實驗室不斷突破技瓶頸,目前矽太能電池的能量轉換效率已經超過15%,商業應用價值得到進一步提升。
實驗室的科學家過最佳化摻雜工藝,提升了矽材料對太的敏度,功讓太能電池從理論構想走向了現實應用。當年,《紐約時報》曾專門對此進行報道,將這一技突破稱為“一個能源時代的開始”。
當然,當前太能發電仍面臨一個核心難題——本過高。據貝爾實驗室提供的資料,當下太能電池的每瓦發電本接近200元,這一價格遠高於傳統的火電、水電等能源,因此難以實現大規模推廣,僅能應用於衛星供電、高階模型玩等小眾領域。其中,國軍方的衛星專案,為早期太能電池的主要應用場景,為技的持續迭代提供了實踐基礎。
但為“過來人”,費爾多遠比任何人都清楚太能發電未來的商業價值與戰略意義。他深知,隨著技的不斷,太能發電的本必然會大幅下降,而其清潔、可再生的優勢,終將使其為未來能源系的核心組部分。如今,海水淡化工廠的電力消耗問題,恰好為太能發電技的落地提供了絕佳的契機。
費爾多再次來到貝爾實驗室,此次他帶來了明確的需求與充足的授權:“我需要你們將的太能發電技,應用到中部四州的海水淡化配套工程中。來說,就是在四州已架設完的輸水管網和水渠上方,大規模架設太能電池板,組建分散式太能發電廠,為海水淡化工廠和周邊地區供電。”
接著,費爾多補充道:“關於專案本,你們完全不用考慮,我會協調相關部門提供充足的資金支援。你們的核心任務,就是不斷完善技、最佳化系統,確保太能發電廠能夠穩定執行,同時積累大規模應用的經驗,為後續技推廣打下基礎。”
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