常温核融合炉 (パラジウム・リアクター)
[解説]
リアクターの正式名称は「コールド・リアクト・セル/パラジウム」といい、もっとも効率のよい反応を得るために合金化された重水素を吸蔵した状態のプレートが複数、重水で満たされた電解槽内に封じ込められている。
反応のスタートは外部電源による印加で、プライマリー・リアクト・スターターが始動して以降はパッケージ内にある反応維持キャパシターからの電力供給により融合反応が維持される。
核融合で発生した熱を利用する発電ユニットは熱電子放出を応用したいわゆるサーミオニック・ジェネレーターである。
エミッターとコレクターが、ナノスケールの隙間をもって対向し、両者の間は真空に保たれている。
高効率で電子の流れをキャッチするために、エミッター、コレクターの間隔と素材は厳密に選択・調整されている。
発生した電気エネルギーは、一次貯蔵用の大容量キャパシターに蓄えられ、送電ワイヤーを介して各駆動部に隣接設置された二次キャパシターへと送られるというのが基本構造である。
核融合で発生した熱を利用する発電ユニットは熱電子放出を応用したいわゆるサーミオニック・ジェネレーターである。
エミッターとコレクターが、ナノスケールの隙間をもって対向し、両者の間は真空に保たれている。
高効率で電子の流れをキャッチするために、エミッター、コレクターの間隔と素材は厳密に選択・調整されている。
発生した電気エネルギーは、一次貯蔵用の大容量キャパシターに蓄えられ、送電ワイヤーを介して各駆動部に隣接設置された二次キャパシターへと送られるというのが基本構造である。
何らかの不都合が生じた場合に稼働中のリアクターを緊急停止をするセイフティ機構も組み込まれるが、リアクターの反応停止を行うと機体単独での再起動はできない。
このためリアクター停止は、最後の手段であった。通常はジェネレーターとリアクターの接続をカットする緊急時ブレーカーによって、電力供給を停止する。
この場合は再起動可能だが、ジェネレーターの出力が定格値に戻るまで若干の時間を要するので、一次キャパシターとは別個に搭載されるエマージェンシー・バッテリーの電力により短時間の機体駆動維持が行われる。
このためリアクター停止は、最後の手段であった。通常はジェネレーターとリアクターの接続をカットする緊急時ブレーカーによって、電力供給を停止する。
この場合は再起動可能だが、ジェネレーターの出力が定格値に戻るまで若干の時間を要するので、一次キャパシターとは別個に搭載されるエマージェンシー・バッテリーの電力により短時間の機体駆動維持が行われる。
セルは反応が進行すると生成されるヘリウム4を分離収集するセパレータが内蔵されており、反応を阻害しないようセル外に排出している。
ヘリウムはごく軽量な不活性元素であるため、機体内部に拡散させ自然排出するのに任せている。
ヘリウムはごく軽量な不活性元素であるため、機体内部に拡散させ自然排出するのに任せている。
常温核融合炉の性質上、一度反応が始まったリアクターは常に一定のエネルギーを発生させるため、機体は戦闘機動に必要なエネルギーを常時得ることができる。
また、冷却系が液体を循環させるわずかな音以外は、騒音というものがない。
また、冷却系が液体を循環させるわずかな音以外は、騒音というものがない。