管道直径两米,围起来的部分直径五米,是更庞大的柱形鱼缸,连通穹顶内部天地。
环形鱼缸在柱形鱼缸中间偏上的部分,从侧面看,其横截面就像是一个规整的“十”字,当然,它的竖格外粗壮,而横稍显短,于是看着又像是一把保驾护卫的宽大长剑。
纯粹的深蓝色特制玻璃里面模拟海内环境,在中央柱子中是大半满的海水,约十分之七。
有三头凶猛巨兽在内,是三头鲨鱼,两大一小。
而在环形鱼缸,有许多小型鱼类在其中畅游,琳琅满目。
整个空间是一片空旷,但如果需要可以从四周或是地面伸出墙壁将阿瓦隆分割出一个个独立的小空间。
这些小空间可以上下多层立体分布,极限状态下收回装饰用大鱼缸,按照每人两立方米来算,甚至完全够将近八千人暂存其中。
避难所空气循环装置,以及水循环系统和深埋在住宅区下数十米的能源系统安置在一起,同样存在在那里的还有整个避难所的控制中枢。
它采用的是核能作为能源系统!
核能分为核裂变能和核聚变能。
但就核裂变而言,裂变堆的核燃料蕴藏极为有限,不仅产生强大的辐射,伤害人体,放射性核废料的处理也一直是让人头痛的难题。
与之相比,核聚变辐射极少,而且核聚变燃料几乎可以说是取之不尽用之不竭。
核聚变,又称核融合、融合反应、聚变反应或热核反应。
核聚变其实是指由质量小的原子,主要是指氘,在一定条件下(如超高温和高压),也只有在极高的温度和压力下才能让核外电子摆脱原子核的束缚,让两个原子核能够互相吸引而碰撞到一起,发生原子核互相聚合作用,生成新的质量更重的原子核(如氦),中子虽然质量比较大,但是由于中子不带电,因此也能够在这个碰撞过程中逃离原子核的束缚而释放出来,大量电子和中子的释放所表现出来的就是巨大的能量释放。
这是一种核反应的形式。
原子核中蕴藏巨大的能量,原子核的变化(从一种原子核变化为另外一种原子核)往往伴随着能量的释放,核聚变是核裂变相反的核反应形式。
它是模仿恒星的原理,使两个较轻的原子核结合成一个较重的原子核并释放大量能量。
qing弹就是一种不可控的剧烈核聚变。
而对于可控核聚变,通常有重力场约束、惯性约束和磁约束三种方式来产生核聚变。
自然界中最容易实现的聚变反应是氢的同位素——氘与氚的聚变,这种反应在太阳上已经持续了 50 亿年。
可控核聚变俗称“人造太阳”,因为太阳的原理就是核聚变反应。
每一升水中约含有30毫克氘,但就这么少的量,通过聚变反应产生的能量却足足相当于300升汽油的热能。
这里的能源系统采用的就是中型的核聚变反应堆。
聚变反应会产生中子,中子的麻烦之处在于中子可以跟反应装置的墙壁发生核反应。
用一段时间之后就必须更换,很费钱。
而且换下来的墙壁可能有放射性(取决于墙壁材料的选择),成了核废料。
还有一个不好的因素是氚具有放射性,而且氚也可能跟墙壁反应。
氘氚聚变只能算”第一代”聚变,优点是燃料便宜,缺点是有中子。
“第二代”聚变是氘和氦3反应。
这个反应本身不产生中子,但其中既然有氘,氘氘反应也会产生中子,可是总量非常非常少。
如果第一代电站必须远离闹市区,第二代估计可以直接放在市中心。
“第三代”聚变是让氦3跟氦3反应。
这种聚变完全不会产生中子。
这个反应堪称终极聚变。
核聚变分为冷核聚变和热核聚变。
热核聚变,是在高温高压条件下较轻的原子核聚变成较重的原子核的核反应。
这个高温高压高到什么程度呢?
在热核聚变反应中两个轻核要相互结合成重核。
原子核带的是正电,两核相互趋近时要互相排斥,因此必须要有足够的动能来冲过其间的斥力后才能趋近结合。
这就必须先将一团含有轻原子核的粒子约束住而不散掉,然后把它们加热到很高的温度(如几亿度)。
这团灼热的粒子团中,粒子进行快速的无规则热运动,彼此间频繁碰撞,从而发生可观的聚变反应。
由于这种聚变反应是在高温条件下进行的,故称为热核聚变。
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环形鱼缸在柱形鱼缸中间偏上的部分,从侧面看,其横截面就像是一个规整的“十”字,当然,它的竖格外粗壮,而横稍显短,于是看着又像是一把保驾护卫的宽大长剑。
纯粹的深蓝色特制玻璃里面模拟海内环境,在中央柱子中是大半满的海水,约十分之七。
有三头凶猛巨兽在内,是三头鲨鱼,两大一小。
而在环形鱼缸,有许多小型鱼类在其中畅游,琳琅满目。
整个空间是一片空旷,但如果需要可以从四周或是地面伸出墙壁将阿瓦隆分割出一个个独立的小空间。
这些小空间可以上下多层立体分布,极限状态下收回装饰用大鱼缸,按照每人两立方米来算,甚至完全够将近八千人暂存其中。
避难所空气循环装置,以及水循环系统和深埋在住宅区下数十米的能源系统安置在一起,同样存在在那里的还有整个避难所的控制中枢。
它采用的是核能作为能源系统!
核能分为核裂变能和核聚变能。
但就核裂变而言,裂变堆的核燃料蕴藏极为有限,不仅产生强大的辐射,伤害人体,放射性核废料的处理也一直是让人头痛的难题。
与之相比,核聚变辐射极少,而且核聚变燃料几乎可以说是取之不尽用之不竭。
核聚变,又称核融合、融合反应、聚变反应或热核反应。
核聚变其实是指由质量小的原子,主要是指氘,在一定条件下(如超高温和高压),也只有在极高的温度和压力下才能让核外电子摆脱原子核的束缚,让两个原子核能够互相吸引而碰撞到一起,发生原子核互相聚合作用,生成新的质量更重的原子核(如氦),中子虽然质量比较大,但是由于中子不带电,因此也能够在这个碰撞过程中逃离原子核的束缚而释放出来,大量电子和中子的释放所表现出来的就是巨大的能量释放。
这是一种核反应的形式。
原子核中蕴藏巨大的能量,原子核的变化(从一种原子核变化为另外一种原子核)往往伴随着能量的释放,核聚变是核裂变相反的核反应形式。
它是模仿恒星的原理,使两个较轻的原子核结合成一个较重的原子核并释放大量能量。
qing弹就是一种不可控的剧烈核聚变。
而对于可控核聚变,通常有重力场约束、惯性约束和磁约束三种方式来产生核聚变。
自然界中最容易实现的聚变反应是氢的同位素——氘与氚的聚变,这种反应在太阳上已经持续了 50 亿年。
可控核聚变俗称“人造太阳”,因为太阳的原理就是核聚变反应。
每一升水中约含有30毫克氘,但就这么少的量,通过聚变反应产生的能量却足足相当于300升汽油的热能。
这里的能源系统采用的就是中型的核聚变反应堆。
聚变反应会产生中子,中子的麻烦之处在于中子可以跟反应装置的墙壁发生核反应。
用一段时间之后就必须更换,很费钱。
而且换下来的墙壁可能有放射性(取决于墙壁材料的选择),成了核废料。
还有一个不好的因素是氚具有放射性,而且氚也可能跟墙壁反应。
氘氚聚变只能算”第一代”聚变,优点是燃料便宜,缺点是有中子。
“第二代”聚变是氘和氦3反应。
这个反应本身不产生中子,但其中既然有氘,氘氘反应也会产生中子,可是总量非常非常少。
如果第一代电站必须远离闹市区,第二代估计可以直接放在市中心。
“第三代”聚变是让氦3跟氦3反应。
这种聚变完全不会产生中子。
这个反应堪称终极聚变。
核聚变分为冷核聚变和热核聚变。
热核聚变,是在高温高压条件下较轻的原子核聚变成较重的原子核的核反应。
这个高温高压高到什么程度呢?
在热核聚变反应中两个轻核要相互结合成重核。
原子核带的是正电,两核相互趋近时要互相排斥,因此必须要有足够的动能来冲过其间的斥力后才能趋近结合。
这就必须先将一团含有轻原子核的粒子约束住而不散掉,然后把它们加热到很高的温度(如几亿度)。
这团灼热的粒子团中,粒子进行快速的无规则热运动,彼此间频繁碰撞,从而发生可观的聚变反应。
由于这种聚变反应是在高温条件下进行的,故称为热核聚变。
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