,适合作为推进器。」
陆安:「怎么点火和维持?」
「我们用中性束注入和射频波加热。先注入少量燃料,用电磁波加热到聚变温度,产生最初的聚变反应。」
「反应释放的高能带电粒子会继续加热周围的等离子体,形成自持燃烧。然后持续注入新的燃料,排出反应产物,维持稳定运行。」
陆安:「推力怎么产生?」
陈院士指著装置的一端:「这里是磁喷管」,我们从这一端泄漏少量等离子体,用特殊的磁场形态引导它们高速喷出。喷出的速度可以达到每秒1万公里,是化学火箭的几千倍,这就是我们需要的推力。」
他调出一组数据:「理论计算表明,这样一台祝融—1」发动机推力可以达到5千牛,比冲8万秒,工作一年,消耗的氦—3只有约3吨。」
陆安快速心算:5千牛推力,一年工作产生的总冲量约1.5×108牛·秒。对目标小行星而言,产生的速度改变约0.0015公里/秒。
和需要的0.73公里/秒相比,差得太远。
「所以我们需要很多台。」陈院士显然已经计算过,他说道:「按这个指标,需要2000台同时工作一年,才能达到所需的v。
「7
「2000台。」陆安沉吟,「每台质量多少?」
「初步设计约150吨,其中聚变堆芯占60吨,磁体占40吨,辐射屏蔽和结构占30吨,推进剂储罐和管路占20吨。」
2000台就是30万吨。
这么大的体量,只能在月球上制造。
在太空电梯搞出来之前,从地球表面运30万吨的物资到太空根本不现实。
更何况,实际整个天体捕获工程所需要的载荷还不止这个数。
陆安绕著模型又走了一圈,目光在每个部件上停留。
「目前的最关键的技术难点在哪?」
「三点。」陈院士竖起手指,「第一,超导磁体。约束等离子体需要极强的磁场,常规磁体根本做不到。我们用的是高温超导带材稀土钡铜氧化物,需要在液氮温度下工作。
这种材料不计成本倒也能量产,要在月球上制造,需要建立完整的超导材料生产线。」
「第二,氦—3燃料。地球
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