造日计划既然最终目的是为了实现可控核聚变的示范堆,那么其整体技术的规格自然也要朝着可控核聚变示范堆的标准看齐。
像是第一壁材料,其使用寿命应该至少过五年,当然,以目前mhT-7的性能来看,五年显然是远远不止的。
此外,就是电技术的可行性,采用何种电方式,是关键,这决定了最终能源的利用效率。
根据现有的各种烧开水的效率,核聚变产生的能量,总转化效率理论值可以达到5o-6o%。
当然理论值只是理论值,实际上总会低上一些,比如目前在建的国际热核聚变实验堆(ITeR)的设计电效率就约为3o-4o%。
而考虑了这些效率,最终,萧易定了一个总体转化效率,5o-6o%。
在聚变反应中,约8o%的能量以高能中子的形式释放,这部分能量将通过第一壁材料的吸收,转化为热能输出出去,剩下的2o%能量就是带电粒子了。
那8o%的能量,假设最终的转化能够达到45%左右,然后剩下2o%能量的带电粒子,就可以利用磁流体电技术,再将这部分能量进行转化。
毕竟,磁流体电技术是一种能够突破卡诺限制的电技术,其转化效率高达6o-7o%,因此就能够将那2o%的带电粒子进行转化,转化的效率能有12-14%。
如此一来,核聚变的整体转化效率就有机会达到5o%以上,甚至是6o%!
这将是远其他各种电形式的转化效率,而其也正是核聚变的一大优点。
根据计算,同等质量的燃料,6o%转化效率地核聚变电,电量是火电的17352倍,是核裂变的7。41倍,而聚变不会带来污染,火电和核裂变带来的污染则无比的严重。
所以,这就是核聚变的优越性!
……
时间悄然过去,来到了11月初。
美国那边的大选如火如荼的进行着,并且即将迎来终止。
而在等离子体所这边,则正在为easT的又一次点火进行着准备。
本次点火的目的,是为了进行造日计划的第一壁材料可行性验证。
当然,名义上,这次点火是为了给easT-s提供更多的数据支撑。
“mhT-7已经放进去了吧?”
指挥室中,萧易问道。
“已经放进去了。”
赵展游说道:“我还亲自检查了一遍,编号为a-7和B-1o这两块。”
萧易颔。
对第一壁材料的验证,当然得将其放到核聚变的环境中,实实在在地面对一下高能中子。
所以萧易也加班加点,搞出了两块大的mhT-7。
而现在,他们已经准备好了。
很快,所有准备完毕,点火实验开始。
“点火!”
按下了点火按钮,这次大概在一亿度以上维持了2oo秒后,便停止了实验。
随着完全冷却,内部辐射也下降到一个安全值后,便有工作人员取出了内部的几块第一壁材料。
将这些材料带走后进行观测。
“编号a-7,性质上没有任何变化!”
“编号B-1o,性质上也没有任何变化!”
“其他几块材料,全部都生了中子嬗变等各种情况!”
随着这个结果一出,萧易露出了一个微笑。
完美!
(本章完)