前路漫漫,可控热核聚变技术什么时候才能应用?
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在1968年2月的时候,戴维德·罗斯博士非常乐观的认为:可控热核聚变的进展如此顺利,以至于只需要五年就可以进行全面的研发,……,尽管如此,大概还需要20到30年,核聚变能源就可以并网发电了。
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然而,到了50年后的今天,我们愕然发现,要实现可控的核聚变可能还需要50年。目前,国际上最大的项目是位于法国的ITER,一个国际合作的磁约束聚变实验项目,其目标是实现产生的聚变能量大于这个过程当中消耗的能量。ITER计划在2025年正式开动机器。目前最乐观的估计是在不早于2040年的时候实现并网发电。
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ITER
由于国际合作的项目进展极慢,非常的不靠谱,因此现在国内正在筹建一个新的项目,叫做"中国聚变工程测试反应堆"(China Fusion Engineering Test Reactor),简称CFETR。它比ITER更进一步,离能进行商业发电的示范堆还差一步,其目的在于研究连续大规模聚变能安全、稳定发电的工程可行性。国内希望能够在本世纪中叶掌握聚变发电站的相关技术,CFETR如果能够成功建设和运行的话,能够为这个目标奠定一个坚实的基础。
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无论是ITER还是CFETR都是磁约束聚变反应堆,它们是利用高强的磁场将高温的等离子体束缚在一个密闭空间内。我们期望发生的核聚变放出的能量能够维持等离子体的高温,并实现能量的输出,目前依然有很多问题需要解决,比如强磁场的维持,等离子体的控制等等,很多问题都是在工程有所进展的时候才出现的。
在磁约束的技术之外,还有一种核聚变的技术称为激光约束,或者惯性约束,就是把材料做成靶球,然后从多个方向用强激光照射,瞬间将其气化,强大的光亚将生成的等离子体压缩到可以发生聚变的程度。前几年的时候,美国宣布终止了对一个激光约束聚变发电项目的支持,而把更多的力量放在其军用目标上。而在2015年的时候,国内则建成了神光-III激光惯性约束实验主机,在相关领域的研究不短取得突破。
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美国国家点火装置,研究惯性约束核聚变
聚变能源因其原料广泛,产物没有放射性等优势,被认为是人类走向星际时代必须掌握的能源,我们期待着有生之年看到这项技术真正能发挥其作用。
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