太陽爐

太陽爐

太陽爐是利用太陽能的一種加熱爐。它由拋物面鏡反射器、受熱器、支持器、轉動機械及調整裝置組成。

概況

太陽能加熱爐及工作原理
物料位於反射鏡焦點處,太陽光線射到拋物面鏡反射器上,聚焦在被加熱物料上,使物料加熱。反射鏡可由機械轉動和調整裝置跟蹤太陽轉動,以便充分接受太陽能。溫度可達3500℃。可在氧化氣氛和高溫下對試樣進行觀察,不受電場磁場和燃料產物的干擾。可用於高溫材料的科學研究。

基本信息

由該中科院電工所太陽能熱發電實驗室承擔研製的大功率太陽爐聚光器近日在寧夏惠安堡鎮竣工,其成功研製表明中國科研工作者已掌握了大型高精度聚光器的核心技術和製作工藝。
“太陽能聚集供熱方法的研究及成套設備的開發”是國家“973”項目和“863”太陽能制氫課題子課題。大功率太陽爐聚光器經過近3年的研製,各項技術參數經過精心調試,已達到契約要求,並在太陽能制氫試驗試運行中產出氫氣
據介紹,該太陽爐系統由3個平整度為1毫米的120平方米的正方形定日鏡、跟蹤控制系統、300平方米大型高精度拋面聚光器、太陽爐和制氫系統組成。其中,定日鏡邊長11米,成三角形排列,後面一座高出前面兩座1.8米。聚光器為鏇轉拋物面,鏇轉軸與地面平行,距地3米。根據慣例,太陽直射輻射按照1000瓦/平方米計算,該太陽爐的總功率是0.3兆瓦。此套系統是中國自主研發的第一台大功率太陽爐聚光器,總聚光面積300平方米,跟蹤精度好於1毫弧度,峰值能流密度設計值高達10兆瓦/平方米。該太陽爐的熱功率在世界排名第三,前兩位分別位於法國的科學研究中心(CNRS)和烏茲別克斯坦物理研究所內。
該系統通過將平面定日鏡作為反射器把太陽光反射到對面的拋面聚光器上,經過拋面聚光器聚焦至焦點位置的太陽爐中心處,中心高溫高達約3000℃,可在氧化氣氛和高溫下對試驗樣品進行觀察,不受燃料產物的干擾。目前,該系統平台與西安交通大學的反應器接口已經成功產出氫氣。

GN太陽爐

簡介

名稱:GN-Drive,GNドライヴ
機動戰士高達00中,高達所使用的動力源,是一種能夠產生半永久能量的機關,「Gundam Meisters」們通稱為太陽爐。當重粒子蒸發造成的質量崩壞時,會產生巨大的陽電子和光子,因此能夠產生巨大的能量。不僅能夠輕易的小型化,也能夠降低排熱量,所以隱密性極佳。同時,搭載「GN太陽爐」的高達所釋放出的「GN粒子」能夠產生推力及並運用於機體控制上。亦因此與敵對的MS對戰時,有壓倒性的優勢。

由來

伊奧利亞·舒恩伯格於200年前開發的最初GN驅動裝置(即GN爐)是一種被稱作[T]的裝置。
但是隨著研究深入,發現[T]裝置所散射出來的紅色GN粒子對人體有危害,而且裝置本身運作事態並不穩定。
伊奧利亞·舒恩伯格宣布,有必要開發一種GN爐專用過濾裝置,可以使紅色GN粒子對人體無害的穩定器。
於是,在經過數台實驗機的事故後,開發的成果是一種名為[TDblanket](TD再生器)的裝置。
但是,製造這種[TDblanket]裝置需要長年累月的時間,並要求有特殊的環境。基地設施也不可移動。
因此,CB內部出現了對[TDblanket]的必要性產生異議的黨派。內部人員在GN爐的問題上出現了分歧
於是,贊成派在大約80年前,破壞了原本的CB基地,更換了設施機關的地點。這段時期,他們殺害了一部分反對派的人,
破壞了反對派的CB生體CPU。但結果還是留下了一些情報終端裝置。
當GN爐裝備上了[TDblanket]裝置後,才是正版的GN爐。
沒有裝備[TDblanket]的GN爐被稱作模擬GN爐。
雖然製造這些模擬GN爐本身並不用很久,通常使用起來在性能方面也沒有顯著差異。
但按照的伊奧利亞·舒恩伯格的假說,隨著模擬GN爐不斷散射出紅色GN粒子,GN粒子的放出量到達一定極限的時候,
最終太陽爐的容量將失控,模擬GN爐將崩壞。
[TDblanket]裝置不僅可以控制GN粒子,使其對人體無害化。還可以穩定地提高GN爐的性能,讓其
發揮出無限的力量。但是,由於[TDblanket]機械的特性,如果不控制粒子發生裝置,任其散射出
無限大量的紅色[T]GN粒子,將引起GN爐的暴走現象。
而TRANSAM系統可以將那種情況下的[T]紅色GN粒子運用於GUNDAM或者其他兵器上。(註:TRANSAM即22話的標題,トランザム)
使用這個系統後,機械可以發揮出數倍於通常的速度和攻擊力,因此也可以說這是GN爐的終極武器。
TRANSAM系統所散射出的大量[T]紅色GN粒子在通常的使用中會對駕駛員造成污染,
所以只有在搭配GN-arms這樣大量消耗GN粒子的裝置後才可使用。
而也只有VEDA直屬的生體CPU被賜予掌控著TRANSAM系統的鑰匙,同時也保護著GUNDAM的機密。還不知道是真是假,但也差不了多少的吧~

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