兩儀核聚變的理論模型建立成功了,但做工業設計的時候整個方案卻失敗了。
原因很簡單,不論夏安是在曆史長河中搜索,還是利用先天靈光進行推演,結果都沒能找到任何一種超導材料,能夠承受得住兩儀聚變堆所需求的磁通量。
如果說普通核聚變磁約束溫度需要達到一億攝氏度,那麼兩儀聚變堆的需要約束的溫度降則高達十億攝氏度。
能承受這個量級的材料,在現如今地球人類文明的認知中,超乎想象。
“根據超導材料的理論模型來說,在地球所處的宇宙空間能級中,不可能存在這樣的物質”鄧教授通過計算,得出了令人絕望的結論。
課題被否,夏安和鄧教授都心情不佳。
【既然磁約束不行,那麼激光約束呢?】
夏安想了想還是搖了搖頭,激光約束的條件比磁約束更加苛刻,其對材料性能的要求更高。
【哎,還是老老實實疊數量吧】
夏安歎息一聲,放棄了建造超大功率聚變反應堆的設想。
按照氘和氦-3核的聚變反應堆的工業設計圖來看,一個反應堆最大也就能做到四千萬千瓦的輸出功率,雖然這已經是核裂變堆輸出功率的近十倍,但别忘了,磁約束也是要消耗能量的,而且考慮到設備的更換維護等,平均輸出功率能做到兩千萬千瓦已經很不錯了。
相比起已經運用的非常成熟的核裂變反應堆電站,核聚變電站的效率是要強上倍,但這樣的增幅并不能對能源供給結構帶來質的變化。
從現階段而言,核聚變反應堆發電站帶來的理論意義遠大于實際意義。
因為理論上講,地殼和海水中氘氚的含量遠遠超過稀土資源鈾235。
但實際上,要從地殼中開采,或者從海水中過濾出氚和氦-3,這一步所消耗的成本依然會居高不下。
人們開發核聚變的初衷正是為了降低能源成本,但顯然距離這個目标還有一段路要走。
【看來得提前考慮怎樣高效、快速的獲取核聚變燃料了!】
夏安把眼光投向了前不久參與過的一個課題——“載人登月”。
由于可控核聚變技術的突破,有能力實現載人登月上三常已經在加緊重啟登月計劃了。
對于漂亮國來說,十九世紀六十年代已經數次實現過載人登月,這一次重啟登月計劃顯然不存在多少技術上的問題。現如今擺在他們面前的問題是,如何探測和搶占易開采的氦3資源礦。
而對于華國來說,要實現首次載人登月還是有不少技術問題尚未得到驗證的。但幸運的是,隻要有華國人登上了月球,那夏安便能随之降臨,這将在探測氦三儲量方面,效率遠遠超過隔壁的大漂亮。
科技樹公司總部,李江辦公室。
【小李,聯系下航天局,問問看他們登月計劃還差些什麼!為什麼還要等半年才能發射?】
“夏總,這個事兒我問過了,他們說還有一些技術問題沒有解決,“攬月号”着陸器還存在一定的安全隐患,出于對航天人員的人身安全考慮,還需進一步的驗證”
【扯淡,這總工程師是誰?難道不知道現在這種時候分秒必争麼?!哪裡還有時間等他驗證的百分百安全!】
“夏總,上頭的命令是,在保證絕對安全的前提下,盡可能的提前實現登月計劃!而且相比起最初的計劃,他們已經提前了兩年半了”小李解釋道。
【你沒跟他們說過攬月号我已經通過虛拟引擎驗證過了麼?】
“說了,但是他們又發現一些新的問題,所以不太确定……”李江有些汗顔地道。
【噢?那是什麼問題?我倒要看看這還能有什麼“大”問題!】
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