如果是大型的託卡馬克聚變裝置,還能透過混合型磁體來進行提升,但小型化的聚變堆,本身的體積就有限制,不可能應用混合型磁體來進行臨界磁場的增強。
盯著螢幕上的資料,徐川深吸了口氣。
今天的測試,到這裡已經可以說是完滿的結束了,剩下的,就看等離子體湍流進行高密度壓縮的實驗資料,是否足夠支撐他的理論計算了!
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伴隨著指令,首次進行試執行的華星聚變裝置開始緩緩停止工作。
ICRF天線的功率降低,反應堆腔室中的等離子體溫度也隨著降低。
當氫氦這些模擬實驗的粒子從等離子體態重新迴歸常態時,腔室中的偏濾器亦開始工作,將殘留的原料排放出去。
與此同時,研究所的科研人員和工程師迅速展開了對聚變裝置的檢查,以及對實驗資料的分析工作。
而徐川則藉著這份時間,繼續完善著完善著磁鐵繞組和永磁體塊的設計。
兩天的時間,匆匆而過,在超算中心的輔助下,這次實驗的資料終於完整的解析了出來。
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“徐院士!仿星器執行的解析資料出來了!”
辦公室外,未見其人,先聞其聲,梁曲手中捏著一份列印好的資料滿臉的興奮和激動推開門。
聽到這句話,徐川將手中的圓珠筆直接丟到了桌上,快速的站了起來:“情況如何?我看看!”
由不得他不關心,這一次的實驗資料,對於小型化聚變裝置的實現至關重要。
高溫等離子體湍流的壓縮和控制,關係到聚變堆的最終大小。
梁曲咧開嘴,滿臉的笑容:“等離子體的壓縮狀況非常優秀!理論上來說,我們可以將反應堆做到現在三分之一大小!“
接過解析資料,徐川認真的翻閱了起來,一張張的圖片和一份份的資料不斷的在他眼眸中流過,相關的分析在腦海中波動著。
從解析出來的資料來看,25T左右臨界磁場強度的高溫銅碳銀複合超導材料,能將反應堆腔室中的等離子體虹膜,壓縮體積到原先的二分之一左右,且保持持續的穩定控制。
如果再繼續進行壓縮約束的話,氦三與氫的模擬碰撞會產生劇烈的能量波動,導致等離子體湍流中的粒子超出約束磁場的控制,進而對第一壁材料造成嚴重的破壞。
看著上面的資料,徐川簡單的在心中計算了一下。
二分之一壓縮率,已經很不錯了。
當然,氦三氫氣的模擬執行資料,和實際的氘氚原料聚變資料還是有很大的差距的。
前者不會真實的進行聚變反應,在碰撞的過程中不會釋放出大量的能量。而後者則會隨著每一次的碰撞與聚變,進一步的提升約束難度。
從計算資料來看,這次的實驗如果更換成真實的氘氚原料進行點火控制,其壓縮強度應該能達到三分之一
而按照這個資料進行計算,眼前的這臺華星聚變裝置的體積,也能跟著縮小三分之一到五分之一區間。
如果運用改進型超導體材料進行提升約束的話,這個資料能再提升一倍。
理論上來說,運用改進型超導體材料替換高溫銅碳銀複合超導材料,華星聚變堆的體積,其直徑能縮小到三米左右,高度能降低到一米。
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