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第四三二章 曙光

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  随着等离子体控制系统也算宣告突破,金乌工程整体重重关隘,最核心的难关破局,也接近了尾声,进度喜人。

一项项进度报到吴桐跟前,超导材料制备已有部分储量,第一壁材料,选址落定,设备到位,调整完毕,正式开始投产,水冷偏滤器,本身是吴桐准备亲自上手的版块。

不过,在初次集体讨论会上,万院士在这个领域,有着不错的研究成果,这部分的分离研发,就交付到了万院士带队进行攻克。

贺院士从西南回来后,接手万院士的督管跟进工作,让万院士腾出来精力,在这个版块,亲自带队,进行深入研发,目前同样捷报传来,初步进展研发有了突破,预期在反应堆内部装置偏滤器,初期简略图纸已经出炉,送到了吴桐跟前!

“吴总,这是我们基于托马斯科水冷装置,进行改造,并加以新设想构造的!EAST,东方环之前通过逐步增加H&CD功率,可以在稳态条件下产生偏滤器热负荷超过10 MWm-2的ITER型长脉冲H模等离子体。

因此,热排出能力为2 MWm-2的石墨PFC不能满足物理需求。

此外,ITER的PFC从碳/铍(C/Be)转变为带有一个钨(W)偏滤器靶板的全金属壁。为了研究全金属壁等离子体的性能,我们在EAST采用了全钨偏滤器,其热流处理能力高达10 MWm-2,理论上,和模拟实验上,数据表现都还有着不错的,还有这深入挖掘的潜力,我们在仔细研究研究!”

万院士一张口,就是复杂的数据参数结合汇报,和吴总说话,不是和上面言说,他就没什么限制,只管报告最核心的内容,吴总是他们项目的核心灵魂人物,这些对吴总来说,都是基础储备知识,完全不用担心吴总听不明白!

“为了在ITER运行之前为其提供宝贵的经验,类似的材料、结构和技术就先被用于级的钨被使用在PFC上,但是由于热膨胀系数和杨氏模量的不匹配,钨和CuCrZr的结合是困难的。

后来我们几经实验,最终制备钨模块化PFC分为两个步骤:首先,采用热等静压(HIP)的方法将钨单体模块包覆并与纯铜夹层连接;然后,用热径向压焊(HRP)方法将钨单体模块焊接到CuCrZr管上。在真空环境下采用钎焊和电子束焊对纯铜管和钨单体模块进行密封焊接,然后再进行HIP工艺加工···”

万院士连说带比划的,给吴桐讲着他们在水冷偏滤器一途走得历程,嗤,就ITER矜


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