在此刻,月面基地上和空间站上,依旧没有使用上可控核聚变发电,核心原因就是这个。
此前,秦裕介入能源领域的研究,
除了解决能源问题本身,也是想从能源领域出发,解决目前航天技术的运力问题。
如果氦3聚变反应堆还是像目前巨型氘氚聚变堆这么大,乃至更大,
把它放在飞船,飞行器上,那飞行器得多大?
即便不让它在大气层内航行,把它的能源部分运到地外都成问题。
然后,
就是实现氦3聚变本身了。
氦3聚变之于目前已经实现了的氘氚聚变,
先不说可控不可控的问题,就是实现聚变反应的难度,都跃升了一个量级。
单从反应温度上来说,氘氚聚变可能上千万度就已经足够实现反应,
而氦3聚变的,在其他条件差不多的情况下,大概需要上亿度,数亿度才能够实现反应。
在氦3聚变的实现上,不光约束成问题,聚变点火本身可能都成问题。
而想要实现如此苛刻的反应条件,氦3反应堆运行所需要消耗的能量必然也是巨量的。
也就是说,氦3聚变反应堆的自持率大概也会出现问题。
这些都是此刻能动所和秦裕所面对的问题。
从此刻氘氚聚变反应堆的建造上,本身就已经能够窥见氦3聚变实现的困难。
在实现较为容易的氘氚聚变时,以目前的技术,都只是堪堪实现,并且为了提供自持率Q值,不得已将整个氘氚聚变反应堆建得如此之大,
就聚变堆来说,目前技术上已经不剩下什么余量了。
但偏偏,氦3聚变的实现难度,就是要比氘氚聚变超出一个数量级。
也就是说,过往实现氘氚聚变时掌握的经验,在氦3聚变上已经没用了。
目前的技术本身,距离实现氦3聚变氦差着相当的距离。
而具体点,
从反应堆的控制系统上来说,
在强人工智能介入之后,
控制系统本身,在现阶段其实已经没有什么优化的空间了。
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也就是说,
此刻秦裕带领着能动所,想要实现氦3聚变,
可能最终还是要从材料和等离子体湍流理论两个方向出发。
湍流理论的方向不用多说,
反应堆中被约束运转着的等离子体严格来说也算是一种‘流体’,
如果能够掌握更加完善的湍流理论,自然从底层出发,对等离子体实现更加精密的约束。
材料的话,和‘耐热材料’没有什么关系,
再耐热,人类文明目前也不可能找到直接承受数亿度高温的材料,
存在那种材料,人类文明目前也没有办法加工和使用。
材料方向主要还是‘线圈材料’。
从目前的反应堆主体结构上来说,
可能需要一种性能更加优异的超导材料,
来实现对于反应堆中等离子体更加强劲的约束,以及提供和维持反应条件的发生。
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