(这章略微硬核,主要讲解邱睿的技术路线)

    接下来的商务细节洽谈,邱睿甩给了随行的蔚蓝科技团队。

    他自己则是找了个安静没人的地方,复盘起逐渐设计成型的聚变设计。

    先前给吴江他们看的那个简化图纸,实质上就是他所构思的反应炉。

    这次过来订购高速高压蒸汽泵,也是为了补全这套聚变装置的重要一环。

    有人可能会问,这玩意和核聚变有什么关系?

    当然是有的,因为这些蒸汽泵,锤的就是氘氚混合而成的等离子体。

    想要理解这种聚变途径的原理,就要先讲一下实现聚变的两大条件:即温度与压强。

    由于在海蓝星上,很难把压力提高到太阳那种程度,所以主流的聚变路线,走的都是提高温度的路子。

    比如托卡马克要想聚变,主要靠提高约束时间,只有这样才能让温度达到足够使反应自持的水平。

    但受到聚变三乘积的限制(感兴趣的小伙伴可以自己去查查,这里就不赘述了),聚变装置它就小不了。

    看看ITER,光装置就要两万余吨的“体重”就知道了,几乎不可能被塞到猛犸里。

    于是邱睿琢磨着,既然在一个磁约束装置里,磁压没有足够的力量让等离子体产生足够的密度,何不换一种更加简单粗暴且节省脑细胞的方式——用锤子砸!

    在他的设想下,全新装置的聚变过程,和把大象关冰箱一样简单,只不过多了一步。

    第一步,注入等离子体到球形反应炉的空腔内。

    第二步,使用高速蒸汽泵从四面八方向内压缩。

    蒸汽泵推动着覆盖在球形反应炉内壁上的液态金属,急速压缩内部空腔中的等离子体。

    第三步,空腔中的空间越来越小,靠磁场悬浮在中央的等离子体压力越来越高,最终达到聚变点火条件。

    第四步,核爆!

    随着“砰”的一声巨响,蒸汽泵的活塞被推着复位,而吸收大量热量的液态金属同样被推着,顺着打开的管道流出反应炉。