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程遠一邊說着,一邊開啓了一個3d虛擬模型,正是盤古之心的結構示意圖,然後解釋道:

“盤古之心所使用的核燃料是氘和氚,因爲這兩種物質在海水中就能獲取,非常廉價。但是我們知道在氘核與氚核相撞,結合成氦原子核的過程當中,不僅會釋放大量的能量,而且還會產生大量的高能中子。”

說到這裏程遠面前的“盤古之心”3d虛擬模型又是一變,它中間的“甜甜圈”也就是核聚變反應室中出現了一個循環流動的光束,那就是核聚變所產生的等離子體。而光束周圍還有密密麻麻的小點,也就是核聚變過程中釋放出來的中子。

“雖然我們用室溫超導體制造的磁場約束器束縛了等離子體,但中子是不帶電的,無法被束縛,所在反應過程中它會不斷撞擊反應室的內壁,不僅會產生高溫,消耗多餘的能量,也會導致反應室在使用過程中快速老化。”

葉蔓枝一邊聽着,也連連點頭,因爲程遠所說的這些都是可控核聚變最基本的缺陷。

因此程遠繼續道:“根據我的計算,像盤古之心這樣的超導託卡馬克反應堆,大約每隔半年就要更換一次反應室。雖然相比普通核電站,更換反應室的成本依舊低了不少,但終究還是會影響到使用效率。”

“那麼該如何解決呢?”

葉蔓枝好奇的問道,其實她也聽閔老提過這些問題,但和可控核聚變本身所帶來的經濟效益比起來,每隔半年更換一次反應室也是可以接受的。

所以接下來要設計的大型可控核聚變發電站也將至少會有兩個反應室,當一個反應室進行檢修替換的時候,另一個仍然可以照常發電。

不過在程遠看來,這種做法只是治標不治本,可控核聚變的反應裝置非常精密,每半年將它拆開來替換主要零部件,肯定也會影響到整體的使用壽命。

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