他带着林远走进了控制室。
“钍基熔盐堆,是第四代核电技术的皇冠。它不用水冷却,而是用高温熔盐;燃料不是铀,而是钍。它固有安全性高,常压运行,哪怕管道破裂,熔盐也会自动凝固,不会泄露。”
“但是,”
吴院士指着屏幕上那疯狂跳动的温度和流速数据,“熔盐在700度的高温下流动,热工水力特性极其复杂。我们需要对反应堆芯进行微秒级的精准控制。”
“现在的数字化仪控系统,用的是西门子十年前的架构,响应速度在10毫秒级。对于TMSR来说,太慢了!这就像是用拖拉机的方向盘去开F1赛车!”
“因为控制跟不上,我们的反应堆一直不敢满功率运行。”
林远看着那些数据,嘴角勾起一抹自信的弧度。
“吴院士,如果我给您换一个方向盘呢?”
他从公文包里,拿出了那块刚刚流片成功的启明-II工业特种版芯片。
工业之心架构。
“内置NPU,支持边缘AI推理,可实时预测熔盐流体力学模型。裸金属轮询调度,IO响应速度<10微秒,比西门子快1000倍。金钟罩封装,抗强辐射,耐高温。”
“用它做DCS的核心,我保您的反应堆,能跑满功率。”
吴院士接过芯片,放在放大镜下看了许久。
“条件呢?”
“条件很简单。”
林远指着窗外那片广袤的戈壁滩。
“我要在这里,在您的反应堆旁边,建一座智算中心。您给我供电,我给您控堆。”
“电算一体,就地消纳。”
这是一个疯狂却又在物理逻辑上极其完美的闭环。
核反应堆提供源源不断的、极其稳定的清洁电力。
AI芯片消耗电力,产生算力,同时利用算力反向精准控制核反应堆,提高其效率和安全性。
这是人类历史上第一次,将最硬的能源技术与最软的信息技术,进行物理层面的直接耦合。
夸父工程。
在接下来的一个月里,王海冰带领的特种BG团队,与核所的专家们同吃同住。
他们要完成一项极其危险的任务:在反应堆不停堆的情况下,逐步替换掉原有的西门子控制模块。
这章没有结束,请点击下一页继续阅读!
这无异于给一颗跳动的心脏做手术。
“3号回路温度传感器接入……信号同步……芯片接管控制权……”
“倒计时……3、2、1,切换!”
随着王海冰按下回车键,控制屏幕上的数据流瞬间发生变化。
原本锯齿状的温度波动曲线,在AI介入的瞬间,被强行拉直成了一条平滑的直线。
“PID控制算法已由‘盘古’模型接管。”
“预测控制(MPC)启动。”
“熔盐流速波动率下降90%!”
“成功了!”
吴院士看着屏幕,激动得胡子都在颤抖。
困扰了他们三年的控制难题,被一块指甲盖大小的芯片,用算力暴力破解了。
随着控制系统的升级,TMSR反应堆终于敢于冲击满功率运行。
输出功率:100兆瓦。