Домой Новости Мир Китай завершил испытание сверхмощных термоядерных магнитов. Что это значит для мировой энергетики?

Китай завершил испытание сверхмощных термоядерных магнитов. Что это значит для мировой энергетики?

Китай завершил испытание сверхмощных термоядерных магнитов. Что это значит для мировой энергетики?

Китайский Институт физики плазмы Академии наук в Хэфэе сообщил о завершении испытаний магнитной системы для удержания плазмы проектируемого термоядерного реактора нового поколения CFETR, который планируют ввести в эксплуатацию в районе 2030 года.

Речь идёт о магнитах двух типов: во-первых, магнита тороидального поля, а во-вторых, центрального соленоида. Магниты тороидального поля необходимы для создания магнитного поля, удерживающего раскалённую до 100 миллионов градусов плазму внутри реактора. Всего в реакторе CFETR будет шесть таких магнитов с массой в 582 тонны каждый. Центральный электромагнит-соленоид нужен для того, чтобы создавать переменное магнитное поле, порождающее в плазме реактора электрический ток — по сути здесь работает тот же принцип, что и в беспроводных зарядках для мобильных телефонов.

Оба типа магнитов являются ключевыми и, пожалуй наиболее сложными с технологической точки зрения компонентами термоядерных реакторов, так что их испытание означает, что Китаю удалось преодолеть основное технологическое препятствие к строительству своего реактора, который претендует на то, чтобы стать первым термоядерным реактором, способным производить и выдавать в сеть энергию термоядерного синтеза: аналогичный международный проект ITER, который планируют запустить в 2035-м году, также должен реализовывать выделение энергии, но её отбор и коммерческое использование не предусмотрено, это планируется реализовать в следующем поколении реакторов с рабочим названием DEMO.

Линейка проектов ITER-DEMO реализуется международным проектом в составе США, ЕС, России, Китая, Индии, Японии, Канады, Южной Кореи, Австралии, Казахстана и других стран.

Управляемый термоядерный синтез является давней мечтой энергетиков всего мира прежде всего из-за практически неисчерпаемых запасов термоядерного топлива: из имеющихся на Земле запасов тяжёлого изотопа водорода, дейтерия, можно произвести энергию, которой человечеству при нынешних темпах энергопотребления хватит примерно на 25 миллиардов лет.

Правда, сегодня во всех существующих и проектируемых термоядерных реакторах, включая CFETR, ITER и другие проекты, в качестве топлива планируют использовать смесь дейтерия и ещё более тяжёлого изотопа водорода, трития, который в природе не существует и который приходится получать искусственно, что делает его и вырабатываемую из него энергию весьма дорогой.

Изучаются возможности производства трития из лития непосредственно в термоядерных реакторах в ходе их работы, и это одно их ключевых направлений, которое планируют изучать в рамках проекта ITER. Другой путь — переход к реакциям, для которых не нужен тритий, вроде реакций на чистом дейтерии или смеси дейтерия и гелия-3, но такие реакции требуют существенно более высоких температур и более мощных магнитных полей для удержания более горячей плазмы.

Источник: Политика Страны

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь