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1,人造小太阳是怎么回事核聚变的意义

核聚变反应堆又称为“人造小太阳”,因为太阳和其他恒星本身就是一个巨大的核聚变反应堆,它们内部有大量氢的同位素氘(又叫重氢)和氚(又叫超重氢)。  在太阳高温高压的环境下,这些氘原子和氚原子不停地撞击而进行聚变反应,因此产生了照亮整个太阳系的巨大热量。

人造小太阳是怎么回事核聚变的意义

2,什么是核反应堆

核反应堆,又称为原子反应堆或反应堆,是装配了核燃料以实现大规模可控制裂变链式反应的装置。 (核)反应堆 (nuclear) reactor 能维持可控自持链式核裂变反应的装置。   指任何含有其核燃料按此种方式布置的结构,使得在无需补加中子源的条件下能在其中发生自持链式核裂变过程。   注释:更广泛的意义上讲,反应堆这一术语应覆盖裂变堆、聚变堆、裂变聚变混合堆,但一般情况下仅指裂变堆。   核反应堆,又称为原子反应堆或反应堆,是装配了核燃料以实现大规模可控制裂变链式反应的装置。
俗称原子反应堆,分核裂变反应堆和核聚变反应堆两类。核裂变反应堆系指在其中维持可控核裂变反应的装置。核裂变反应堆按用途可分为生产堆、动力堆、试验研究堆;按冷却剂和慢化剂分为压水堆、沸水堆、重水堆、气冷堆、石墨水冷堆等;按中子能量分为快中子堆、中能中子堆和热中子堆等。核聚变反应堆系指在其中维持可控核聚变反应的装置。它可分磁约束核聚变反应堆、激光核聚变反应堆等。核反应堆的基本组成是堆芯、控制系统及冷却系统等。堆芯是发生核裂变和核聚变反应的部位,冷却剂流过堆芯将核裂变或核聚变反应发出的热量带走。控制系统用来控制核裂变或核聚变反应速度。

什么是核反应堆

3,世界上最大的核反应堆在哪里

俄罗斯
目前世界上在建的最大的裂变核反应堆位于中国台山,电功率将达到1750WM,采用EPR技术。
世界上最大的核聚变反应堆——国际热核实验反应堆(iter)。 燃气-蒸汽轮机联合循环,是把燃气轮机和蒸气轮机这两种按不同热力循环工作的热机联合在一起的装置,有时也简称为联合循环。为了提高热机的效率,应该尽可能地提高热机中的加热温度和降低排热温度。但蒸汽轮机和燃气轮机的热力循环都不能很好满足上述要求。如把它们结合起来,以燃气轮机的排热来加热蒸汽,就可以同时取得燃气轮机加热温度较高和蒸汽轮机排热温度较低的双重优点。 燃气轮机是以连续流动的气体为工质带动叶轮高速旋转,将燃料的能量转变为有用功的内燃式动力机械,是一种旋转叶轮式热力发动机。 柴油机是用柴油作燃料的内燃机。柴油机属于压缩点火式发动机,它又常以主要发明者狄塞尔的名字被称为狄塞尔引擎。 柴油机在工作时,吸入柴油机气缸内的空气,因活塞的运动而受到较高程度的压缩,达到500~700℃的高温。然后将燃油以雾状喷入高温空气中,与高温空气混合形成可燃混合气,自动着火燃烧。燃烧中释放的能量作用在活塞顶面上,推动活塞并通过连杆和曲轴转换为旋转的机械功。 喷水推进装置一般安装在小型艇上,适用于吃水浅的船只,多用于较浅的河流里。因无螺旋桨,故无因船底部触河底是使螺旋桨损坏之虑。常见的水上摩托就是采用此类推进器的。优点是无被螺旋桨砍伤之虑

世界上最大的核反应堆在哪里

4,核反应堆到底具体是什么

你好!把一些放射性元素放在用铅做的容器中,给他们一定的能量,让他们发生核聚变和裂变,由此产生更大,更多的能量。如果对你有帮助,望采纳。
核反应堆,又称原子反应堆或反应堆,是利用装载的核燃料,维持和控制大规模链式裂变反应,并持续不断地将裂变能量带出做功,实现核能——热能转换的装置。 核反应堆的结构形式是多种多样的,根据燃料形式、冷却剂种类、中子能量分布形式、特殊的设计需要等因素可建造成各类型的反应堆。根据燃料类型的不同,核反应堆可分为天然气铀堆、浓缩铀堆和钍堆;根据用途的不同,可分为研究堆、生产堆和动力堆等几种类型;根据冷却剂(载热剂)材料的不同,可分为水冷堆、气冷堆、有机液冷堆和液态金属冷堆;根据慢化剂(减速剂)的不同,可分为石墨堆、重水堆、压水堆、沸水堆、有机堆、熔盐堆和铍堆等等。虽然核反应堆概念上可以有900多种设计,但目前能实际使用的非常有限。 在未来相当长一段时期内核能将成为人类能源产业的重要支柱,人们完全可以把核反应堆应用于和平事业。现在国际社会关注的朝核问题和伊朗核问题,实际上是冷战对抗的延续,实质是政治问题,只有和平协商才是解决这一问题的唯一出路。
就是一堆东西放在一起过段时间起反应了
它本身就是个理论问题不好解释http://baike.baidu.com/view/22217.htm
把一些放射性元素放在用铅做的容器中,给他们一定的能量,让他们发生核聚变和裂变,由此产生更大,更多的能量。

5,用核聚变如何发电

核聚变发电是21世纪正在研究中的重要技术,主要是把聚变燃料加热到1亿度以上高温,让它产生核聚变,然后利用热能。核聚变发电的终究实现还需很长的时间。人们认识热核聚变是从氢弹爆炸开始的。氢弹爆炸时释放出极大的能量,给人类带来的是灾害。而科学家们却希望发明1种装置,可以有效地控制“氢弹爆炸”的进程,让能量延续稳定的输出,以解决人类面临的能源短缺危机。美、法等国在20世纪80年代中期发起了耗资46亿欧元的国际热核实验反应堆(ITER)计划,旨在建立世界上第1个受控热核聚变实验反应堆,为人类输送巨大的清洁能量。这1进程与太阳产生能量的进程类似,因此受控热核聚变实验装置也被俗称为“人造太阳”。中国于2003年加入ITER计划。位于安徽合肥的中科院等离子体所是这个国际科技合作计划的国内主要承当单位,其研究建设的EAST装置稳定放电能力为创记录的1000秒,超过世界上所有正在建设的同类装置。与ITER相比,EAST在范围上小很多,但二者都是全超导非圆截面托卡马克,即二者的等离子体位形及主要的工程技术基础是类似的,而EAST最少比ITER早投入实验运行10至15年。因此,不管从人材培养和奠定工程技术及物理基础的角度上说,EAST都将为ITER计划做出重要的、实质性的贡献,并进而为人类开发和终究使用核聚变能做出重要贡献。虽然“人造太阳”的奇观在实验室中初现,但离真实的商业运行还有相当长的距离,它所发出的电能在短时间内还不可能进入人们的家中。但他预测,根据目前世界各国的研究状态,这1梦想最快有可能在30-50年后实现。
你觉得在中国科技可以吗?
核能在聚变进产生大量的热,把这个热能转化为机械能再由机械能转化为电能,热能转化为机械能1般是由蒸汽做了介质来转换的,机械能再由发机电转换为电能。
就目前的科技水平来讲,还没有完全实现核聚变的可控制性
产生可控核聚变需要的条件非常刻薄。我们的太阳就是靠核聚变反应来给太阳系带来光和热,其中心温度到达1500万摄氏度,另外还有巨大的压力能使核聚变正常反应,而地球上没办法取得巨大的压力,只能通过提高温度来弥补,不过这样1来温度要到上亿度才行。想法挺好,目前还没发现有甚么好方法能控制其释放能量和速度的方法,它太猛烈了。。。

6,氘氚聚变反应需要的温度有多高

冷聚变:400~4000度工业常温,热聚变:500万度等离子体最低温度;热聚变,温度是由控制磁场的强度决定的,且欧姆加热点火温度也是磁场强度决定的,因为热聚变反应条件是密度温度时间三重积达到一定值,而不是温度一项,所以,磁强是最主要反应条件。海水中氘的含量为45万亿吨,而据科学家研究表明每升海水中所含的氘完全聚变所释放的聚变能相当于300升汽油燃料的能量!而海水体积大约为:13.2千万立方公里!换算成升大约为:1.32*10^17立方米=1.32*10^20升!300升汽油释放的能量为:1.05*10^10J,那么所有海水中的氘聚变释放的能量就为:1.05*10^10*1.32*10^20=1.386*10^30J扩展资料:聚变反应工作原理:核聚变反应堆的燃料来源十分充足,辐射泄漏处于正常范围之内,与目前的核裂变反应堆相比,其放射性废物更少。下面让我们来了解这种前景广阔的能源。与其他能源相比,核聚变反应堆有几项显著的优点,因而一直备受媒体关注。它们的燃料来源十分充足,辐射泄漏处于正常范围之内,与目前的核裂变反应堆相比,其放射性废物更少。聚变反应优点:优点是既干净又安全。因为它不会产生污染环境的放射性物质,所以是干净的。同时受控核聚变反应可在稀薄的气体中持续地稳定进行,所以是安全的。参考资料来源:搜狗百科-聚变反应
在氢的同位素中,氘和氚之间的聚变最容易,所以人们将氘和氚称为聚变核燃料.  聚变反应对温度极其敏感,在常温下其反应速度极小,只有在1400万到1亿度的绝对温度条件下,反应速度才能大到足以实现自持聚变反应.所以这种将物质加热至特高温所发生的聚变反应叫作热核反应,由此做成的聚变武器也叫热核武器.要得到如此高温高压,只能由裂变反应提供.但目前,科学家也已研究出了其他一些方法,比如:用多束激光照在同一个点上,就可以产生出超高温等等.  除了重原子核铀235、钚239等的裂变能释放核能外,还有另一种核反应,即轻原子核(氘和氚)结合成较重的原子核(氦)时也能放出巨大能量,这种核反应称为聚变反应。
冷聚变:400~4000度工业常温,热聚变:500万度等离子体最低温度;热聚变,温度是由控制磁场的强度决定的,且欧姆加热点火温度也是磁场强度决定的,因为热聚变反应条件是密度温度时间三重积达到一定值,而不是温度一项,所以,磁强是最主要反应条件。海水中氘的含量为45万亿吨,而据科学家研究表明每升海水中所含的氘完全聚变所释放的聚变能相当于300升汽油燃料的能量!而海水体积大约为:13.2千万立方公里!换算成升大约为:1.32*10^17立方米=1.32*10^20升!300升汽油释放的能量为:1.05*10^10J,那么所有海水中的氘聚变释放的能量就为:1.05*10^10*1.32*10^20=1.386*10^30J这就是所有氘聚变的能量!扩展资料:在氘氚自持反应堆中,氘氚等离子体的自持燃烧主要是依靠阿尔法粒子的加热来维持的。在稳态条件下,等离子体的温度剖面主要与输运过程及冷燃料(即氘氚原子)的补充方式有关,而与原先为启动燃烧所用的加热方法及加热功率的沉积剖面基本无关。氘氚核聚变反应也可以释放巨大能量。氘在海水中储量极为丰富,一公升海水里提取出的氘,在完全的聚变反应中可释放相当于燃烧300公升汽油的能量;氚可在反应堆中通过锂再生,而锂在地壳和海水中都大量存在。氘氚反应的产物没有放射性,中子对堆结构材料的活化也只产生少量较容易处理的短寿命放射性物质。聚变反应堆不产生污染环境的硫、氮氧化物,不释放温室效应气体。再考虑到聚变堆的固有安全性,可以说,聚变能是无污染、无长寿命放射性核废料、资源无限的理想能源。受控热核聚变能的大规模实现将从根本上解决人类社会的能源问题。参考资料来源:搜狗百科——氘-氚反应堆
聚变反应对温度极其敏感,在常温下其反应速度极小,只有在1400万到1亿度的绝对温度条件下,反应速度才能大到足以实现自持聚变反应。

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