美名其曰,促進全民學習積極性。
但兄弟院校們,都聞到了濃濃的顯擺意味……
普通的課室顯然滿足不了熱情的蘇大學生,於是授課的地點變成了學校的大禮堂,即便場地這麼大,基本也全部都坐滿了。
由於是麵前大眾的公開課,所以康馳也沒有打算講太專業的東西,在打完招呼後,他便根據蘇省大學提前收集的學生意見,聊起了可控核聚變。
這也是康馳擔任可控核聚變總工程師後,所有人都比較關心的問題。
鐘維堅剛看完開頭,程濤便提醒道“他前麵說的,都是可控核聚變的重要性,以及現在國際主流的研究方向,你可以直接快進到35分鐘……”
於是鐘維堅直接拖動進度條,從35分鐘看起。
“……以托卡馬克和仿星器這類磁約束裝置舉例,假設我們的材料技術得到了突破,擁有了n120的磁極材料和6500/·導熱係數的高溫碳基超導材料,以及其它主要材料的性能達到這張表格的程度,然後對整個裝置進行升級和優化,使用氘-氚作為燃料,同時假定擁有一個完美的控製係統,它在超算中的模擬結果,將會是——”
康馳放出了一張計算出的數據
【托卡馬克磁場強度899t,q值26,第一壁受損率0%……】
【仿星器磁場強度643t,q值32,第一壁受損率00012%……】
看到這串數據後,鐘維堅的瞳孔頓時就收縮了一下,然後抬頭看向程濤“你覺得這個前提……有可能嗎?”
程濤搖了搖頭“我也不確定……如果是彆人這麼說,我覺得100%隻是做一個單純的技術假設。但如果是康院士的話……我個人覺得還是有一定的可能,或者說他本人有非常大的信心能實現。”
程濤的話讓鐘維堅拿著手機的手,都忍不住微微顫抖了一下,
康馳後麵說的什麼,更是一句都沒聽進去。
如果真能達到康馳剛剛說的這個前提,那什麼約束時間,已經壓根不用考慮了,裝置想運行多久就運行多久。
899t的約束強度,已經足以將核聚變反應,牢牢地鎖死在它該呆著的地方了,
第一壁0%的模擬受損率,也用數據證明了這點。
磁約束性能甚至已經有點過剩了。
不過考慮到仿星器的設備磁場比較複雜,因此磁場強度降低,導致第一壁的受損率是00012%,
托卡馬克899t的數據,可能就是優化後的最佳參數了。
但不管怎麼說,如果這前提真的能實現的話,可控核聚變的技術絕對可以坐上了火箭,完成一次技術大躍進!
鐘維堅緩了緩後,才有些心情複雜的把視頻拖回到35分鐘,又仔細看了一遍,然後接著往下看。
“雖然此時仿星器的q值,已經可以達到32了,但這依然還無法滿足可控核聚變的商用化,它就像是個油老虎的發動機,耗費了大量的燃料後卻隻能輸出極小的功率,製造和運行它的性價比極低,我們可能需要上百年,甚至上千年才能回收成本。”
下麵有個學生立即舉起了手,得到康馳的允許後,他才站起來問道“請問為什麼不直接把q值假定為5,倒過來演算裝置材料的要求呢?”
“嗯……這個問題問得好,這樣的模擬我也進行過,但計算失敗了,可能是我的數學模型不夠好,也有可能這個參數,已經遠遠超過了模型的界定範圍,實際上我現在假定的這些材料參數,對於我們人類來說,都已經是一個非常難達到的標準了……”
看到這裡的時候,鐘維堅頓時就明白了。
康馳不看好磁約束路線!
而這個路線所包含的托卡馬克和仿星器,可都是目前可控核聚變的主要研究方向……
(本章完)
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