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随着提问,一位摄影师也扛着摄像机,将镜头对了过来。
陈怀楚知道,这是要对外宣传的影像资料,于是便笑着说道:“这代表着,我们的可控核聚变研究,已经迈上了新的台阶!
我所说的新的台阶,不仅仅是再次创造了托卡马克装置高约束模运行的新世界纪录,更是我国聚变研究从基础学科研究迈向工程实践的一个新台阶!”
“哦?”
记者眼前一亮,追问道:“我是不是可以理解为,这个实验结果,代表着我们的可控核聚变已经走到了迈向商业化的可能?”
“没错!”
陈怀楚毫不犹豫的说道:“众所周知,想要实现可控核聚变发电,首先就是要将等离子体加热至破亿温度,这样才能达到聚变效果,而想要做到商业化,就需要等离子体稳态运行持续放电才行,如今我们实现了上亿度1066秒稳态长脉冲高约束模等离子体运行,也就意味着已经完成了可控核聚变商业化的前置条件!”
“这验证了可控核聚变商业化发电的可行性,也对未来的聚变堆建设和运行具有重要的意义!
可以说,从现在起,可控核聚变实现商业化发电再也不是一个疑问,而是一个定论!”
“这么说来,确实是一次了不起的成果!”
记者笑着说道,随后,他又说道:“陈教授,接下来我要问一些专业性的话题,以充当采访素材。”
“没问题。”
每次被采访,记者都会要求受访者给大众普及一下可控核聚变,陈怀楚知道这都是应有之意,故而点头说道。
记者点点头,组织了一下语言,随后问道:“陈教授,先前我注意到你说这次是稳态长脉冲高约束模等离子体运行,能不能给我们科普一下,什么是高约束运行模式,另外讲一讲技术的难点,以及是如何实现的,又克服了哪些难题。”
“高约束运行模式最主要的好处就是效率高、经济性强,在我们认为,是未来聚变试验堆和工程堆稳态运行的基本模式,不过技术自然也会更高,想要掌控高约束模式,就要面临一系列的问题,比如边缘局域模引起的等离子体边缘区温度、密度台基的突然崩塌,在这个过程中所释放出的强脉冲热流会导致偏滤器热负荷过载、靶板材料溅射损伤,大量杂质进入芯部等离子体引起大破裂,因此在实验装置上实现长脉冲稳态高约束模挑战极大、难度极高。”
“在最初我们也是面临了很大的挑战,不过在所里众多同事的努力下,我们经过反复的讨论,最终决定将研究重心放在托卡马克稳态高性能等离子体前沿物理研究上,我们的众多理论小组合力解决了等离子体芯部和边界的物理集成、等离子体与壁的相互作用、高功率加热系统注入耦合、主动冷却、第一壁材料排热、实时诊断、精密控制等一系列前沿物理和工程技术问题。”
“当然,等离子体的高约束运行模式还只是其中一项难题,在实现当下这个结果之前,我们所里的研究员们面临着许多更为复杂的问题,但最终还是全部攻克了下来。”
陈怀楚说道。
随后,记者又询问了几个问题,陈怀楚都一一给出解答,眼看着采访时间已经有五六分钟,素材够了,记者想了想,问出了最后一个问题:“陈教授,我还有最后一个问题,也是大众比较关心的问题。”
“这个问题其实在2016年的时候就曾询问过,那就是我们的可控核聚变商业化究竟还要多久才能实现,不过那时你并没有给出准确的答复,如今我想重新问一遍——在这次实验过后,我们距离可控核聚变发电,还有多远的距离?”
听到这句话,陈怀楚并未立刻回答,而是看了一眼EAST装置,随后这才转过头,说道:“这个问题我还记得,那时我说的是无法给出准确的答案,而现在,我依旧无法给你准确的答案。”
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