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中国美国核聚变技术谁家强?两家技术路线不同谁是主流
送交者: 弓长贝占郎 2023年12月05日22:24:53 于 [新 大 陆] 发送悄悄话

2023-11-18 20:42·东城观星

不知道大家是不是被核聚变的消息给搞迷糊了?一会儿说中国核聚变重大突破,一会儿说美国核聚变创造历史,一会儿又说世界上最大的核聚变装置在日本运行,到底是谁家的核聚变技术更先进呢?我是东城观星,再跟大家聊聊核聚变。


从报道消息来看,中国和美国的主流核聚变装置选择了不同的路线。虽然两条路线都是理论上可行的主流路线,但中国的路线国际上采用的更多,美国路线还是美国占据主导。

所谓中国路线是磁场约束方案,就是利用磁场制造一个类似汽车轮胎的一个等离子体容器,让等离子体在容器内循环流动,同时对等离子体加热,加热到五千万摄氏度以上甚至上亿摄氏度温度,让等离子体在容器内碰撞发生核聚变反应,核聚变反应产生的废物通过电磁场输送到外面同时把热量带出来进行发电。这个方案是世界上最推崇的方案,结构简单,可持续性好。世界上参与国家最多的核聚变发电合作项目就是使用这套方案。

而美国方案是激光核聚变方案。就是把很多高能激光聚焦在一个小球上,给小球产生一个高温和高压作用,高温和高压作用点燃小球里面的核聚变燃料,产生核聚变反应。这就是一个微型的氢弹,虽然会有爆炸,但爆炸威力远远达不到核武器的水平,甚至达不到主流炸弹的水平,但可以通过这种微型的爆炸产生的能量来进行发电。这套方案需要非常强大的激光器,甚至是全世界最强的激光器,不是谁都可以制造的。


说美国核聚变厉害,是因为美国实现了震动人心的历史性突破。这个突破是真正实现了释放能量大于加入的能量。在这个突破之前,所有国家的所有试验都是吸收能量大于释放能量,也就是投资高于收益,完全是赔钱买卖。再明确点说,虽然不断报道核聚变各种突破,但始终都没有实现能量增殖,始终都是赔钱买卖。美国的成功,像打鸡血一样激励了核聚变产业,让越来越多的资本投身于这个产业,甚至有公司宣布要在2030年之前建成真正意义上的核电站,并实现商业供电。

说中国核聚变厉害,是因为中国不断突破高温等离子体运行的各种记录。比如持续运行时间不断延长,不断刷新着世界持续运行记录。再比如不断突破运行温度,还有就是不断突破等离子体运行的电流。不断在核聚变材料领域实现突破等等。反正就是,在磁约束核聚变领域,中国就是领头羊,不断实现各种突破。

从近期报道看起来,似乎美国核聚变更加先进一些,更有希望实现商业化运营。但实际上这两个方案各有千秋,中美两国各有优势,两种方案也各有缺点。

就拿美国的激光核聚变来说,虽然实现了核聚变能量增值,但距离真正商用并不是只有一步之遥。美国方案要求不断用激光点火核聚变,甚至要求每秒10次以上的点火。现有的激光装置,别说是每秒钟点火十次,一秒点火一次恐怕都很难实现。美国两次成功实现能量增殖的试验,间隔了七个多月。美国国家点火装置所用的激光器,汇集一次足够强的能量,需要很长时间,暂时不可能实现每秒钟10次激光脉冲。就算能实现,这么强的能量伴生着很高的热量,足可以烧毁激光器。距离真正商用,还有很长的路要走,未来五年能不能实现还是未知数。

而中国方案,只有高温没有高压,等离子体密度甚至比空气密度还要小,核聚变反应的难度更大。要想持续反应需要的温度更高,需要长时间维持上亿摄氏度的温度。这么高的温度,不论是对电磁场,还是对设备内壁材料,都有非常高的要求,稍有不慎就会烧毁设备。目前运行温度和运行时间都达不到理想的持续运行状态,尤其是持续运行时间,只有几百秒,距离几个月甚至几年,还有很大的距离。当然,相应地,中国方案不需要维持高压,也更加安全,哪怕发生事故,也能瞬间关闭反应,既不会产生核辐射污染,也不会造成其他严重危害。


从技术水平上,虽然美国率先实现了能量增殖,但中国的技术独立于美国技术限制之外,不受美国限制,甚至在一定程度上是领先美国的。中国在核聚变领域的专利数量世界第一,超过美国。而且中国方案在世界上采用的比例更高,将来很可能成为更主流的核聚变方案。在这套方案中,中国积累的技术最多,很可能成为未来的主导。就拿世界上最大的核聚变装置国际热核聚变实验堆(ITER)来说,中国可以说是最大的贡献方,大量的超导材料、磁性材料由中国供应,最考验温度耐受能力的内壁材料由中国供应,各种设备的支撑装置也由中国供应。甚至前期技术研发,中国也占据主导地位。所以,说中国核聚变领先世界,也没有什么问题。

在世界范围内,有关可控核聚变的研究一直如火如荼地进行着,那么到底什么是可控核聚变,为什么可控核聚变能够被视为第一宇宙文明实现的标志呢?人类利用核裂变的原理制造了原子弹,而将核裂变可控化就是核电技术。

核电是一种清洁而高效的能源,但核电存在着泄漏风险,切尔诺贝利核电站事故和福岛核电站事故就是现实的例子。而人类在掌握了核聚变技术之后,发明了氢弹,而将核聚变可控化之后便能够成为一种新型的能源获取方式。可控核聚变技术只需要几十吨的氦-3就能够满足全人类一年的能源需求,所以一旦可控核聚变技术实现,能源便不再是一种需要节约的东西,而且由于可控核聚变能够在自然环境下稳定反应,所以不存在核泄漏风险。

可控核聚变意味着什么?

在很多人的眼中,可控核聚变技术只被看作是一种廉价的能源获取方式,畅想着可控核聚变技术实现之后就不再需要缴纳电费了。但实际上,可控核聚变所能够给世界带来的变化远不止如此,它将会赋予我们化腐朽为神奇的力量。

想象一下,如果有一天,我们能够随意将某个不想要的东西变为另一个想要的东西,那会怎样呢?而这是完全可以实现的。以微观视角来看,世界上所有事物的本质都是相同的,都是由原子所构成的。房子是由原子构成的,车子也是由原子构成的,我们所吃的食物是原子,就连我们自己的身体也是由原子堆积而成的。原子的种类其实并不多,目前已知的自然元素只有92种而已,而这92种自然元素通过不同的排列组合方式就可以形成不同的物质。


氯和钠组合在一起就成为了我们通常所见的盐,而氢和氧组合在一起就成为了我们通常所见的水。

当然,我们也可以将这种组合拆开,再将它们重新组合成新的物质。以人类现有的科学水平,这并非难事,但我们并不会将这种技术应用于所有的领域,原因就在于原子的组合并不会被平白拆解开来。要打破不同原子之间的组合需要不同的方式,但本质上都是相同的,就是要向其中输入能量,比如向水中输入能量,就能够将氢和氧分解开来,这就是我们常说的电解水。

但能源是非常昂贵的,这就导致我们在拆解组合的过程中必须要考虑成本的问题。而如果人类拥有了无限能源,那么情况就截然不同了。要知道世界上很多的物质都是没有用处或价值甚微的。


可控核聚变技术的实现就意味着人类拥有了无限的能源,而拥有了无限的能源就意味着我们无需再考虑拆解组合的成本问题,我们可以将任何无用的化合物拆解合成为我们所需要的物质,甚至于人类不需要再从自然界获取食物,直接使用原子来合成食物就可以了。

可控核聚变技术本身就是一种清洁能源,而通过化学方法来合成所需的一切物质,也就意味着人类不再需要向自然索取,那么当前所面临的一切环境问题也就能够得以解决,人类文明发展与自然环境之间的矛盾也就不复存在了,整个人类的生活方式都会因此而发生翻天覆地的变化。这就是为什么可控核聚变技术被视为第一宇宙文明实现的标志了。那么这项技术的实现面临哪些困难呢?


可控核聚变所面临的困难

可控核聚变还面临着很多技术难关,粗略来讲,主要的技术难关有两个,一是如何将聚变材料加热到所需的高温,二是用什么容器来装这些高温的聚变材料。可控核聚变反应过程中会产生极高的温度,超越了已知所有物质的熔点,所以不能与容器直接接触,目前考虑用磁场进行约束。

而无论是对聚变材料进行加热,还是使用磁场约束聚变反应,都涉及到一个问题,那就是能量的输入,只有当可控核聚变所产生的能量显著大于点燃和维护核聚变所需的能量时,可控核聚变才算是真正具有了应用价值,而关于输入和输出能量的比值,还必须要考虑到核聚变所产生的能量并不能被全部转化,还有后期的设备维护成本同样也要计算在内。所以可控核聚变技术的研发还有很长的路要走。

法国南部小镇圣保罗-莱迪朗斯的连绵缓坡上,一组几何形在建厂房颇具科幻感。为了探索无尽清洁能源的可能性,来自30多个国家的科学家和工程师正在这里攻坚克难,建造世界最大的国际热核聚变实验反应堆(ITER,又称“人造太阳”计划),旨在模拟太阳发光发热的核聚变过程。

新华社记者高静摄影报道

↑11月23日,在位于法国圣保罗-莱迪朗斯的国际热核聚变实验反应堆(ITER)预组装大厅里,高高的吊架上悬着一个超大豌豆形金属设备,吊斗里的技术人员正在对它进行检查。

↑这是11月23日在位于法国圣保罗-莱迪朗斯的国际热核聚变实验反应堆(ITER)预组装大厅内拍摄的接受检查的超大型设备。

↑这是在法国圣保罗-莱迪朗斯拍摄的国际热核聚变实验反应堆(ITER)的建造厂房。

↑11月23日,工作人员在位于法国圣保罗-莱迪朗斯的国际热核聚变实验反应堆(ITER)的预组装大厅里忙碌。

↑这是11月23日在法国圣保罗-莱迪朗斯拍摄的国际热核聚变实验反应堆(ITER)的建造厂房。

↑11月24日,在位于法国圣保罗-莱迪朗斯的国际热核聚变实验反应堆(ITER)的建造厂房外,中国、欧盟、印度、日本、韩国、俄罗斯、美国七个参与方的旗帜和ITER组织的旗帜迎风飘扬。

↑这是11月24日在法国圣保罗-莱迪朗斯拍摄的国际热核聚变实验反应堆(ITER)的建造厂房。

↑11月24日,在位于法国圣保罗-莱迪朗斯的国际热核聚变实验反应堆(ITER)预组装大厅里,高高的吊架上悬着一个超大豌豆形金属设备,吊斗里的技术人员正在对它进行检查。

↑这是11月23日在位于法国圣保罗-莱迪朗斯的国际热核聚变实验反应堆(ITER)建设现场拍摄的安装中的托卡马克装置。


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