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第九百三十章:聚变反应堆结构(2 / 2)

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这个氢硼聚变反应堆呈细长的雪茄型,结构可以分为五层:

1:最核心的无中子的真空腔体。

这是聚变发生的地方,温度维持在30亿摄氏度左右。

内不再使用厚重的铍或钨,而是使用液态锂或液态锡组成的“瀑布帘”。

它们像水幕一样沿着内流下,既能吸收等离子体辐射出的X射线,又能带走极热,最关键的是完全不用考虑中子辐照带来的脆化问题。

2.超导磁约束系统。

因为不需要厚重屏蔽层,磁体可以紧贴着真空腔体。

磁体分为两组:一组产生纵向磁场将等离子体压成细长条;

另一组在两端形成磁镜效应,像两堵无形的墙,防止高温等离子体从两端喷出去。

3.燃料注入器

氢硼燃料不能像烧煤气那样吹进去,否则会瞬间冷却等离子体。

注入器像一把电磁轨道枪,它将冷冻成微球的固态氢硼燃料,以每秒数百公里的速度射进等离子体最热的核心区域。

微球表面瞬间气化并电离,精准补充被烧掉的燃料,同时维持等离子体密度稳定。

4.能量转换器(DEC)。

在等离子体腔室外围,布置一组反向线圈。

高能带电粒子冲入这个磁减速区时,会像水流推动水车一样,直接在线圈中感应出高压直流电,这套系统的理论转换效率高达85%。

5.灰渣排气与精炼系统

虽然无中子,但反应会产生氦灰,也就是α粒子在失去能量后变成的普通氦气。

我们沿磁力线设计了一个偏滤器,专门引导氦灰和未燃烧的燃料排出。

排出的气体进入一个微型离心分离塔,将氦气(惰性废物)排出,将未反应的氢和硼重新提纯,打回燃料注入器循环利用。

出设计图纸很容易,工程实现才是难点。

不过实话,相比于中微子通讯技术,氢硼聚变反应堆技术就有简单多了。

利用机械之主的能力,杨学斌一个个去攻破技术上的难关,等他完全将所有技术难点都解决了后,看看时间已经是凌晨两点多了。

他将氢硼聚变所需要的零部件和材料列成清单发给了物资部,优先级上与中微子通讯技术一样,或许氢硼聚变反应堆还会比中微子通讯技术更早出现。

原因很简单,旧世界有非常成熟的氦三聚变反应堆技术。

氢硼聚变只需要在氦三聚变上进行改进,而中微子通讯技术却需要从零开始研究。

不过这样也好。

随着氢硼聚变反应堆面世,他就可以着手考虑扩建灯塔,甚至是建造天空之城了。

天空之城,简单也简单。

无非就是氢硼聚变反应堆搭配反重力引擎,将一个巨大的钢铁平台给升起来,然后再在钢铁平台上进行建设就可以了。

当然,考虑到空气动力学,最终的天空之城与目前灯塔外型其实大差不差。

否则遇到恶劣天气,天空之城可能会被直接掀翻。

但相比于灯塔,天空之城的布局会更加合理。

毕竟这以前就是座监狱而已,肯定没办法和定位为‘城市’的天空之城相比。

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