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间歇式可控核聚变反应之二

间歇式可控核聚变反应之二

    作者:屈习生    工作单位:无任职单位     通讯地址:陕西省咸阳市咸兴东路7号陕广生活小区   邮编:712099

摘要:美国科学家的技术是制造可控核聚变产热,屈氏的设计如同实现数颗微型“氢弹”的爆炸产热。

关键词:核聚变 多燃料芯块 间歇式

美国国家实验室的核聚变反应成果是令人兴奋的,可控核聚变反应已经实现多年了,但燃料芯块爆燃时间短,使得能量增益值为0。美国科学家实现了较高数值的能量增益,使得人类使用聚变反应堆产出能量的努力取得了实质性进展。

尽管如此,核聚变反应堆技术的具体方式仍然没有改变,核聚变反应堆技术的研究重点,依然和核裂变反应堆一样,集中在实现核反应堆的连续运行方面。根据屈氏提出的核聚变反应的临界体积假说,核聚变反应堆的连续运行需要巨大的空间,即使美国科学家实现了核聚变反应的能量增益,也不存在实现核聚变反应堆为人类做功的可能。屈氏认为,欲实现核聚变反应堆的实用性,必须使用间歇式核聚变反应堆运行技术。

如同附图展示得那样,间歇式核反应堆运营其实是双核聚变反应堆轮换运行技术。A聚变反应堆爆燃燃料芯块后,爆燃热量传至A聚变反应堆的金属蓄热介质或非金属蓄热介质,再经过蓄热介质传到热交换介质对外做功。到A聚变反应堆的温度不能应对外做功时,爆燃B聚变反应堆对外做功……,如此反复循环,由A聚变反应堆和B聚变反应堆轮换爆燃燃料芯块,对外做功。举例来说,如果蓄热介质是液化潜热值很高的铝,热交换介质是水,那么A聚变反应堆或B聚变反应堆爆燃燃料芯块后,足以运行数小时甚至数天,为另一聚变反应堆装填燃料芯块提供保证。

间歇式核聚变反应堆的数量,显然应该大于或等于2;数量过多,必然会增加运营成本,降低能量增益。

包括美国科学家在内的各国科学家,显然未掌握间歇式核聚变反应堆技术;比如说美国科学家用192支激光对一颗燃料芯块加热和压缩,由于仅使用单核聚变反应堆,只使用了属于实现连续性核聚变反应的技术。即使屈氏设计使用多燃料芯块依序爆燃技术,使用支数较少的激光,只要使用双核聚变反应堆,就使用了属于使用实现间歇式核聚变反应技术。

有必要指出,美国科学家使用192支激光对一颗燃料芯块加热和压缩,显然不如使用屈氏设计的多燃料芯块依序加热和压缩技术。前者的努力是实现高约束力可控核聚变,后者的目的是实现中约束力多颗燃料芯块的爆燃。换一方式说,美国科学家的技术是制造可控核聚变产热,屈氏的设计如同实现数颗微型“氢弹”的爆炸产热。
 
 
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