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变能当然是最
本的解决方案,但是在此之前,仍然需要更加可行的技术,来帮助我们等到可控
聚变实现的那一天。”
“而在太空中烧开
显然是不现实的,同位素电源的发电能力又太弱,驱动一个机
人或许还可行,但不可能给一个太空设施或者基地供能,所以在确定磁
发电的设想可行之后,我
上就想到了将其跟
能结合,设计一
直接实现
电转换的能量源……”
听到常浩南也把可控
聚变视作真正的未来,彭觉先顿时
了找到知己的惊喜表
。
但还是忍住了
一步探讨的
望,没有过度发散话题:
“如果是这样,那氦/氙混合工质所带来的
温反而不是什么大问题。”
他重新拿
常浩南给
的那张原理示意图,指着反应堆的
分解释
:
“一方面,外星球环境的温度本
就低,相对利于散
……当然如果没有大气的话
况会复杂一
,不过总归比地球上需要考虑的问题少;另一方面,反正在太空也不可能考虑更换
燃料的问题,那不如
脆把堆
和堆芯
成一
化设计,这样就可以用耐
温的金属陶瓷基
……
来说就是以二氧化铀和三氧化二钆改
过的钨合金作为
燃料的包覆材料,在2500-3000k左右维持正常工作问题不大。”
“目前我能想到的主要障碍有这么几个,一是你这个
电池的运作机理和目前所有反应堆都不一样,所以堆芯的
理计算和
工计算都需要从
开始,相当于重新走一遍
电的发展历程……我在这个领域算是有一定经验,但最好是还能结合一个
的项目来
行,否则很难拿到足够多的资源,当然更主要的还是需要时间……”
“二是既然要搞空间能源,那
积必须足够
凑,保证能作为组合式航天
,或者您刚才提到的外星基地的一个
分,并且在预计8-10年的运行周期结束后快速
行更换,像现在这样布满一个屋
恐怕不行……”
“三是……”
尽
被指
了一系列问题,但
况仍然比常浩南此前的预估乐观很多。
毕竟其中最主要的两个,一个可以被彭觉先解决,而另一个,则可以被他自己解决……
“
积肯定还有
一步优化的潜力。”
常浩南非常笃定地回答
:
“验证设备之所以是这样,主要是氢氧爆轰段本
没办法
得特别小,加上需要足够
的发电通
,而
电池上是用反应堆代替爆轰段产生等离
,至于发电机……”
他指了指图上被绘制成一个圆盘的磁
发电机:
“这里虽然是简化过后的示意图,但我也不是
画的。”
说完又从电脑上打开了另外一个工程文件。
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