眾人跟在顧然身後,快步向基地走去。
中科院核研所的一位院士在一旁說道:“現在的情況是這樣的,環流一號昨天進行了內部試車,總的來看情況比較穩定。”
“問題在哪兒?”
“強磁約束,”那位院士道:“隨著環流一號的不斷執行,磁約束開始出現電子逃逸,從而進一步導致磁迴圈系統衰弱。”
顧然問到:“測試持續了多久?”
“三個小時。”
“磁場強度沒有回升?”
“就是在一個閾值裡來回波動,”院士說道:“現在問題就在於從測試結果上來看,磁強度有上限,而且比設計強度要低很多,只是始終排查不出來原因。”
顧然摸了摸鼻子:“設計發電量和現行發電量多少?”
“設計年發電量是八百億千瓦時,現在能到三百億千瓦時。”
華夏核電的幾位工程師猜測道:“現在不清楚是不是和材料有關,如果是材料問題的話,那恐怕對外的宣傳口徑要調整一下。”
顧然搖搖頭:“如果是材料問題,那三百億千瓦時都達不到,現在的實現路徑就是在規避材料問題的前提下從大模型裡跑出來的,應該是資料問題。”
“方案背後的工程資料有嗎?彙總一下。”
“好。”
顧然在眾人的陪同下,走入環流一號控制檯,
眼前足有十層樓高的龐大機器,此時悉數浸泡在冷卻油液之中。
隨著工程師的操作,油液抽離。
龐大金屬巨獸的檢測指示燈逐漸亮起,龐大電流注入之下,環流裝置逐漸開啟,低沉的嗡鳴聲伴隨著放射等離子體在磁約束系統下的飛速飄移,構建出一幅令人無比震撼的畫面。
環流一號採用了強磁約束系統,以及正負離子溫控系統。
兩個解決方案都凸顯了華夏科研人員的獨到智慧,每一個系統都是一套完整的迴圈路徑。
就拿強磁約束來說,在剛剛執行的時候,磁場載入過程中會導致大量電子逃逸,
這時候約束系統發揮作用,捕獲逃逸電子,從而為磁約束快速補能,
隨著磁場強度迅速增強,使逃逸電子數量迅速減少。
這個系統最絕妙的地方在於自修復功能,
如果在環流裝置長時間執行下,磁場強度下降,隨著對逃逸電子的捕獲,依舊能完成對磁場的增強。
正負離子溫控系統也類似,
溫度本質上是封閉空間內自由運動的粒子密度增加,粒子越活躍,碰撞機率就越大,
正負離子溫控系統則利用這個特性,透過發電倉的正負離子云,對環流裝置中的運動粒子進行捕獲和收集,
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