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2070年,蓝星东大陆昆仑山脉,聚变实验基地。
地下三百米的主控室里,淡蓝色的应急灯光像一层薄霜,覆盖在密密麻麻的控制台和显示屏上。
空气里弥漫着冷却液的甜腥味,混合着设备过载后散发的焦糊味,沉闷得让人胸口发紧。
陆承宇死死盯着中央主屏幕,指节因为用力攥着鼠标而泛白。
屏幕上,代表等离子体的亮紫色云团正在环形托卡马克装置内疯狂翻滚,原本应该稳定收缩的磁约束环像被狂风撕扯的绸带,出现了一道道刺眼的红色裂痕。
“约束磁场崩溃倒计时:10,9,8……”
冰冷的电子合成音在主控室里回荡,每一次倒数都像重锤敲在众人的心上。
操作台前,几个年轻研究员的脸色比应急灯还要苍白,有人下意识地攥紧了拳头,有人甚至闭上了眼睛。
这是“昆仑三号”
聚变装置的第十八次点火实验。
作为东大陆联合共同体“下一代可控核聚变专项”
最年轻的项目负责人,三十岁的陆承宇己经在这里熬了整整三个月。
没人忘了二十五年前的里程碑——2045年,东联滨海市激光聚变电站如期并网,0.3元度的电价让千万人用上了聚变能,林岚院士团队的“先压缩、后加热”
路线彻底打破了蓝星能源困局。
但那只是“初级商用”
:激光聚变依赖高成本靶丸,每秒50赫兹的打靶频率难以长期维持,而且核心的高重频激光技术被西陆能源同盟攥在手里,东联每年要支付巨额专利费,才能获得靶丸制备设备的升级权限。
昆仑工程的目标,是真正自主可控的“第二代聚变技术”
——不用昂贵靶丸,首接以氦-3为燃料,实现千秒级稳定约束,Q值突破5.0,彻底摆脱对西盟技术的依赖。
可现实,却一次次给了他们沉重的打击。
“磁场拓扑结构异常!
东南象限线圈电流过载!”
副研究员赵磊的声音带着哭腔,手指在控制台上飞快地敲击,“承宇哥,撑不住了!
Q值跌到0.7了,能量输出根本覆盖不了消耗!
就算是2045年的老电站,Q值也能稳定在1.2啊!”
陆承宇没有回头,目光死死锁定屏幕上的磁场数据曲线。
那条本该平滑上升的绿色曲线,此刻正像一条濒死的蛇,疯狂扭动着向下俯冲。
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