可控核聚變作為典型的前沿性,、顛覆性技術(shù),未來一旦實現(xiàn)應(yīng)用,將徹底改變世界能源格局,,保障我國未來能源安全。
“人造太陽”從“核”而來
用1升水“釋放”燃燒300升汽油的能量
核聚變是將較輕的原子核聚合反應(yīng)而生成較重的原子核,,并釋放出巨大能量,。
1952年,世界上第一顆氫彈成功試爆,,讓人類認(rèn)識到氘氚核聚變反應(yīng)的巨大能量,。但氫彈爆炸是不可控的核聚變反應(yīng),不能提供穩(wěn)定的能源輸出,。從此,,人類便致力于在地球上實現(xiàn)人工控制下的核聚變反應(yīng)(即可控核聚變),希望利用太陽發(fā)光發(fā)熱的原理,,為人類鋪展能源自由之路,。因此,人們也將可控核聚變研究的實驗裝置稱為“人造太陽”,。
氘氚聚變作為能源,,具有明顯優(yōu)勢。首先,,氘氚聚變所需燃料在地球上的儲量極為豐富,。氘大量存在于水中,每升水可提取出約0.035克氘,,通過聚變反應(yīng)可釋放相當(dāng)于燃燒300升汽油的能量,;氚可通過中子轟擊鋰來制備,,在地殼、鹽湖和海水中,,鋰大量存在,。其次,氘氚聚變反應(yīng)不產(chǎn)生有害氣體,,無高放射性活化物,,對環(huán)境友好。
然而,,“人造太陽”維持自身燃燒的條件非??量獭S茖W(xué)家勞遜在20世紀(jì)50年代研究了這一條件的門檻——也被稱為聚變點火條件,。據(jù)計算,,實現(xiàn)可觀的氘氚聚變等離子體離子溫度要大于1億攝氏度,等離子體密度,、溫度和等離子體能量約束時間的乘積(“三乘積”)大于5×1021千電子伏特·秒/立方米,。
數(shù)十年來,國際上探索了眾多核聚變路線,。目前,,實現(xiàn)核聚變反應(yīng)主要有引力約束、磁約束,、慣性約束3種方式,。太陽因本身質(zhì)量巨大,可通過巨大引力,,在極端高溫高壓的環(huán)境下發(fā)生引力約束核聚變反應(yīng),。而在地球上,實現(xiàn)可控核聚變主要有磁約束核聚變,、激光慣性約束核聚變兩種方式,。激光慣性約束核聚變可以采用激光作為驅(qū)動器壓縮氘氚燃料靶丸,在高密度燃料等離子體的慣性約束時間內(nèi)實現(xiàn)核聚變點火燃燒,。采用強(qiáng)磁場約束等離子體的方法把核聚變反應(yīng)物質(zhì)控制在“磁籠子”里面,,就是磁約束核聚變。
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