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第121章 800万焦耳,磁阻式电磁防护背心! (2/5)

nbsp;  线圈通电。

    一层薄薄的磁约束和一个强磁场在通道内部产生。

    接着水泵运转,散热铜管的液体也开始流动。

    “准备紧急停堆。”

    “倒计时,3,2,1”

    轰!

    倒计时结束。

    核聚变堆的一组磁约束线圈被突然断电,原本正在完整运行的约束磁场打开了一个缺口,连锁反应,连带其他位置的磁场也开始崩溃。

    但在磁场全面崩溃之前。

    被关押许久的超高温等离子体就已经按捺不住,如同出闸的猛虎般,猛地冲向打开的缺口。

    滋滋滋!

    超高温的等离子体。

    如同一根超高速的导线,疯狂切割通道内的磁场。

    以磁流体发电的形式,产生源源不断的电能。

    其中因为红外辐射和离子辐照,照射到通道管壁的热量,则被上面的水冷铜管源源不断带走,输送进基地的锅炉再一次烧烤水发电。

    沿着弯弯扭扭的通道,一直冲出去数百米。

    高达两亿多温度的等离子体,温度已经降到不足几万摄氏度,最后带着一往无前的气势冲进了一个大水池。

    轰!

    水汽炸开。

    溅起一大片的水花。

    待水花落下,除了水池的水稍稍变温了些许,一切都归于了平静。

    而在实验室内。

    在磁场全面崩溃之前,作为安全预备设计的第二层预备线圈通电。

    一层新的约束磁场,阻挡住残余的超高温等离子体,整个聚变堆安静下来,等待着自然降温和中子辐照消散。

    “看来,核聚变想要进行发电,还需要费一番的脑筋。”

    陈易看着完成了停堆。

    哪怕有冷却系统不停的吸取热量,整体温度还是上升了七十多摄氏度的聚变堆,心里不由地感慨。

    在他的设想里,托卡马克核聚变装置搭配磁流体发电,这是最优的选择。

    比如,把磁流体装置和托卡马克的甜甜圈串到一起。

    聚变产生的超高温等离子体,通过磁流体切割磁感线完成发电,温度下降,回去甜甜圈,进行聚变升温,再通过磁流体发电区

    如此往复循环。

    搭配一定的热管换能器,吸收反应堆内壁和磁流体管壁因辐照产生的热量,就能把核聚变的能量最大化的利用。

    当然,这样的方案在氘氚聚变肯定是行不通。

    因为这种聚变模式,产生百分之80的能量,都是释放的高能中子的动能。

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