“用z波压缩原料?”
“可行吗?据我所知,z波会增
粒
活跃度,而且,也是用z波给
反应
火,如果是压缩原料,会不会直接发生爆炸?”
陈泽书听到赵奕说的,一时间都有
发懵,他的第一反应就是很危险。
“不会的。”
赵奕笑
,“就算是给
聚变
火,也是在反应开始以后,而不是最初就直接
火。z波确实能增
反应,但要说直接
火,也是针对
裂变。”
z波能够增
粒
活跃度,
丰度的铀原料会直接被
燃,引起
烈的
裂变反应。
但是,
聚变的原料,本
不会有
烈的辐
,粒
活跃度增
,也没办法直接被引燃。
陈泽书还是明白基本原理的,他疑惑的问
,“但是我们现在的问题就是,材料
能不合格,没有办法控制反应,如果是压缩后的原料,反应应该会更
烈吧。”
“可以这么理解,但原理是不一样的。”
赵奕


了解释。
受到空间压缩的原料,
的粒
活跃度会增
,同等的环境
,能够增加反应
度。
但是,反
度增加是有区别的。
如果是普通的
聚变原料,反应
度增加也就代表参与反应的粒
更多,但受到压缩的原料,同样的粒
数参与反应,释放的能量会更
。
或者可以这样去理解,粒
收了空间压缩的能量,参与
反应后,释放
来的肯定会更多。
如果是常规的化石燃料,被压缩以后,几乎不会增加反应
度,因为化石燃料参与的化学反应,被压缩后的
质化学
质是不会改变的。
燃料不同。
反应的基础原理是质量转化为能量,受到空间压缩的粒
蕴
的能量更
,自然释放
来的也就更多。
当然了,也会变得更危险。
陈泽书倒是理解了赵奕所说的,但他苦笑的说
,“我们还是研究一
,怎么控制反应吧,这个
觉,实在是太危险了,如果后续反应功率不足,倒是可以考虑。”
赵奕摇
,“其实这个和控制反应是没有关系的,反应
度
,输
功率
是一方面,最主要的还是,同功率的
况
,原料消耗大大降低。”
“另外,陈院士,你不用担心
装置控制问题,如果
心全都是压缩材料,肯定能满足反应控制需求。”
他给自己设计的
聚变装置,还是非常有信心的。
装置的控制
心肯定没有任何问题,一旦相关的材料被压缩,
能肯定会大大增
,就不存在控制上的问题了。
两人开始讨论起来。
陈泽书是
专家,他对于
反应机制非常了解。
赵奕对
反应也有一定的了解,毕竟
心的设计都是他完成的,但针对
反应相关
容,以及真正
聚变发生时,
反应的
况,了解的还只存在于书面上。
这主要因为赵奕没有
行过详细的
能粒
研究,也没有真正参加过
试验,或者是分析
反应相关的工作。
两人一起讨论、一起计算。
他们很快就得到了结论,如果换成是压缩五倍的原料,同输
功率的
况
,就能大大减少原料消耗,数值差不多在两倍左右。
这和原料粒
能量增
有关,但更重要的是,被压缩后的原料,参会反应会变得更加充分。
后者才是关键。
实际上,哪怕是原料被压缩,粒
收能量也是有限的,因为z波释放的能量是有限的,而能量是守恒的,被粒
收的能量肯定不
,就算全
都增
释放
来,也不会太多。
但是,被压缩的原料,粒
活跃度增
,参与
反应就会更加充分。
比如,原来有一百个粒
,
反应只能覆盖五十个粒
。
现在原料被压缩,一百个粒
中,就会有九十参与反应,再加上粒
的能量变
,释放
的能量就会增
一倍。
当真正计算
结果以后,陈泽书都变得非常期待了。
聚变装置不像是
裂变,
丰度原料能持续使用十几年,装置运行过程中,是需要不断更换原料的。
现在设计的
聚变实验装置,持续
功率使用,原料预计可以使用六个月左右。
如果是常规的持续运行,预计可以维持两年左右。
这还是理论数字。
可是装置更换燃料可不像汽油加油那么简单,
聚变装置释放的辐
很小,但因为
结构复杂,更换原料的过程也是非常复杂的,甚至更换过程消耗的成本,要比原料本
的价值能轻松
上几倍。
如果原料的使用时间能提升一倍
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