Wednesday, October 24, 2012

真空下,热量仅以热辐射的形式传递,发热区的温度不管多高,哪怕是1万亿度,受热体只要不与发热区直接接触,那么受热体的温度仅与单位面积上的热辐射量有关

不管是1亿度温差还是100亿度温差,根本不用去关心材料的耐温问题,没有任何材料可以耐受哪怕仅仅是1万度的高温。
正确理解这个问题不难,注意一点,在真空下,热量仅以热辐射的形式传递,发热区的温度不管多高,哪怕是1万亿度,受热体只要不与发热区直接接触,那么受热体的温度仅与单位面积上的热辐射量有关,所以即使是上亿度下的核聚变反应,只要控制好反应的强度,反应区包围壳体上的温度就不会太高,甚至能够低于火焰的温度,完全可以用常规的水管将热量导出。目前的问题在于:氘氚聚变反应会放出快中子,氚本身也是放射性元素,这个才是影响材料的关键因素而不是温度。假设氦3的聚变可以在磁约束下的真空反应区内实现,虽然反应区的温度会比氘氚聚变反应区高得多,但因反应过程不会出现快中子和放射性物质,那么用常规火力发电的热交换装置就可以了。

http://www.cchere.com/article/3807648

No comments:

Post a Comment