笑,要是真弄来个实家伙,出了事在场的一个都跑不了。
“吓死老子了!” 有人心有余悸地嘟囔。
来线下吃个饭,差点享受到 “核” 福气,简直离谱。
“为啥不用磁流体发电机?效率按理说比内嵌的微型蒸汽轮机效率和体积都高多了。”【老痰酸菜】追问。
“……”【铁虎】语塞。
这他哪懂啊。
“因为咱们还没有常温超导体材料。要是用普通材料做磁流体发电机,内嵌的冷却装置只会比微型蒸汽轮机更大。
成本和重量压不下去,能量输出也没多少提升。”
众人抬头。
只见一位身着朴素军绿色服装的老人,佝偻着身子、双手背在身后,笑着走了过来。
“您是?”
“一个快退休的老头罢了。听说这次来几个不错的天才,就过来凑凑热闹。”
老人缓缓蹲到【老痰酸菜】身边,饶有兴致地问:“要是让你来做这核动力单元,你会怎么设计?”
【老痰酸菜】也不藏拙,脑海里飞速梳理思路,眉头微皱认真道:“要是我来做,首先锚定燃料芯体的选型。
放弃钚 - 239 的传统构型,改用微封装的钚 - 235 同位素颗粒做核心。
虽说它的半衰期只有 25.3 分钟,但通过多层铍反射层的中子约束设计,能把瞬时裂变效率提升 40% 以上,刚好适配小型化动力单元的瞬时能量需求。
其次是重构冷却回路。
不用常规的液态钠冷却,换成氟化锂 - 铍盐共晶体系。
在 800℃的工作温度下,既能规避钠冷堆的安全隐患,还能把热能到电能的转换效率从 35% 提升到 52%。
同时在堆芯外围嵌套碳化硅陶瓷包覆层,把 α 粒子的泄漏率控制在 0.02% 以内,解决放射性辐照对单元控制系统的干扰。
最后是能量输出端的适配:核裂变产生的 220V/1A 持续功率,我会拆分成两路。
主路通过热电转换模块直供动力核心,辅路接入超级电容组做缓冲。
利用钚 - 235 短半衰期的特性,让动力单元在 10 秒内完成峰值功率的瞬发释放,既满足小型化设备的续航需求,又能避开长半衰期同位素的核废料处理难题。”
他说着,指尖在地面随手勾勒出堆芯结构的简易草图,指
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