第131章 20核进度突破苏俄的突袭

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   爱因斯坦走到草图旁,蹲下身指著其中一处標记:“第一,氦气的纯度要求极高,目前实验室的提纯设备只能达到99.9%。”

    “而核反应堆需要 99.999%的纯度,否则杂质会与反应堆材料发生反应,產生安全隱患。”

    “第二,陶瓷密封件的耐高温性能需要测试,反应堆运行时温度会达到1500c以上,普通陶瓷在这个温度下会开裂。”

    “第三,氦气的循环系统设计,如何確保氦气在管道內均匀流动,避免局部过热,这需要精確的流体力学计算。”

    ...

    秦风站起身,將手中的粉笔递给爱因斯坦:“您提出的问题正是我们当前的关键瓶颈。”

    “纯度方面,我已经让爱丽丝联繫德国的化工企业。”

    “他们有一套新型的气体提纯设备,预计一周內就能运到实验室。”

    “陶瓷密封件的耐高温测试,我们可以搭建模擬反应堆环境的实验台,用不同配方的陶瓷材料进行测试,找出最適合的材质。”

    “至於循环系统,我可以绘製的流体力学模型,能设计出合理的循环路径。”

    接下来的一周,实验室变成了忙碌的战场。

    秦风负责整体方案的统筹,每天组织技术团队召开三次会议,跟进各个环节的进展。

    爱因斯坦则专注於理论计算,用复杂的公式推导氦气在不同温度、压力下的物理性质,为循环系统设计提供数据支持。

    爱丽丝则协调设备运输与材料採购,確保提纯设备和陶瓷样品按时到位。

    提纯设备运到的那天,秦风与爱因斯坦亲自到实验室门口迎接。

    这台设备高约五米,由多个不锈钢罐体组成,上面布满了精密的仪表和管道。

    德国工程师介绍道:“这台设备採用低温吸附法,能將氦气中的杂质降到0.001%以下,完全满足核反应堆的要求。”

    “但启动前需要 24小时的预热,確保设备內部温度稳定在-269c。”

    秦风立刻安排工人搭建设备基础。

    爱因斯坦则在一旁记录设备的技术参数,时不时与德国工程师交流改进建议。

    “如果在吸附罐內增加一层活性炭滤网,或许能进一步提高提纯效率。”

    爱因斯坦指著设备的罐体说道。

    德国工程师眼前一亮,当场决定按照这个建议进行改造。

    与此同时,陶瓷密封件的测试也在紧锣密鼓地进行。

    实验室的角落里,搭建了一个小型的高温实验台。

    华夏工程师將不同配方的陶瓷样品放入实验台,逐步升高温度,观察样品的变化。

    当温度升到1600c时,大部分陶瓷样品开始出现裂纹,只有一种添加了碳化硅的样品依然保持完整。

    “就是它了!”

    秦风拿起完好的陶瓷样品,递给爱因斯坦:“这种陶瓷的耐高温性能和密封性都符合要求,我们可以用它来製作冷却管道的密封件。”

    爱因斯坦仔细观察样品,用放大镜查看表面的平整度,满意地说:“这种材料的微观结构非常稳定,在高温下不会发生变形,完全可以投入使用。”

    一周后,氦气冷却系统的改造正式开始。

    工人们按照秦风与爱因斯坦设计的图纸,拆除传统的水冷管道,安装新的氦气管道和密封件。

    爱因斯坦站在脚手架旁,手持图纸,时不时提醒工人调整管道的角度:“这里的弯曲半径需要再增加5厘米,否则氦气流动时会產生湍流,影响冷却效果。”

    秦风则在控制台前,监控设备的安装进度。

    同时与青岛钢铁厂的工程师发去电报,指导他们同步建设核反应堆的冷却系统。

    经过半个月的努力,核反应堆的氦气冷却系统终於安装完成。

    启动前的那天晚上。

    实验室里灯火通明,秦风、爱因斯坦、爱丽丝和所有技术团队成员都留在实