第377章 第一批商业堆建造成功
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氚的半衰期仅十几年时间,</p>
也就是说,自然界几乎不存在天然的氚。</p>
所有氚的来源,都是人造,而且保存时间还短。</p>
而人造的来源,就是中子轰击锂6。</p>
实际唯一的来源,就是此前各裂变堆每年能够产生很少一点点。</p>
各个合适裂变堆产生的锂,量级大概是按克算。</p>
所以在现阶段,国内的裂变堆不光是没有取缔,如果氚增殖的问题没有得到彻底解决,说不定还得计划再建一些,专门用来生产氚的裂变堆。</p>
这种情况下,氚的成本可想而知。</p>
当然,比起成本来说,更关键的还是产量的供应问题。</p>
而氚的问题,唯一的解决方向其实还是落在可控核聚变反应堆自己身上。</p>
可控核聚变反应堆的整个运行过程中,是能够自己生产出氚的。</p>
包括莫道此刻面前的燧人示范堆,都是能够生产氚的。</p>
在氘氚的聚变反应之后,就能够产生中子,</p>
而中子轰击锂六,就能够产生氚。</p>
也就是说,只要往托卡马克装置中,聚变反应旁边不断放上足够的锂6,就能够源源不断的生产氚。</p>
那样,整个可控核聚变反应堆,就只需要消耗氘,以及锂6,就能够持续长久的运行下去。</p>
当然,这是理想的情况,就是生产出的氚量大于聚变反应中消耗的氚,</p>
也就是说,氚的自持率达到1。</p>
这个支持率不用像能源输出输入比那样几十倍,几百倍,</p>
氚只要一就够了,能够自持就已经够用了。</p>
但问题,就是达不到。</p>
包括现在的燧人示范堆,乃至正在建设过程中的商业堆,</p>
依旧需要定期往里面添加一些氚,不然就得趴窝。</p>
而说这个问题在燧人示范堆上,目前算是解决了一半,</p>
是因为,目前燧人示范堆的长时间平均自持率,能够达到百分之九十九以上。</p>
这是前一世,直到莫道离世前,无数可控核聚变研究者前仆后继的结果,</p>
虽然当时莫道还未突破最关键的等离子体约束问题,但许多研究者,也没有放弃研究这个当时还暂时用不上的问题。</p>
同时,也是莫道这一世领着这一世燧人示范堆一众研究员努力的结果。</p>
目前的情况是,</p>
燧人示范堆每运行六十五天的时候,就需要重新添加一些氘,大概三千克左右。</p>
剩下的,就是通过反应中,中子轰击锂6,消耗锂6来制造,回流到反应中的氚。</p>
只不过,</p>
即便对比起示范堆源源不断输出的能源,这个消耗已经很少很少。</p>
但这种情况下,消耗的氚,依旧会在不久的未来,卡住可控核聚变商业堆的普及程度。</p>
每年最多能够制造出来多少氚,就限制了运行商业堆的数量。</p>
最好,就是在那之前,将氚增殖的问题解决,让氚的自持率超过1。</p>
这样,前面造的商业堆也不用做什么改造,</p>
消耗的氚就直接用后面商业堆反应过程中多出来的氚就行了。</p>
这也是为什么没有得到氚完全实现自持,才开始建造商业堆的原因。</p>
……</p>
莫道望着燧人示范堆的主体,心绪很平静。</p>
要实现氚的自持乃至增殖,是一个很麻烦的事情。</p>
看起来现在已经百分之九十九以上的自持率,距离超过一,似乎就咫尺之遥。</p>
但实际上,这是能够自持和不能自持的区别,是能不能的问题。</p>
不过,这个问题还是比湍流问题简单的。</p>
这已经只是一个设计和制造层面的问题,</p>
在更理想的环境下,理论上,这个自持率是可以做到超过一的。</p>
而,燧人示范堆项目在这个问题的解决上,是有优势的。</p>
莫道从湍流模型上解决约束问题,而不是材料,限制了可控核聚变反应堆的体量,暂时无法缩小。</p>
但燧人示范堆等离子体的约束的稳定,对等离子体约束掌握的把握,</p>
又给了氚自持问题中,氚回流,氚提取等方面留了相当的设计余量。</p>
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