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晨曦透过窗帘,将柔和的光斑洒在鸣人脸上。
他在一种熟悉而令人心安的气息中醒来,那是佐助身上清冽的味道混合着新房木材的淡淡香气。
他轻轻动了动,感受着身下床铺的柔软,意识到自己正身处佐助的家中——这个逐渐承载起他们共同记忆的空间。
意识完全清醒后,他并未立刻起身,而是先闭上眼睛,如同每日的例行功课般,开始接收分布在各处的影分身传回的记忆与信息。
昨日的研发焦点,清晰地浮现在他意识的表层:净水模块的效率改进。
记忆的画面如同展开的卷轴,呈现出净水模块组工作区域的情景。
与之前主攻控制系统或物理结构降噪时那种攻坚克难的气氛不同,这里的工作氛围更偏向于精细的优化与持续的迭代。
团队成员们围绕着“模仿自然循环”
理念构建起来的热交换系统,进行着深入的剖析与改进。
核心任务明确:提升热交换系统的性能,从而提高整个水处理过程的能源利用效率。
鸣人“看到”
影分身们利用查克拉构建的流体模拟场,细致地观察着当前设计中水蒸气与冷凝面之间热量传递的每一个细节。
他们发现,虽然之前的冷凝单元能够成功制取净水,但热交换的效率并不理想。
部分热能未经充分利用便散失掉了,这意味着能量核心需要输出更多的查克拉来维持蒸发过程,造成了不必要的能源浪费。
问题的关键在于流道设计与换热材料。
现有的流道布局未能让水蒸气与低温冷凝面进行最充分、最均匀的接触。
而冷凝面所使用的初始材料,其导热性能和表面特性也有提升空间。
针对流道设计,影分身们进行了多轮模拟优化。
他们调整了水蒸气进入冷凝腔室的入口角度和流速,使其能够更均匀地分布在整个冷凝面上,避免出现气流死角或局部过浓。
他们改进了冷凝腔内壁的导流结构,如同为无形的气流铺设了更高效的道路,引导水蒸气与低温面进行更长时间的、更紧密的接触,从而延长热交换时间,提升冷凝效率。
在换热材料方面,他们尝试在冷凝面的基础陶瓷材料中,掺入了少量具有极佳导热性能的查克拉金属微粉。
并对冷凝表面进行了纳米级的粗糙化处理,增大了有效换热面积,同时更有利于凝结水珠的迅速滴落,避免水膜覆盖影响后续换热。
这些改进措施,单独来看或许效果有限,但组合在一起,却产生了显着的协同效应。
记忆画面中,优化后的热交换系统在模拟测试中表现优异。
水蒸气的冷凝速度更快,单位时间内产出的净水量有了可观的提升。
而更重要的指标是,维持相同净水产出的情况下,系统从能量核心汲取的热能(查克拉)总量下降了。
这意味着净水模块的能源利用效率得到了切实的改进,整个水处理过程变得更加“节能”
。
这是一个在既定技术路径上的重要优化,它让系统的整体能效向前迈进了一步。
鸣人缓缓睁开眼睛,望着天花板上简洁的木质纹理,嘴角不自觉地微微上扬。
效率的提升总是让人愉悦,这代表着同样的投入能获得更多的产出,或者达成同样的目标消耗更少的资源。
他知道,技术的成熟正是由这样无数个微小的改进累积而成的。
这件事,依旧急不得,需要这般耐心地精雕细琢。
他侧过头,目光温柔地落在身旁仍在安睡的佐助脸上。
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