易见股份今日行情最新消息?

小编

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未来可控核聚变会如何发展?它有哪些应用?

实现可控核聚变,按照目前的科学研究,至少100年。从实践理论的进度上讲,可控的核聚变发展持续地为人类提供能源,是趋势,也是必备。地矿类能源已经接近枯竭的边缘,核聚变能源是不可缺少的替代。从应用上分析,几乎可以涵盖人类所有生产生活所需的能源领域。

现在在控制方法上还有两种方向选择,由于这么高温的等离子体如何控制现在离解决还早,中国和德国是两种方向运用的代表,目前都是百秒级别,离运用真是天差地别!以一个外行的眼光看问题,都是用氢的同位素作核燃料,由于需要极高温,物质是在等离子状态下,只能用强磁场控制,产生强磁目前就是超导强电流。高温和强电流的可控性是目前瓶颈!目前除非用其他材料替代氢同位素,否则短期无法实现,而氢同位素聚变是人类唯一成功聚变方法,.一种是工艺上提高对高温强磁控制能力,也就是目前全球思路;二是基础突破寻找新核燃料(目前普遍猜想其他燃料温度更高,但仅是猜想)。

至于成功后的影响反而人们易见,能源将极大丰富,能源将短期内不会成为制约人类发展因素,社会发展等级将远高于以往。人类发展等级不按政治划分明显是,天然原始薪柴能源社会,蒸汽能源社会,内燃机能源社会,电气能源代(目前社会等级,多种能源转化为电能应用,但局限性是成本效益不显著)。核聚变能源时代实现是人类走向大同世界的基础!

自己都失业衣食无作落还在回答人类大同的问题,也是可笑!手写乱答

两个途径,磁控约束和惯性约束,都不成熟,估计最少需要半个世纪才能用来发电,而且还不是媒体宣传的那么完美!

核聚变一般都用氘氚聚变产生能量,原子核半径大了很多的氘和氚更易发生聚变,在较低的温度下就可以进行,而氕氘聚变能量要高的多的多,目前人类还没有什么办法进行!原子氘的获取虽然易如反掌,海水里每升就有0.03克,但氚可就价值连城了,由于半衰期只有十几年,氚几乎不存在于自然界当中,氚的制取是利用反应堆中子轰击锂板产生的:

Li+n—→4He+3H

所以,目前看来受控核聚变还有太长的路要走!

可控核聚变,如能实现超长时不间断运转。那么,极低的电价将会使很多设备转为用电。石油,天然气随着市场需求的萎缩,价格将会大幅降低,并逐步边缘化。储能,电驱动,电能管理,智能分配,家庭综合用电系统,等等储,用,分,输配,将得到更大的发展空间。

这个问题萦绕在我的脑海好久了,有一个大致的认知,不藏着掖着,作为引子,很想与大家一起讨论,权当做一次物理作业吧。

值得反思的几个方面

可控核聚变的基本方针是:基于“少投多产”之经济原则与“无核废料”之安全原则,研制出可持续的核聚变反应装置。

为什么核裂变原子弹很容易研制出来呢?根本原因是铀235或到鈈238只要为数不多的数千克即可达到“临界质量”指标。



但是,核聚变氢弹的核燃料氘氚没有“临界质量”的特性参数,需要用核裂变原子弹做为“弹芯”作为点火装置。

为什么核裂变电厂很容易研制出来呢?我想,关键是:核燃料铀238或到铀235与鈈239具有天然的可持续的放射性,是典型的大规模的熵增加机制。

根据热力学第二定律:低能密状态不可能自发趋向高能密状态,通俗的讲:水只能向低处流。否则就必须额外投入能量,例如,用泵把低处的水压上高楼。

氘与氚,作为核聚变的燃料,如果要聚合成氦并释放中子,就必须持续提供超高点火温度。显然:氦原子能密远高于氘氚能密,氘氚的核衰变没有聚变成氦的临界质量。这和核裂变发电的理论基础是截然不同的。

理论上,笔者最不希望发生的无情逻辑是:只要提供足够的点火温度,持续性的核聚变当然是可以“造”出来的。例如,我国领先的小太阳工程,已经实现了1000秒的持续反应。但是,无论是美国法国的惯性约束还是我国的磁约束,就投入产出而言,都是“得不偿失”。

技术上,核聚变发电站也是有诸多极具挑战的困难重重。以下是笔者整理的可靠性资料。

核聚变电站的优势

▲EAST全超导非圆截面托卡马克实验装置

1)核聚变释放的能量比核裂变更大。2)无高端核废料,可不对环境构成大污染。 3)燃料供应充足。

地球上重氢有10万亿吨,每1升海水中含30毫克氘,而30毫克氘聚变产生的能量相当于300升汽油。 海水中每6500个氢原子有1个氘原子,氘总量约45万亿吨。1升海水所含氘完全聚变所释放的聚变能相当于300升汽油燃料的能量。按世界消耗的能量计算,海水中氘的聚变能可用几百亿年。

氘,极其丰富:海洋每6500个氢有1个氘,意味着海洋是极大量氘的潜在来源。仅1L海水有1.03×10^22个氘原子,每1吨海水中氘原子潜在能量相当于燃烧13600亿桶原油的能量,约为地球上蕴藏的石油总储量。1升海水中提取的氘进行核聚变放出的能量相当于300升汽油燃烧释放的能量。

氚,可由锂造。锂主要有锂-6和锂-7两种同位素。锂-6吸收1个热中子后,可变成氚并放出能量。锂-7要吸收快中子才能变成氚。地球锂储量比氘少得多,有两千多亿吨。用它来制造氚,足够用到使用氘氘聚变年代。 在可预见地球人类生存时间内,水之氘足以满足人类几十亿年的能源需求。

核聚变电站的劣势:

反应要求与技术要求极高。太阳靠核聚变反应给太阳系光和热,中心温度达1500万度,另有巨大压力能使核聚变持续反应,地球上无法获巨大压力,只能提高温度来补偿,温度要到上亿度,没有材料能承受,只能靠强磁场约束,由此有磁约束核聚变。 对于惯性核聚变,核反应点火也成为问题。

不过2010年2月6日,美国利用高能激光实现核聚变点火所需条件。中国也有“神光2”将为我国的核聚变进行点火。 聚变反应中子的麻烦:在于中子可以跟反应装置的墙壁发生核反应。用一段时间之后就必须更换,很费钱。而且废弃墙壁可能有放射性,取决于壁材选择,成了核废料。氚有放射性,也可能跟墙壁反应。

结论

核聚变,由于要求“水向高处流”,需要免费供应像太阳一样的超大引力场,才能实现持续性的反应,热力学第二定律不可违,质能转换方程不可信。

一次性用核裂变引爆核聚变的可行性模式,不可以类推到持续性实现核聚变。上帝不会娇惯给人类用之不竭的能源,天上不会掉馅饼。

物理新视野,旨在建设性新思维,共同切磋物理/逻辑/双语的疑难问题。

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