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第164章 可控核聚变(2/2)

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另一位专家也表达了担忧:“还有维护问题。地面上的托卡马克维护一次需要几个月,各种机械臂、人工干预、更换部件,工序极为复杂。在太空中,维护的难度呈指数级上升。如果装置出了问题,我们总不能派一支维修队上去焊。”

会场里的討论隨即分化出好几条线索,各路人马都在抢著发言,白板上很快写满了彼此覆盖的箭头和简图,谁也顾不上擦拭。

谢临渊一直在安静地听著。

他的手指没有动笔,目光在发言的人和墙上的图表之间缓慢移动,像一台正在高速运转的计算机,把所有信息输入、分类、比对、重构。

等到所有人都说完了,会议室重新安静下来。

谢临渊把椅子往后推了半米,端起白开水喝了一口,放下,然后开口了。

“我看了一下大家的討论。林院士的建议托卡马克路线我认同。”

“这是目前唯一能够覆盖大型基荷电网和分布式电站需求、同时又具备中长期叠代升级潜力的方案。”

“其他路线可以作为特定场景的补充,但短时间內无法形成全域覆盖能力。”

“托卡马克的工程复杂度確实很高,但全条件超导材料可以大幅简化磁体设计。”

“以前需要液氦温度才能维持超导態的磁体,现在在常温下就能工作。”

“这意味著冷却系统可以大幅简化,甚至可以部分取消。”

“超导磁体的磁场强度可以做得更高、体积可以做得更小、重量可以做得更轻。”

“一台基於全条件超导材料的托卡马克,其重量和体积可能只有传统托卡马克的一小部分。”

“这是让它上天的基础条件。没有这个前提,托卡马克上天確实不现实。但有了这个前提,它就是目前最可行的路线。”

“其他路线的技术储备不够,不確定性太高,时间上不允许。天网计划等不起十年二十年的探索。”

谢临渊站起身,走到白板前,接过林院士的白板笔,在托卡马克方案旁边画了一个圈,打了一个勾。

“可控核聚变採用托卡马克路线,这个是定下来的事,不再反覆討论。”

“从现在开始,所有资源向这个方向集中。

“第一,全条件超导磁体的工程化製造。材料我们已经有了,但要把材料变成可上天、可长期运行的磁体,中间还有工程、工艺、封装、保护、失超防护等一系列问题。”

“第二,基於超导磁体的紧凑型托卡马克设计。在保证等离子体约束性能的前提下,儘可能缩小体积、减轻重量。”

“第三,太空环境下的运行验证。真空、微重力、辐射环境对聚变装置的影响,需要地面模擬和空间实验交叉验证。”

他回到座位上,目光扫过可控核聚变团队每一位成员的脸。

“这三步走完,就有信心设计出能够送上太空的聚变装置。”

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