@日影灼灼 ,@骑电车别高铁💥
最近阅读飞轮电池的论文,飞轮电池储能密度达到200W/Kg,技术已经成熟。
最近阅读近地小行星的论文,截止至2017年5月1日,观测到的近地小行星数量为19650颗,其中金属小行星占5%左右,数量大约650个左右。成为为88%铁,10%镍。分布在地球和火星轨道之间。
最近阅读冶金方面的论文,9%的镍钢用于制造LNG船,强度为700Mpa。
在金属小行星上面就地融化金属焊接建造大型的飞轮空间站,类似斯坦福环。9%镍钢建造,边缘线速度可以达到666m/s。已经用ANSYS软件模拟过了。这样子每千克储能40W左右。
建造半径5KM的飞轮空间站。总共可以储能8*10E12J.这部分能量可以用核电站或者从太阳能中获得。
飞轮旋转轴固定在小行星上面,不但可以发射飞船。而且可以安装大量普通发电机,通过和小行星的角动量交换。实现极大功率输出,可以提供给电磁弹射器足够的功率。
这整个设计已经比较完美了。
最近阅读飞轮电池的论文,飞轮电池储能密度达到200W/Kg,技术已经成熟。
最近阅读近地小行星的论文,截止至2017年5月1日,观测到的近地小行星数量为19650颗,其中金属小行星占5%左右,数量大约650个左右。成为为88%铁,10%镍。分布在地球和火星轨道之间。
最近阅读冶金方面的论文,9%的镍钢用于制造LNG船,强度为700Mpa。
在金属小行星上面就地融化金属焊接建造大型的飞轮空间站,类似斯坦福环。9%镍钢建造,边缘线速度可以达到666m/s。已经用ANSYS软件模拟过了。这样子每千克储能40W左右。
建造半径5KM的飞轮空间站。总共可以储能8*10E12J.这部分能量可以用核电站或者从太阳能中获得。
飞轮旋转轴固定在小行星上面,不但可以发射飞船。而且可以安装大量普通发电机,通过和小行星的角动量交换。实现极大功率输出,可以提供给电磁弹射器足够的功率。
这整个设计已经比较完美了。