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第123章 等离子体湍流,质子极限发射炮 (2/6)

小时,整个内壁都要崩碎。

    “氘氚聚变,还真的是刀尖上跳舞啊。”

    看着这自己一敲就碎的内部材料,陈易似乎已经能想象到。

    这玩意要是在运行中脱落。

    导致后面的超导线圈承受等离子辐照和红外辐照,发生超温脱导,磁约束失效,整个反应堆炸堆的画面。

    虽然在炸炉的第一瞬间。

    等离子体扩散瞬间降温,聚变反应就会停止。

    但进行聚变反应时,磁约束场束缚的能量,少说也是上万当量级。

    “怪不得一个合格的磁约束堆,都要有备用的第二组线圈,实验室内包括周围要建多点水池。”

    “要是第一组线圈出现意外,要求第二组线圈在纳秒级内完成通电,产生磁场截住失控扩散的超高温等离子体。”

    “要是两组线圈都出意外了,嗯,祷告吧。”

    “祈祷在安全机制启动,打开水池闸门,对等离子体进行紧急放水降温时,自己不会被煮成大虾。”

    陈易心里大概估算一下。

    因为不是爆炸释放能量,只是热量扩散释放能量,失控瞬间反应也停止了。

    这样一个标准核聚变反应堆,哪怕失控,几个游泳池就能完成镇压。

    “看来,以后标准方案就是把聚变堆放地下,头顶再盖一个人工湖。”

    “只要湖水够多,十个核聚变反应堆炸炉也只是烧一湖温水。”

    陈易把整个聚变反应堆仔仔细细检测一遍。

    特别是第一内壁的侵蚀情况,更是画了一个等比例模型图。

    把每个地方的侵蚀情况,在模型上面一一标注出来。

    这些标注的区域,对应的就是超高温等离子体能量汇聚,聚变反应更强大的区域。

    对陈易接下来探究超高温等离子湍流模型,解决湍流冲击,大幅提高聚变堆的效率,有重大意义。

    “等离子体湍流,可控核聚变的核心难题之一。”

    “这个不解决,聚变堆的反应效率,能量产出的效率,约束磁场的稳定和效率,都很难大幅提升上去。”

    “当然,这个难题也是最难解决。

    探究几亿摄氏度高温的等离子体内部的流体运动。

    探究等离子体内部的湍流分布系数。

    单单这个温度条件,就挡下了几乎全部的探测手段。

    没有探测就没有数据。

    没有数据,自然也谈不上探究和摸清楚内部的情况。”

    陈易眉头微微拧起。

    超高温等离子体湍流和涡流,属于一种流体运动。

    形象点比喻。

  

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