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走近人類能源的圣杯--“可控核聚變”(上)(原創(chuàng))

?核聚變是大自然一個極為普通的現(xiàn)象,滿天的繁星和我們的太陽就掛在那里展示他們聚變產(chǎn)生的效果,根據(jù)NASA公布的數(shù)據(jù),雖然太陽中心最高溫度只有約1571萬攝氏度(好涼快呀),但因為太陽中心的壓力達到了2.477E11個標(biāo)準(zhǔn)大氣壓(2477億倍標(biāo)準(zhǔn)大氣壓),因此原子核(裸核,不再束縛電子)碰撞幾率極高,在太陽核心處,每秒都有6.5億噸元素參與聚變,虧損的質(zhì)量超過400萬噸!這是一種近乎無限的能源,我們的太陽靠這種聚變的機制大約還能穩(wěn)定燃燒50億年。

核聚變是兩個較小的原子核聚合為一個較大的原子核,因原子核中多余的膠子和介子被拋棄,其損失的質(zhì)量便以能量的方式釋放出去,而這種釋放遵循質(zhì)能方程e=MC2。

氘與氚的聚變其釋放的能量是裂變的4倍,是煤和天然氣的400萬倍

太陽內(nèi)部的聚變過程讓你不得不感嘆大自然的大道至簡、衍化至繁,簡單的氫原子通過一系列反應(yīng)又回到了氫,循環(huán)往復(fù)的過程中產(chǎn)生了正電子、中微子、氦3、氦4、宇宙射線以及萬物。寶貴的氦3會隨著太陽風(fēng)擴散到太陽系內(nèi),而月球因無大氣遮擋在表面沉積了大量的氦3,這可能是未來人類核聚變的寶貴礦產(chǎn)。

我們?nèi)祟愖詮牧私獾竭@個機制以后,科學(xué)家們就一直想要在地球上去制造這種太陽--實現(xiàn)可控核聚變,然而在地球上,運用宇宙基本規(guī)律產(chǎn)生能量對我們?nèi)祟惗钥此坪唵螀s又難以啟及。因為技術(shù)上、成本上、政治上和人類能源利用的多選擇性等原因,“實現(xiàn)可控核聚變永遠(yuǎn)在50年之后”的說法廣為流傳。即便如此,駕馭宇宙基本力量的誘惑、更高等文明的象征以及核聚變?nèi)绱嗣烂畹膽?yīng)用前景,使得即使前路漫漫、迷霧重重,人類卻還在孜孜不倦的追求著。

要實現(xiàn)聚變,就必須要克服原子核之間的庫侖斥力,解決的辦法就是讓原子核以極高的速度撞擊或者增大撞擊概率,在宏觀上就表現(xiàn)為提高反應(yīng)所需的溫度或密度。

總體來說,人類目前核聚變的步伐還停留在實驗階段,主要的目的是為了先完成聚變的自持,其實現(xiàn)穩(wěn)定的核聚變,輸出能量大于等于輸入能量,所以在聚變材料上也選取了較容易實現(xiàn)聚變且“比結(jié)合能差”(聚變能量產(chǎn)生較多的)較大的氘與氚。同時,這2種材料都好搞到,前者海水里很多,后者可以通過中子與鋰制備(就是價格有點小貴,好在可以在聚變中增殖),完成穩(wěn)態(tài)的聚變自持后還有關(guān)于中子問題、材料大規(guī)模制備及增殖利用、如何發(fā)電、商用化等大課題在前方等著,所以目前在建在用的裝置都屬于實驗裝置。

目前主流(別瞧不起非主流,我們下次再介紹下)實驗裝置為磁約束型,這是一種有較長實驗歷史,最有希望實現(xiàn)大規(guī)模商用聚變發(fā)電的技術(shù)途徑。

磁約束核聚變(托卡馬克)。環(huán)形(toroidal)、真空室(kamera)、磁(magnit)、線圈(kotushka)的縮寫,這類裝置最初是由位于蘇聯(lián)莫斯科的庫爾恰托夫研究所的阿齊莫維齊等人在20世紀(jì)50年代發(fā)明,其原理是用超導(dǎo)線圈產(chǎn)生強大的方向磁場約束高溫的等離子流,通過不斷的加熱,使溫度達到聚變條件。

目前全世界托卡馬克裝置大大小小有十幾個,這里主要介紹一下有代表性的和知名度比較高的:

1.合肥的EAST(實驗Experimental、先進'Advanced'、超導(dǎo)'Superconducting'、托卡馬克'Tokamak'),又稱東方超環(huán);

托卡馬克裝置的運行質(zhì)量有三個重要的指標(biāo):等離子體密度、溫度、持續(xù)時間。2018年底,EAST首次實現(xiàn)了5x10^19 cm3等離子體,中心溫度1億度(這是一個重要的指標(biāo),它是無壓力條件下氘與氚的聚變起始溫度),約束時間達101.2秒,標(biāo)志著EAST朝實現(xiàn)穩(wěn)態(tài)核聚變邁出了重要一步。

2.國際合作項目ITER(國際International 、熱核Thermonuclear、 實驗Experimental 、堆Reactor),由中、英、印、日、韓、俄、美七國聯(lián)合建設(shè),ITER計劃七方2006年正式簽署聯(lián)合實施協(xié)定,啟動實施ITER計劃,選址法國南部卡達拉舍(Cadarache),ITER計劃將歷時35年,其中建造階段10年、運行和開發(fā)利用階段20年、去活化階段5年。但由于和尚多了沒水吃,且耗資不斷加碼(200億美元),所以目前還沒建好。

ITER要把上億度、由氘氚組成的高溫等離子體約束在體積達837立方米的'磁籠'中,產(chǎn)生50萬千瓦的聚變功率,持續(xù)時間達500秒。50萬千瓦熱功率已經(jīng)相當(dāng)于一個小型熱電站的水平。這將是人類第一次在地球上獲得持續(xù)的、有大量核聚變反應(yīng)的高溫等離子體,產(chǎn)生接近電站規(guī)模的受控聚變能。

3.CFETR(中國China、聚變Fusion 、工程Engineering 、實驗Test、 堆Reactor),根據(jù)目前公開的資料,CFETR在借鑒ITER現(xiàn)有的物理和技術(shù)基礎(chǔ)上,將主要研究穩(wěn)態(tài)燃燒等離子體特性和控制燃料氚的自持、聚變發(fā)電、聚變堆材料等重大科技問題。

CFETR體積約為ITER的85%,其中它的裝置的大環(huán)直徑將達到11.4米,小環(huán)直徑3.2米,在裝置尺寸縮減的同時,還要保持環(huán)內(nèi)等離子體電流達到10兆安,縱向磁場5特斯拉,氚再生比例大于1.2。

CFETR裝置一期在物理上將實現(xiàn)較為可靠穩(wěn)妥的科學(xué)目標(biāo),聚變能輸出功率達到200兆瓦。二期工程,將充分利用國內(nèi)外最先進的經(jīng)驗和科學(xué)實驗結(jié)果,通過堆內(nèi)部件的升級,在同一個實驗堆上實現(xiàn)大于1000兆瓦聚變能的輸出,反應(yīng)產(chǎn)出比這一關(guān)鍵指標(biāo)的“Q值”將實現(xiàn)大于25,也就是說每消耗1份能量,將會得到25份能量,而ITER才僅僅為10。

可以看出,中國聚變工程實驗堆(CFETR)是為真正利用核聚變?nèi)剂线M行發(fā)電而設(shè)計的工程實驗堆。

上述三種代表工程都是標(biāo)準(zhǔn)的托卡馬克,為了解決等離子體漂移問題,除了外面的大磁鐵形成了環(huán)形磁場,還需要施加由等離子體電流磁場形成的環(huán)形螺旋場、極向磁場等多種輔助磁場對等離子電流進行約束,因而其運行模式為脈沖式,因控制因素多,所以密度、溫度、持續(xù)時間這三個參數(shù)要往上走難度都很大。

4.德國文德爾施泰因7-X仿星器(stellarator,扭成麻花的托卡馬克)

仿星器,顧名思義是仿照恒星內(nèi)部持續(xù)不斷的聚變反應(yīng)所設(shè)計的聚變裝置(自我感覺良好,能和太陽比嗎),也是磁約束核聚變家族的一個主要成員。最初由美國物理學(xué)家Lyman J Spitzer在1950年提出。

前面已經(jīng)介紹了,標(biāo)準(zhǔn)托卡馬克并不能完全束縛等離子體,由于環(huán)形截面上磁場的分布不均勻,帶電粒子會在磁力線之間漂移,能量較高的粒子會漂移到外部,所以等離子束流會向外膨脹然后打到管道內(nèi)壁上。為在托卡馬克中獲得高溫的等離子體,必須抑制這種漂移。

仿星器是托卡馬克的一種變體,這其實就是將標(biāo)準(zhǔn)托卡馬克控制等離子流的難度轉(zhuǎn)換成制造和組裝工藝的難度,仿星器的工藝復(fù)雜,加工和安裝的精確度要求高,文德爾施泰因7-X造價達10.6億歐元,光是建立這些造型奇特的磁鐵就花了 6 年時間,所以目前也就德國人這個最有希望,此外還有美國的HSX和日本的LHD就不一一介紹了。

因為其具有扭轉(zhuǎn)的磁場,這一個磁場就解決問題,其非對稱設(shè)計和特殊的磁鐵形狀可以抵消等離子體的漂移,因此仿星器約束等離子體的穩(wěn)定性上具有先天的優(yōu)勢,他們的目標(biāo)是實現(xiàn)1.5億度30分鐘的約束時間,但他們目前主要的目標(biāo)就是為了研究約束等離體流問題,主攻方向并不是為了發(fā)電,以此為模式的發(fā)電項目需要等到ITER項目完全運轉(zhuǎn)以后才啟動了。

至慣性約束型的聚變實驗裝置,其實驗的重點真的不是為了發(fā)電,如美國的國家點火裝置,中國的“神光二號“等,這里就不再介紹了。

美國國家點火裝置。

ONE MORE THING

講了這么多,前面提到的主都是不差錢的,搞研究嘛,錢不是問題,別跟我提成本,那前面提到的非主流派呢,他們多為私營企業(yè)或由私營企業(yè)重點贊助的團隊,成本控制才是第一位,因此做法比較激進、腦洞開的大,就是為了要盡快實現(xiàn)商用發(fā)電,很令人激動哦,嗯,限于篇幅,我們下期再聊。。。你不點一下關(guān)注嗎?

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