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计划敲定,接下来要做的,自然就是执行。
实际HL2A才刚刚完成过上一次维护不久,虽然纸面性能指标受困于原始设计无法进一步提高,但整个设施的各个关键部分都正处在风险曲线的低点。
因此单用作一次测试的话,完全已经足够了。
更何况,聚变反应在完成L-H转换之前完全没有自发维持的能力,完成转换之后也需要极其严苛的条件才能维持,因此除非发生特别离谱的问题,否则装置以及周围环境的安全性总归是可以保证的。
这也使得搞聚变研究的人……
胆子都相对比较大。
半个月后。
“真空泵组全功率启动,目标真空度1.0e-7Pa。”
周新同的声音在HL-2A托卡马克装置的主控室内响起,指令通过内部通讯系统清晰地传递到各个岗位。
随着两名操作人员分别点下“确定”按钮,巨大的低温泵和涡轮分子泵低沉的嗡鸣声骤然拔高了一个调门,开始贪婪地抽吸真空室内残存的气体分子。
控制室前方巨大的综合显示屏上,代表真空室压力的数据曲线如同一颗从半空中抛落的铅球,急速向下坠落。
“泄漏率0.042%,已经低于工作允许值0.1%。”
负责真空系统的工程师报告道。
但周新同却一把扶住他的肩膀:
“先别停,再让泵组工作一段时间。”
紧接着似乎是对工程师也似乎是在向自己解释:
“我们这次测试的项目本身就超越了设计手册的限制,所以不能以过去的参数作为标准。”
空气中的杂质气体可能会污染等离子体,增加能量损失,并影响整个系统的绝缘性。
因此目标持续时间越长,就需要越高的真空度。
当然,再完美的设备也不可能实现理论上的完美真空。
至于剩下的那些杂质,就要交给辉光电极和偏滤板来处理了。
又过了几分钟后,周新同的目光在真空度曲线和泄漏率数据上停留片刻,终于微微颔首:“保持监控,确保稳定。液氦注入系统启动,超导线圈预冷。”
“液氦注入开始!线圈温度开始下降……”低温系统负责人的声音紧随其后。
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