Назад

Глава 244 Чжу Ланьшен Слушание Указаний Шэо Цунши

Глава 244 Чжу Ланьшен Слушание Указаний Шэо Цунши

Конечно, физика всё ещё существует.

Вот и разница в информации.

Как будто Чжу Ланьшэн, стоявший в стороне, знал о чем-то, поэтому, глядя на происходящее, он испытывал не только шок, но и восхищение.

А другие, как Цао Сюй, совершенно ничего не знавшие, в этот момент были просто ошеломлены. Как и несколько других людей, приехавших из Западного мира, они сейчас держали головы руками, лица их полны недоверия, ничем не отличаясь от Цао Сюя.

В то время как вся комната управления была полна радости, Сяо И, главный конструктор, наконец, заговорил:

— Эм-эм, ну ладно, хватит радоваться. Прошло уже 300 секунд.

Все заговорили, тут же повернулись к большому экрану и увидели, что вместо двухсот с лишним секунд на табло теперь было три десятка, а остальные цифры всё ещё росли.

Это значит, что они могут продолжать еще!

В нынешней ситуации, не говоря уж о 300 секундах, даже 500, а может быть, и 1000 секунд – вполне реально!

Кто-то не выдержал и крикнул Сяо И:

— Сяо Цунши, мы можем сразу попробовать на тысячу секунд?

Другие также с нетерпением смотрели на Сяо И.

Ведь нужно понимать, что среди присутствующих исследователей большинство составляют представители EAST. В нынешнем состоянии достижение 1000 секунд – это само по себе три главные научные цели EAST.

У EAST есть три основные научные цели: первая — достичь плазменного тока в 1 тераватт, вторая — температуры в 100 миллионов градусов Цельсия, третья — времени работы в течение 1000 секунд.

К этому моменту EAST уже достиг всех трёх своих целей.

Но это было достигнуто независимо, а не совместно.

Как будто бы при непрерывной работе на протяжении 1000 секунд им совершенно не удалось достичь этого при температуре в 100 миллионов градусов Цельсия и токе плазмы в 1 тераватт.

Однако сейчас эта цель, которую они так долго желали, оказалась совсем близко, словно её можно было просто взять.

Более того, если им удастся достичь отметки в 1000 секунд, весь мир обратит на них внимание, и они станут объектом всеобщего интереса.

Как же им не беспокоиться?

Но Сяо И покачал головой. Именно потому, что тогда это могло бы привлечь слишком много внимания, быть слишком заметным, он и не собирался завершать сейчас.

Он сказал:

— Тысяча секунд — это не спешить, цель в тысяче секунд — подождать до следующего раза.

Все смогли лишь с сожалением вздохнуть.

Но, впрочем, у нас ещё есть цель.

Сяо И сказал:

— Проверим эффективность электрогенератора с помощью магнитогидродинамики.

UOmini, хотя и имеет внешнюю систему охлаждения, не оснащен паровой турбиной. Это сделано главным образом для того, чтобы скрыть истинный потенциал UOmini. Ведь если бы он смог генерировать электричество от кипящей воды — это же самый настоящий пик достижения — то было бы еще более потрясающе, чем его способность гореть в течение 1000 секунд.

Однако, если цель — просто проверить работоспособность магнитогидродинамического генератора, то это не будет столь же впечатляющим, как работа паровой турбины.

Ведь магнитогидродинамический генератор использует всего лишь 20 % энергии, производимой ядерным синтезом. Даже если его энергетическая эффективность достигнет около 70 %, то это всё равно будет не более чем 14 % преобразования энергии.

На самом деле, основная часть работы заключается в нагреве воды.

Поэтому подтверждение возможности магнитной гидродинамической генерации может вызвать в мире ядерного синтеза некоторое удивление, но не полное потрясение.

- Система магнитного удержания, сейчас готовьтесь, переходим на режим B.

Сяо И тотчас достал рацию и отдал приказ.

- Да! Группа магнитного ограничения готова. Функция уже настроена, всё готово!

Вскоре голос руководителя группы магнитного ограничения раздался из рации.

Все присутствующие затаив дыхание, вглядывались в экран перед собой, ожидая результата.

А Сяо И в это время вновь произнёс:

— Хорошо! Запускаем режим B!

В следующую секунду на другом экране появившиеся линии магнитного поля тут же медленно стали меняться.

Учитывая, что при изменении магнитного поля траектории плазмы также меняются, а при переходе высокотемпературных частиц из O-образной трубы в U-образную неумелое управление может привести к столкновению частиц плазмы на месте пересечения, магнитное поле изменяется довольно медленно.

Таким образом, изменяя магнитное поле, с помощью красного зрительного прибора можно наблюдать, как высокотемпературная плазма спокойно входит в U-образную трубу.

В это же время магнитогидродинамический генератор, расположенный на кривизне U-образной трубы, также запускается. С обеих сторон суперпроводящие провода мгновенно пропускают ток, создавая поляризованное магнитное поле. После этого заряженная высокотемпературная плазма под действием магнитного поля сталкивается с полюсами, и ток включается немедленно!

— Началась работа магнитогидродинамического генератора!

В помещении управления все сразу же обратили внимание на данные, отображаемые на большом экране.

В считанные мгновения эффективность магнитогидродинамического генератора превысила 30 МВт.

- Черт! 30 мегаватт!

Круто!

Вся комната управления тут же наполнилась восклицаниями.

Конечно, мощность электростанции в 30 МВт невелика.

Обычные тепловые электростанции имеют мощность отдельных агрегатов примерно в несколько сот мегаватт.

Но нужно понимать, что это всего лишь небольшой термоядерный реактор, и его предельная мощность энерговыработки сама по себе невелика. А после преобразования в магнитогидрогенератор она становится ещё меньше.

К тому же, если сравнивать объём топлива, который они подают, тепловые электростанции просто не могут с ними сравниться!

Это разница в разы, миллионы раз!

Аплодисменты тут же раздались по всему контрольному кабинету.

Сяо И тоже слегка улыбнулся.

В этот раз это можно считать первым в истории Китая достижением в области ядерного синтеза для получения электроэнергии, а также первым в мире случаем реализации магнитной гидродинамики для этой цели.

Ранее Китай практически не добивался успехов в производстве электроэнергии с помощью ядерного синтеза, основное внимание уделялось экспериментальной проверке его возможности.

Ведь если не достигнуть практической осуществимости, то производство электроэнергии — просто игра ради удовольствия.

Теперь, когда все предыдущие этапы были пройдены успешно, они наконец добились производства электроэнергии.

— совсем не то.

Но в следующий раз, когда они снова зажгут реактор, всё будет совершенно иначе.

В следующий раз зажигание уже не назовут проверкой или экспериментом...

Когда время работы на генерации составило 50 секунд, а общее время работы установки — 370 секунд, Сяо И сказал:

— Хорошо, испытание зажигания закончено. Все подразделения, готовьтесь к остановке.

— Да!

Внутри рации раздавались ответы групп, но в большинстве голосов звучала какая-то тоска.

Скорее всего, это было потому, что они никогда прежде не были так близки к успеху.

Но как бы то ни было, время останавливать все равно нужно.

Сначала группа по топливу начинает прекращать подачу топлива. Это самый простой способ остановить ядерный синтез, и именно поэтому ядерная энергетика очень безопасна.

Несмотря на то, что ядерный синтез связан со словом «ядерный» и требует температуры выше 100 миллионов градусов для поддержания, на самом деле он безопаснее, чем тепловая электростанция, а тем более — ядерного размножения.

"Что касается топлива, то дейтерий и тритий, необходимые для ядерного синтеза, являются безвредными и нерадиоактивными изотопами, которые не представляют прямой угрозы окружающей среде и здоровью человека. В конечном итоге образующийся гелий также является стабильным, безвредным и нерадиоактивным инертным газом, который не оказывает никакого влияния на окружающую среду.

В то время как тепловая электростанция использует уголь, нефть и природный газ — природные ресурсы, особенно нефть, которая привела к глобальным конфликтам, топливо для ядерного синтеза, дейтерий, содержится в океане и может быть извлечено с помощью технологии. Это практически неограниченное и неисчерпаемое топливо. Хотя тритий немного сложнее добывать, он все же не вызывает таких конфликтов, как нефть."

В других аспектах, будь то добыча, транспортировка, хранение или сжигание, существуют опасности для безопасности, которые могут привести к пожарам, взрывам и утечке ядовитых газов. Что касается ядерного расщепления, то говорить нечего: различные радиоактивные элементы в качестве топлива сами по себе представляют огромную угрозу безопасности, а их конечные продукты обладают радиацией, которая оказывает влияние на обширные территории.

Что касается безопасности в процессе эксплуатации, это также очень важный момент. Ядерный синтез, хотя и требует температуры свыше 100 миллионов градусов и чрезвычайно сильного магнитного поля, указывает на жесткие условия реакции. Как только условия реакции отклоняются даже незначительно, реакция синтеза прекращается и не поддерживается, полностью исключая риск выхода из-под контроля. Что касается тепловых электростанций, то случаев взрыва предостаточно, а в случае с ядерными — произошедшие аварии, такие как Чернобыль и Фукусима, говорят сами за себя.

Кроме того, есть ещё много других аспектов, которые можно сравнить. Ядерный синтез во всех отношениях можно назвать совершенным.

Ядерный синтез, являясь важным этапом в развитии энергетических технологий, представляет собой способ получения энергии, который кажется специально спроектированным.

— Подачу топлива прекратили.

Из динамика радиостанции доносился голос группы контроля топлива:

— Топливо прекращено подавать. С прекращением подачи топлива концентрация дейтерия и трития стремительно снижалась, в итоге не достигая критической плотности для поддержания реакции по условиям Лаусона. Группа нагрева давно уже остановила нагрев, поэтому реакция термоядерного синтеза практически мгновенно прекратилась всего за несколько секунд. Внутри камеры быстро начался процесс охлаждения. Температура, отображаемая на большом экране, сверхвысоких значений в 150 миллионов градусов упала до нескольких сотен градусов за считанные секунды.

Оставшаяся температура в основном обуславливалась теплоемкостью стенок камеры, которые поглощали тепло. С работой системы охлаждения эта остаточная тепловая энергия быстро отводилась.

А в это время Сяо И снова нажал кнопку, останавливая подачу тока.

Таким образом, испытание зажигания было полностью завершено.

Сяо И положил рацию на место и первым начал аплодировать.

Все присутствующие словно всё ещё пребывали в пережитом, не приходили в себя, пока Сяо И не начал аплодировать. Только после этого они очнулись и с энтузиазмом присоединились к нему.

Некоторые исследователи от счастья обнимали друг друга, а другие приветствовали рукопожатием.

Только когда аплодисменты постепенно стихли, Сяо И взял в руки микрофон и с улыбкой сказал:

— Хорошо, господа, я объявляю, что испытание зажигания прошло полным успехом, и мы достигли результатов, превосходящих наши ожидания – это теорема Лаусена!

С объявлением о успехе главным конструктором вся площадка снова погрузилась в овации.

Достижение теоремы Лаузена стало для них настоящим сюрпризом и приятным открытием.

Конечно, я понимаю, что у вас, возможно, остались сожаления, например, о том, что не удалось попробовать покорить отметку в 1000 секунд, а то и больше. Но хочу сказать: после этого шага обязательно будет следующий. И может быть, в следующий раз мы достигнем чего-то еще более блестящего, чем 1000 секунд.

Так что ждите с нетерпением!

К тому же, чтобы отпраздновать сегодняшнюю победу, всем членам команды с завтрашнего дня даётся три дня отдыха!

Эти слова еще больше подогрели атмосферу в зале.

Почти все аплодировали.

О!

- Да здравствует Шяо Цунши!—

Шяо Цунши крут!

Наверное, только ребята из западного института были не очень довольны.

Вы отдыхаете, а они что?

Сейчас им интересно только почему так?

Почему так?

Они же приехали сюда не просто посмотреть, как работает эта структура UO, правда?

В итоге, глядя на все это, они пришли к выводу, что до достижения ядерного синтеза осталось совсем немного.

Ну и что?

Глядя на окружающих, ликующих людей, они глубоко осознали: человеческие радости и горести неразделимы. Они лишь слышали шум.

Чжу, что ты теперь скажешь?

Ли Цзянань улыбался, глядя на стоящего рядом Чу Ланьшэна.

Чу Ланьшэн фыркнул и сказал:

— Я всё ещё не согласен.

— Ха? Ты действительно упрям, как всегда, — Ли Цзянань нахмурился и ответил с усмешкой.

— Ты же не главный мастер, тебе тут не место. Я хочу поговорить с мастером Сяо, — Чу Ланьшэн усмехнулся и направился к Сяо И.

— Эй! — последовал за ним Ли Цзянань, ему было любопытно, что ещё хотел сказать этот старик.

Чу Ланьшэн подошёл к Сяо И и сказал:

— Мастер Сяо, эта ваша UO-структура, мне кажется, всё ещё недостаёт чего-то.

— В конечном итоге ваш магнитогидродинамический генератор будет контактировать с плазмой. Как тогда материалы канала вашего магнитогидродинамического генератора выдержат это длительное воздействие?

Ли Цзянань, услышав этот вопрос, сразу же заорал:

— Старый ублюдок, ты специально так спрашиваешь?

Всё из одного материала, зачем столько вопросов?

Но Чу Ланьшэн его не слушал, просто смотрел на Сяо И.

Сяо И ответил, улыбаясь: “Когда материал канала сильно изнашивается, регулируют магнитное поле, чтобы плазма оставалась в O-образной трубе. В это время U-образная труба находится в безопасном состоянии, и потом просто меняют магнитогидрогенератор.”

Это действительно важный вопрос, ведь магнитогидрогенератор в конечном итоге сталкивается с высокотемпературной плазмой напрямую. Поэтому скорость износа неизбежно будет выше, чем у других материалов, из которых сделаны стенки. По расчётам Сяо И, примерно через 2-4 года его придётся менять.

Благодаря конструкции с UO можно производить замену без остановки работы, так что беспокоиться не о чем.

Однако Чу Ланьшэн не был удовлетворен этим ответом и спросил:

— Но вы же не можете постоянно меняться!

Сяо И хмурился, понимая намерения Чу Ланьшэна.

А в это время Ли Цзянань тоже догадался:

— Ну и старик, оказывается, тут же играл роль. Что ты хочешь? Думаешь, мы не видим?

Чу Ланьшэн решительно перестал притворяться, полностью изменил манеру поведения и умолял:

— Ну же, мастер Шэо, позвольте мне взглянуть на этот новый материал!

— Вы же знаете, такой материал — то, чего мы, занимающиеся исследованиями ядерного синтеза, стремились всей жизни.

Стоявший рядом Ли Цзянань тут же указал на него и расхохотался:

— Чу Ланьшэн, Чу Ланьшэн, вот тебе и день!

Чу Ланьшэн всё ещё не обращалъ внимания на этого старого соперника.

В любом случае, ему сейчас достаточно увидеть этот материал, чтобы осуществить свою мечту.

Его конечная цель визита сюда сегодня — увидеть этот материал, способный противостоять высокоэнергетичным нейтронам.

Сяо И посмотрел на искренние глаза этого пожилого академика и, наконец, кивнул в согласие.

Время быстро пролетело.

Связанные новости еще не были опубликованы, но в сфере ядерной физики Китая первым об этом сообщил Чу Ланьшэн: отныне всё, что касается управляемой термоядерной реакции, подчинялось указаниям Шэо Цунши. Шэо Цунши скажет — так и будет.

Это объявление едва появилось на слуху, как сразу же ошеломило многих.

Странно и удивительно, ведь ранее академик Чу не был ли в острой оппозиции к Сяо И?

Как же так получилось, что все теперь изменилось?

Однако прежде чем они успели задать вопрос, другое известие обрушилось на них с ещё большей силой.

Устройство для проверки структуры UO успешно реализовало плазменный ток в 1 мегаампер, температуру в 150 миллионов градусов и длительный режим работы в течение 370 секунд. В процессе эксплуатации оно достигло критерия Лаусона и впервые в стране осуществило электрогенерацию с помощью ядерного синтеза, а также впервые в мире — электрогенерацию с помощью магнитогидродинамики, достигнув мощности генерации в несколько десятков мегаватт.

В одно мгновение все ядерные физики, узнав эту новость, были поражены.

После этого вся страна вздрогнула.

Обсуждение главы

Глава 243: «Чжу Ланьшен Слушание Указаний Шэо Цунши»

, чтобы обсудить главу.

Пока нет комментариев к этой главе.