(晚上睡觉前总觉得504章没写好,于是纠结症犯了,躺上床了还是爬起来修改了一下剧情,已经订阅了大佬们可以重新回去看一下,不重新收费的。)
听到这个问题,徐川笑了笑,身体靠在椅背上,开口说道:“放弃磁约束是不可能的,我们在惯性约束这条路线上的研究可以说几乎没有。”
“而磁约束如今已经成功的实现了聚变发电,有着这样的优势,我们怎么也不可能去放弃磁约束搞惯性约束。”
“至于更换哪一条路线.......”
顿了顿,他接着道:“当然是哪一条路线在等离子体约束方面更具优势,则走哪一条了。”
听到这个回答,梁曲不假思索的开口道:“要说等离子体约束更具优势的话,自然是仿星器了。”
在人类发展可控核聚变几十年的时间里面,磁约束和惯性约束是两条完全不同的分类。
惯性约束现在被否定,而在磁约束下,托卡马克装置和仿星器无疑是曾经最具有希望的路线。
当然,现在能实现聚变路线的,自然是托卡马克装置。
毕竟破晓聚变堆已经用事实说话了。
不过要说等离子体的控制优势,托卡马克装置并非最好的,无论是惯性约束还是磁约束路线中的仿星器,在高温等离子体的约束上,都要强于托卡马克装置。
只是....
微微顿了顿,梁曲想起了什么,有些不解的看向徐川,谨慎的开口问道:“只是......这条路线不是您曾经亲自否定的吗?”
在当初研究破晓聚变装置的时候,大家就讨论过具体走哪条路线。
这位大佬当初亲自否定的仿星器路线,现在旧事重提,要再走回去,这算不算是......在开倒车?
闻言,徐川笑了下,解释道:“没错,在当初研究可控核聚变的时候,是我亲自敲定的托卡马克路线,但我可从没有说过仿星器这条路走不通。”
梁曲仔细的回忆了一下,好像这位的确没有说过这样的话。
想了想,他开口道:“但是仿星器的内部温度,恐怕很难和托卡马克装置相比吧?要实现点火的难度会更大。”
徐川点了点头,道:“的确,这是仿星器的劣势。”
“我当初觉得托卡马克装置更有的优势的原因就在于托卡马克装置腔室内的等离子体性能远远超出仿星器。”
“托卡马克装置能轻松的实现亿级温度的等离子体高温,但仿星器要做到亿级温度,难度远超出其他磁约束路线。”
“你也很清楚,对于可控核聚变来说,真正影响聚变效率的是反应截面,也就是等离子体中带正电原子核之间互相碰撞的概率。”
“而温度越高,等离子体越活跃,带正电原子核之间互相碰撞的概率越大。所以托卡马克装置在解决了各种问题后,比仿星器更适合大规模的发电。”
“但要说对等离子体的约束,在磁约束所有的路线中,没有任何一种路线能比的上仿星器。”
“仿星器的外部磁场是最强的,且内部没有欧姆变压器来启动等离子体电流,更不需要考虑扭曲膜、磁面撕裂、电阻壁膜等等问题。”
“缺点在于一方面是工程制造难度很大,另一方面则是内部的等离子体温度较低,难以实现点火聚变。”
“不过这两点对于咱们来说,应该都是有办法解决的。”
梁曲想了下,开口道:“但是我们没有仿星器。”
微微顿了顿,他又补了一句:“别说咱们了,就是国内都没有完整的仿星器技术。至于国外,研究仿星器的恐怕也就日耳曼国和小鬼...咳,小岛国了。”
在破晓聚变堆没有实现可控核聚变技术前,走磁约束路线的聚变方式以托卡马克装置和仿星器这两种为主。
而相对比国际主流的托卡马克装置来说,仿星器的影响力就要小不少了。
在破晓聚变堆实现之前,研究仿星器,有着详细且完整仿星器技术的国家就两个。
一个是日耳曼国,一个是小岛国。
其他的国家,哪怕就是米国,也没有完整技术。
一方面是仿星器的制造难度太大,另一方面则是米国主要研究惯性约束为主。
而其他的一些国家,比如澳洲,印度,南韩等国家,虽然名义上也有着仿星器,但实际上基本都是样子货,只能做做简单的实验。
至于国内,的确是没有完整的仿星器的。
原本在早前两年,楠华大学那边和澳洲敲定了合作,准备在今年下半年的时候将澳洲的H-1仿星器引入。
但去年破晓聚变装置成功的实现点火发电商业化使用后,这事自然而然就没了。
思索了一下,徐川开口道:“这个问题我来想办法,你们先继续做实验,收集更多的资料数据。”
梁曲点了点头,道:“那行,我们这边先继续按部就班的进行实验,收集数据。”
......
梁曲离去,徐川靠在椅背上盯着洁白的天花板看了又看。
华国根本就没有仿星器,从头到尾造一个自己的仿星器出来根本就不现实。
如果是自己从头开始研究,开始造,花费的时间根本就不知道需要多久。
哪怕是一切顺利,估计也要个五六年的时间,如果中间遇到点问题,这时间就是从十年开始往上的。
虽说载人航天与探月工程的项目远没有可控核聚变项目这么急,可以慢慢来。
但将这么多的时间耗费在这个上面,对于他个人来说并不值得。
在排除掉自行研发后,剩下的路就只剩下从从别人手中买现成的然后进行研究改造了。
“不知道普朗克等离子体研究所螺旋石-7X情况如何了,有没有机会买回来,如果不行的话螺旋石的前身WEGA应该可以吧?”
盯着天花板,徐川自言自语了一句。
他上一次从普朗克等离子体研究所手上拿走了ASDEX装置,进而改造研究完成了可控核聚变技术的研发。
虽说可控核聚变技术和ASDEX装置没什么太大的关系,但普朗克等离子体研究所是否会这样认为就不知道了。
这种情况下,对方还会卖么?
亦或者卖的话,他又需要付出什么代价?
算了,不想那么多了,先写封信再说。
晃了晃脑袋,徐川收回视线,从抽屉中取出了信纸。
《论仿星器在可控聚变小型化技术上的可行性与小型化聚变堆的应用前景》
不管能否成功,他总得先试一试要点经费下来再说。
“尊敬的.....”
.......
PS:昨天的章节没写好,改了一下然后就睡不着了,干脆多写一章补一下上次说的补更(补一更还剩一),今天还有两更的,求个月票
本章已完成!
听到这个问题,徐川笑了笑,身体靠在椅背上,开口说道:“放弃磁约束是不可能的,我们在惯性约束这条路线上的研究可以说几乎没有。”
“而磁约束如今已经成功的实现了聚变发电,有着这样的优势,我们怎么也不可能去放弃磁约束搞惯性约束。”
“至于更换哪一条路线.......”
顿了顿,他接着道:“当然是哪一条路线在等离子体约束方面更具优势,则走哪一条了。”
听到这个回答,梁曲不假思索的开口道:“要说等离子体约束更具优势的话,自然是仿星器了。”
在人类发展可控核聚变几十年的时间里面,磁约束和惯性约束是两条完全不同的分类。
惯性约束现在被否定,而在磁约束下,托卡马克装置和仿星器无疑是曾经最具有希望的路线。
当然,现在能实现聚变路线的,自然是托卡马克装置。
毕竟破晓聚变堆已经用事实说话了。
不过要说等离子体的控制优势,托卡马克装置并非最好的,无论是惯性约束还是磁约束路线中的仿星器,在高温等离子体的约束上,都要强于托卡马克装置。
只是....
微微顿了顿,梁曲想起了什么,有些不解的看向徐川,谨慎的开口问道:“只是......这条路线不是您曾经亲自否定的吗?”
在当初研究破晓聚变装置的时候,大家就讨论过具体走哪条路线。
这位大佬当初亲自否定的仿星器路线,现在旧事重提,要再走回去,这算不算是......在开倒车?
闻言,徐川笑了下,解释道:“没错,在当初研究可控核聚变的时候,是我亲自敲定的托卡马克路线,但我可从没有说过仿星器这条路走不通。”
梁曲仔细的回忆了一下,好像这位的确没有说过这样的话。
想了想,他开口道:“但是仿星器的内部温度,恐怕很难和托卡马克装置相比吧?要实现点火的难度会更大。”
徐川点了点头,道:“的确,这是仿星器的劣势。”
“我当初觉得托卡马克装置更有的优势的原因就在于托卡马克装置腔室内的等离子体性能远远超出仿星器。”
“托卡马克装置能轻松的实现亿级温度的等离子体高温,但仿星器要做到亿级温度,难度远超出其他磁约束路线。”
“你也很清楚,对于可控核聚变来说,真正影响聚变效率的是反应截面,也就是等离子体中带正电原子核之间互相碰撞的概率。”
“而温度越高,等离子体越活跃,带正电原子核之间互相碰撞的概率越大。所以托卡马克装置在解决了各种问题后,比仿星器更适合大规模的发电。”
“但要说对等离子体的约束,在磁约束所有的路线中,没有任何一种路线能比的上仿星器。”
“仿星器的外部磁场是最强的,且内部没有欧姆变压器来启动等离子体电流,更不需要考虑扭曲膜、磁面撕裂、电阻壁膜等等问题。”
“缺点在于一方面是工程制造难度很大,另一方面则是内部的等离子体温度较低,难以实现点火聚变。”
“不过这两点对于咱们来说,应该都是有办法解决的。”
梁曲想了下,开口道:“但是我们没有仿星器。”
微微顿了顿,他又补了一句:“别说咱们了,就是国内都没有完整的仿星器技术。至于国外,研究仿星器的恐怕也就日耳曼国和小鬼...咳,小岛国了。”
在破晓聚变堆没有实现可控核聚变技术前,走磁约束路线的聚变方式以托卡马克装置和仿星器这两种为主。
而相对比国际主流的托卡马克装置来说,仿星器的影响力就要小不少了。
在破晓聚变堆实现之前,研究仿星器,有着详细且完整仿星器技术的国家就两个。
一个是日耳曼国,一个是小岛国。
其他的国家,哪怕就是米国,也没有完整技术。
一方面是仿星器的制造难度太大,另一方面则是米国主要研究惯性约束为主。
而其他的一些国家,比如澳洲,印度,南韩等国家,虽然名义上也有着仿星器,但实际上基本都是样子货,只能做做简单的实验。
至于国内,的确是没有完整的仿星器的。
原本在早前两年,楠华大学那边和澳洲敲定了合作,准备在今年下半年的时候将澳洲的H-1仿星器引入。
但去年破晓聚变装置成功的实现点火发电商业化使用后,这事自然而然就没了。
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梁曲点了点头,道:“那行,我们这边先继续按部就班的进行实验,收集数据。”
......
梁曲离去,徐川靠在椅背上盯着洁白的天花板看了又看。
华国根本就没有仿星器,从头到尾造一个自己的仿星器出来根本就不现实。
如果是自己从头开始研究,开始造,花费的时间根本就不知道需要多久。
哪怕是一切顺利,估计也要个五六年的时间,如果中间遇到点问题,这时间就是从十年开始往上的。
虽说载人航天与探月工程的项目远没有可控核聚变项目这么急,可以慢慢来。
但将这么多的时间耗费在这个上面,对于他个人来说并不值得。
在排除掉自行研发后,剩下的路就只剩下从从别人手中买现成的然后进行研究改造了。
“不知道普朗克等离子体研究所螺旋石-7X情况如何了,有没有机会买回来,如果不行的话螺旋石的前身WEGA应该可以吧?”
盯着天花板,徐川自言自语了一句。
他上一次从普朗克等离子体研究所手上拿走了ASDEX装置,进而改造研究完成了可控核聚变技术的研发。
虽说可控核聚变技术和ASDEX装置没什么太大的关系,但普朗克等离子体研究所是否会这样认为就不知道了。
这种情况下,对方还会卖么?
亦或者卖的话,他又需要付出什么代价?
算了,不想那么多了,先写封信再说。
晃了晃脑袋,徐川收回视线,从抽屉中取出了信纸。
《论仿星器在可控聚变小型化技术上的可行性与小型化聚变堆的应用前景》
不管能否成功,他总得先试一试要点经费下来再说。
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