“这热量散不出去,反应堆几分钟就会化成铁水!”
“要想散热,只能靠辐射光热。”
“那需要巨大的散热片!比足球场还大的散热片!”
“你的火箭装得下足球场吗?”
这是一个物理死结。
要在小小的卫星上,散掉巨大的核热量。
林远盯着那个保温杯。
“既然固体的散热片太重,面积太小……”
“那我们能不能用液体?”
“液体?”
“对。”
林远眼中闪过一丝疯狂。
“液滴散热器。”
“我们在太空中,造一个喷泉。”
林远在黑板上画图。
“1。把吸收了核热量的滚烫液体比如液态锡,从喷嘴里喷出来!”
“2。让这些液滴,直接暴露在太空中,飞一段距离。”
“在飞行的过程中,液滴表面积巨大,热量迅辐射到宇宙空间!”
“3。在另一头,用一个漏斗,把变凉的液滴接住!”
“然后循环回去,继续吸热!”
“这就像是太空出汗!”
“只要喷得够快,接得够准,散热效率比固体散热片高1oo倍!而且重量极轻因为没有管子!”
吴院士听傻了。
在太空中喷铁水?还要接住?
“这……这也太科幻了。万一没接住,液体飞了怎么办?”
“用磁场。”林远说,“液态金属是导电的。我们在漏斗口加个磁场,把它们吸进去!”
重量解决了,散热解决了。
最后,也是最可怕的问题安全。
“林远,技术上或许可行。”吴院士叹气,“但是,审批你过不了。”
“只要是核燃料,装进火箭里,就是风险。”
“万一火箭在射台上炸了呢?万一在半空中解体了呢?”
“那就是一场核灾难。”
“没人敢签这个字。”
林远沉默了。
确实,谁也不敢赌火箭百分之百成功。
“既然怕炸……”
“那我们就让它炸了也没事。”
“怎么可能没事?”
“冷射。”
林远解释道
“核燃料铀,在没有生链式反应之前,其实辐射是很小的。”
“它就是块石头。”