從賽博朋克開始的跨位面科工 作品

第403章 超級臨界裂變反應堆

  這個城市讓人迷失,滿足人們的好奇心,又激發人們的探索欲。

  更高的能量輸出、更少的核廢料、更強的功率,sCfr本該成為核聚變突破之前最強大的發電技術,可惜

  【小章魚:大哥,這麼厲害的技術為什麼我們不一開始就部署?感覺所有問題都解決了。】

  對於它的疑問,里爾停下思考,只是嘆了口氣,伸手在小章魚光滑的數據表面撫摸。

  但可行不意味著簡單實現,不然早就有人搞定了。

  就算可控核聚變突破了,它的能效比什麼時候才能超過這種技術都還是個未知數呢。

  其中本就是原子物理學大佬的奧托博士一眼就看出這種設計是可行的。

  很顯然,這個難點完全可以得到解決:布魯姆公司就是當今計算機領域軟硬件的專家。

  這些廢料還能夠通過sCfr搭載的廢物轉化模塊,將這些廢料再次引入反應循環。

  這些程序在城市中搜尋和被自己認為應該清除的數據,又通過被擊潰的數據化為己用——

  【小章魚:(`)!】

  里爾笑笑撓了撓它的腦袋,看著這個已經完全

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  崩潰的扇區,回答了小章魚的問題:

  【里爾:核能和輻射在我的世界開發出了匪夷所思的功能,但最終,它們仍然無法解決的,是戰爭。】

  他能做的就是儘可能回憶這種技術,然後帶著確定的態度,帶著他的新研究組再一次將技術變成現實。

  即使這個難關沒被徹底攻克,仍然可以使用傳統熱機進行發電,這又恰好是圖姆斯博士掌握多個專利的領域。

  【里爾:戰爭從未改變。】

  sCfr的成品技術構想中,使用的是磁流體發電技術,將工作流體直接轉化為高溫等離子,帶電粒子在磁場中運動直接產生電流,省去轉化為機械能的部分,能量轉換率可以輕鬆超過傳統熱電站極限。

  sCfr的難點,中子通過率控制算法需要基於大量的核試驗來總結歸納,這種「大量」粗略估計,大概需要全世界跑步進入核能氾濫時期,進行核軍備競賽,才有可能堆出這樣的效果。

  里爾看著他們,緩緩補充道:

  最後的兩個程序一直到失去基本邏輯結構後停止運轉,相互糾纏的樣子就像一朵巨大的失真蘑菇雲.

  所有數據都失去了可讀性,再也沒有有意義的東西存在於這個內存扇區中。