个密封的透明罐体,里面是些不起眼的金属片,“可以在反应堆中通过中子与锂的相互作用‘自持’产生,并在闭环系统中循环使用。这意味着,我们不需要像裂变电站那样运输和储存大量的放射性铀或钚。”
画面贴心地用动画演示了氚的自持循环原理。
“那么,氚本身有放射性吗?有。”李薇坦诚得令人意外,“但它的半衰期只有12.3年,衰变释放的是低能的β射线,一张纸或几厘米的空气就能挡住。更重要的是——”她走向另一套复杂的系统,“我们设计了四重密封和监测系统。所有涉氚管道都是双壁真空设计,中间有连续监测探头。任何微量的泄漏都会在百分之一秒内被检测到,系统自动隔离泄漏段,并将氚回收到备用储存罐中。大家可以看这个实时监测屏,当前系统氚浓度……为零。”
监测屏上的数字清晰可见:0.00Bq/m??。
接下来是磁场安全。镜头跟随另一位工程师进入超导磁体测试区。工程师用一块普通的指南针靠近未通电的测试线圈,指针纹丝不动。“看,没磁场。”然后他启动测试,低沉的嗡鸣声中,指南针猛地偏转。“现在有了。”工程师将指南针慢慢移开,“随着距离增加,磁场强度急剧衰减。这是平方反比定律。我们计算过,‘金乌一号’运行时,其强磁场的有效范围完全被厚重的混凝土生物屏蔽层约束在装置内部。屏蔽层外,磁场强度低于地球背景磁场,对环境和生物没有任何影响。”
他甚至在屏蔽墙外放了一台老式显像管电视,画面稳定无干扰。“如果磁场真的泄漏,它会是第一个‘受害者’。”
直播穿插着公众代表和媒体在观察区的实时反应镜头。那位退休园艺师老太太凑近观察屏,喃喃道:“比我想象的……整洁多了。”而《生态前沿》的记者则皱着眉头,不停记录。
第三天,直播进入高潮——安全冗余系统实地演示。
场景设在模拟控制室。钱教授亲自坐镇。“今天,我们模拟最极端的情况:假设控制系统全面故障,冷却泵停机,等离子体能量需要紧急处置。”他面前的控制台上,一排红色故障灯刺眼地亮起。
“第一重冗余:被动余热排出系统启动。”钱
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