“人造太陽”ITER又有新進展 地球上種的“太陽”已“發芽”

2020-09-02 11:37:22 來源:每日科技網
        【每日科技網】
“人造太陽”ITER又有新進展 地球上種的“太陽”已“發芽”

  發揮主要作用;第二是等離子體高密度條件,氘氚原子核的密度足夠高,可以提高原子核之間的碰撞進而發生核聚變反應的幾率;第三是長能量約束時間,将高溫高密度的核反應條件維持足夠長的時間,才能使核聚變反應得以持續進行。

  當地時間8月31日,在法國南部卡達拉舍,國際熱核聚變實驗堆(ITER)托卡馬克裝置杜瓦下部筒體吊裝工作圓滿完成。這是ITER計劃重大工程安裝啟動儀式後的第一個重大部件安裝。

  此次吊裝精度和形變控制要求極高,杜瓦下部筒體直徑30米,高10米,重量約400噸,尺寸大約占ITER托卡馬克裝置的三分之一。中核集團牽頭的中法聯合體技術團隊承擔此次吊裝工作,在與業主反複進行計算确認,對吊具的尺寸、現場吊裝路徑以及用于就位調整的工具進行反複模拟後,在理論上确保了吊裝安裝工作的安全,并在正式吊裝前多次組織吊裝方案推演并進行吊裝試驗,确保調整工具和支撐工具狀态安全可用。

  ITER計劃模仿的是太陽産生能量的過程——将氫同位素聚合成氦,釋放出取之不竭的熱核聚變能源。正因如此,它被形象地稱為“人造太陽”計劃。

  那麼,什麼是熱核聚變?國際熱核聚變實驗堆如何模拟太陽産生能量的核聚變過程?模拟這個過程面臨哪些難題?未來核聚變的發展方向是什麼?帶着這些問題,科技日報記者采訪了中核集團核工業西南物理研究院聚變科學所副所長鐘武律。

  聚全球之力共解磁約束核聚變難題

  不僅發生核聚變的條件苛刻,而且開發聚變能還面臨一系列科學與技術挑戰。比如,氘氚原子核在溫度超過上億攝氏度後更容易發生聚變反應,極端高溫下的等離子體無法用普通固體容器來盛裝,為此科學家們提出用強磁場的方式将其“包裹”起來。

  在國際上,利用強磁場來約束高溫等離子體的磁約束核聚變研究始于20世紀50年代,經曆了從快箍縮、磁鏡、仿星器到托卡馬克等不同磁約束技術路線的探索。從上世紀70年代開始,托卡馬克途徑逐漸顯示出其獨特的優點,成為國際聚變能研究的主流途徑。

  但要利用托卡馬克裝置實現對熱核聚變的控制,在關鍵技術上仍存在很大挑戰, 需凝聚全世界之力共同攻克。1985年美蘇首腦提出了ITER計劃,其目的就是希望通過國際聚變界的共同努力,集當今磁約束受控核聚變研究領域的主要科學和技術成果,建造一座熱核聚變反應堆,以驗證核聚變能和平利用的科學和工程技術可行性。

  2006年,中國、歐盟、美國、俄羅斯、日本、韓國和印度共七方簽署了啟動ITER項目的協定。該計劃是目前全球規模、影響最深遠的國際大科學工程之一, 七方超過35個國家在法國南部參與建造了一個能産生大規模核聚變反應的超導托卡馬克裝置,它将驗證如何将足夠多的燃料在極端高溫條件下約束足夠長的時間,使它受控制地發生核聚變反應。

  鐘武律告訴記者,ITER裝置高30米,直徑28米,重達2萬噸,目标有3個:驗證核反應堆級别的裝置主機集成技術;驗證裝置的穩定運行能力;實現聚變反應的輸出功率至少10倍于輸入功率(即聚變功率增益因子Q要大于10),演示50萬千瓦聚變反應功率的可靠運行。

  太陽通過熱核聚變産生能量

  鐘武律告訴記者,由于核反應過程中總質量發生虧損,按照愛因斯坦的質能方程E=mc2,核反應中相應地會釋放出巨大的能量。核反應可分為核裂變和核聚變。核裂變是指由較重的原子核分裂為較輕的原子核,而核聚變則是将較輕的原子核聚合為較重的原子核。

  核聚變是宇宙的能源,太陽及恒星之所以發光發熱,正是因為其内部持續不斷地進行着輕核間的核聚變反應。

  由于自身質量巨大,在強大的引力下,太陽會不斷擠壓其内部的氫原子核,使得内部的壓力和溫度變得極高,氫原子核間不斷相互碰撞,形成了可以産生核聚變反應的高溫高密度條件,從而發生核聚變釋放巨大能量。太陽核心溫度超過1500萬攝氏度,在這種極高溫條件下進行的核聚變反應也被稱為熱核聚變。

  熱核聚變反應是氫彈爆炸的基礎。氫彈的爆炸依賴原子彈來引爆,可在瞬間産生巨大能量。在原子彈爆炸産生的高溫下,燃料的原子将全部電離成離子(原子核)和電子,它們組成的集合體即為等離子體。但氫彈爆炸是不可控的熱核聚變反應,不能作為提供能源的手段。于是人類便緻力于在地球上實現人工控制下的核聚變反應即受控核聚變,希望利用太陽發光發熱的原理,為人類提供源源不斷的能源。

  中國核聚變目标更在ITER之外

  随着科技日新月異,未來在核聚變能開發方面将不斷湧現技術革新,或可能出現颠覆性技術革命,比如随着高溫超導技術的發展,若采用高溫超導強磁場技術,可獲得高的聚變功率密度,可減小裝置的尺寸,提高聚變堆的經濟性,且強磁場更利于聚變等離子體的高性能穩态運行。

  以ITER為标志,磁約束核聚變研究正進入反應堆工程與實驗階段。國際主要發展聚變能的國家以瞄準未來設計建設本國聚變示範堆(DEMO)為目标,重點開展聚變實驗堆設計及關鍵技術攻關,并儲備相關經驗與人才隊伍。

  對中國而言,參加ITER計劃是我國磁約束核聚變能研發計劃中的關鍵一步,我國自主建造未來聚變堆仍面臨一系列關鍵科學與技術挑戰,需提前布局,一一攻克。

  根據中國核聚變研究發展現狀,我國制定了發展路線和目标。2011年開始的中國聚變工程試驗堆(CFETR)設計研究,就是該路線的一個重要方面。

  “縱觀國際聚變發展,受控核聚變有望于本世紀中葉實現和平利用。”鐘武律說,立足我國磁約束核聚變研究現狀,下一步我國核聚變的發展應充分利用ITER的建設與運行,重點進行人才培養與技術儲備,瞄準自主設計建造聚變堆,開展ITER未涵蓋的未來聚變堆關鍵技術攻關。

  熱核聚變發生有三個苛刻條件

  在所有核聚變反應中,氫的同位素——氘和氚的核聚變反應是相對容易實現的。因此人類至今探索研究的受控核聚變主要是基于氘氚聚變燃料的核聚變。

  鐘武律說,實現可控核聚變反應,要求在人工控制條件下等離子體的離子溫度、密度與能量約束時間“三乘積”必須達到一定值。換句話說,隻有核聚變反應釋放出足夠多的能量,才可維持核聚變反應堆的運轉并有可觀的能量輸出,使聚變反應循環進行。

  但要在地球上模拟太陽産生能量的熱核聚變過程,面臨着衆多難題。熱核聚變發生的條件非常苛刻,第一是高溫條件,原子核必須具備足夠高的動能(如溫度達到上億攝氏度),才能克服原子核間的庫侖排斥力,使它們相互靠得足夠近,以便讓短程核間吸引力。

免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與每日科技網無關。其原創性以及文中陳述文字和内容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分内容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關内容。
    本網站有部分内容均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,若因作品内容、知識産權、版權和其他問題,請及時提供相關證明等材料并與我們聯系,本網站将在規定時間内給予删除等相關處理.

猜你喜歡

國産AI高考708分,訊飛星火X2達廣東“屏蔽生”水平

6月24日廣東高考放榜,一場面向AI大模型的“高考全科”測評同步出爐。據羊城晚報教育發展研究院測評,8款國内外主流大模型同場答題,訊飛星火-X2物理類總分708分,與Claude-Opus-4.8并列

3周前

人形機器人設計陷入“仿真優先”困境,資深專家警告行業本末倒置

人形機器人行業正出現一種反常現象:部分開發者為了遷就仿真系統的便利性,主動舍棄了具有機械優勢的結構設計。擁有40多年機器人從業經驗的工程專家、RoboStrategy投資研究總監ScottWalter

4周前

Agentic AI時代:AI從生成内容轉向執行任務

近日,英偉達CEO黃仁勳在GTCTaipei2026大會上發表主題演講,宣布AI已正式從生成式AI階段進入代理式人工智能(AgenticAI)階段。黃仁勳表示:“AgenticAI已經到來,有用的AI

1個月前

AI應用市場風起雲湧:視頻模型商業化加速,算力漲價潮延續

2026年4月中旬,國内AI視頻生成領域迎來密集動态。從字節跳動全面開放Seedance2.0API,到阿裡巴巴憑HappyHorse-1.0登頂權威測評榜首,再到騰訊雲等廠商的AI算力漲價潮,中國A

3個月前

Picsart推出創作者變現計劃,零門檻開啟AI内容創收

AI設計平台Picsart于4月7日宣布推出名為“EarnwithPicsart”的創作者變現計劃。該計劃向所有創作者開放,無需邀請碼,不設最低粉絲門檻,用戶隻需使用Picsart工具創作原創内容并分

3個月前

美國人邊用AI邊焦慮,76%不信任但51%已在用

一邊頻繁使用人工智能完成研究、寫作、數據分析等任務,一邊對其缺乏信任——美國人對AI的态度正陷入深刻的矛盾。2026年3月23日發布的昆尼皮亞克大學民調揭示了這一“信任赤字”:76%的受訪者表示很少或

3個月前