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2,可控核聚变真的不远了吗

笔者从事这个行当,现在已经可以实现短时间的可控聚变,而且在长时间维持和大功率输出上还没有达到商业化运行的标准,因为在物理、材料、控制等领域还有没有攻克的问题。现在国内主要有两个地方在做聚变电站,还有目前为止国际最大和科学合作项目ITER也是探索商业聚变的模型,往后这十几年聚变会越来越火,但实现商业运行还要十多年的时间。还有惯性约束,是激光核聚变,这个国内也有在做,而且进展不错,不过不太适合商业运行,偏重武器化,技术成熟也是还几年以后的事
两个层面一是可控聚变实验已经成功的装置很多,二是商业化发电还有待时日。可以理解为现在建发电堆成本很高,没有合适低成本的设计,材料等与其他发电方式竞争,类比快堆就是再好也没普及。可控聚变可分为氘氚,氘氦两种,一是原料锂易得,增值产氚也可以做到,但只适合磁镜混合堆,而磁镜实验功率太小,只能用托马代替,设计很难,二是氦3不用考虑增值,托马装置也适合,材料氦月球才有受制航天,相比较,有认为混合堆容易先得的,也有认为氦3快的,分岐大,聚变实验也不没以前热了,可控核聚变远不远,要看科技界、国家层面的态度吧。

可控核聚变真的不远了吗

3,可持续核聚变反应堆的研究进展

通过过去几周进行的一系列主要试验,这项耗资22亿英镑(35.49亿美元)的项目又向成功在2012年点燃可操作性聚变反应迈进了一小步。据利弗莫尔国家点火装置的一个科研组说,11月2日他们朝该反应堆中心发射192束激光束,用它们瞄准一个包含氚和氘气体的玻璃目标物。它释放的能量高达1.3兆焦,这打破了世界纪录,其核心的最高温度大约是600万华氏度。与之相比,太阳中心的温度是2700万华氏度。然而这项最新试验并没引发可持续性聚变反应,不过国家点火装置的科学家对它的未来充满自信。国家点火装置主管爱德·摩西说:“这些试验结果非常振奋人心。它们让我们相信,我们一定能实现氘-氚核聚变目标物里的点火条件。”这些研究人员自1997年该设施开始建设起,就一直在从事这项工作。他们希望能在2年内使可持续性核聚变反应变成现实,这一成果将对地球具有重大意义。据国家点火装置的官员估计,核聚变反应堆版本的发电站原型将在2020年开始运行,到2050年将有几乎四分之一的美国能量是由核聚变能提供的。国家点火装置是美国能源部国家核军工管理局(NNSA)的构想,是世界上最大的激光科学建设项目。在国家点火装置内部是130吨重的目标靶室,192个激光器发射的中子,最终将会引发核聚变反应。

可持续核聚变反应堆的研究进展


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