Для чего нужен термоядерный реактор

Термоядерный реактор и принципы его работы

Для чего нужен термоядерный реактор. Смотреть фото Для чего нужен термоядерный реактор. Смотреть картинку Для чего нужен термоядерный реактор. Картинка про Для чего нужен термоядерный реактор. Фото Для чего нужен термоядерный реактор

Такая реакция происходит наСолнце. Синтез элементов обеспечивает планету энергией солнечного тепла. Таким образом, можно сказать, что при строительстве нужно отобразить такойже процесс, который происходит наСолнце, только вуменьшенном виде.

Строительство термоядерного реактора,и зачем оннужен?

Для воспроизведения такой реакции необходимо обеспечить высокое давление ивысокую температуру, гораздо выше, чем наСолнце. Вэтом исостоит сложность постройки реактора стермоядерным синтезом. Новый реактор должен быть более безопасным иболее мощным, чем распространенные сейчас атомные станции.

Завсе время было несколько попыток построить правильный термоядерный реактор.

Строительство первого исследовательского ядерного реактора вТомске началось в1959году. Онпережил пару реконструкций, его модернизировали, внего вкладывали средства.

Главная задача этого экспериментального реактора— обучение итренировка студентов политехнического института, атакже подготовка инженеров ихимиков всфере использования подобной ядерной установки.

Для чего нужен термоядерный реактор. Смотреть фото Для чего нужен термоядерный реактор. Смотреть картинку Для чего нужен термоядерный реактор. Картинка про Для чего нужен термоядерный реактор. Фото Для чего нужен термоядерный реактор

Также небезызвестным является компактный термоядерный реактор LockheedMartin, концепция которого представляет осуществление дизайна компактного тороидаи, благодаря проекту, должна существенно сократить сроки сдачи проектов потермоядерному синтезу.

«Итэр»— международный термоядерный экспериментальный реактор

InternationalThermonuclearExperimentalReactor (ITER)— это крупнейший вданное время проект термоядерного реактора, атакже это наиболее объемный научный проект вовсем мире.Над ним годами работает целая коалиция ведущих стран: Япония, Франция, Россия, Индия, Южная Корея, Китай, США, страны Евросоюза. Они обещают достроить реактор к2026году. Официальная цена реактора— 40миллиардов долларов, ITER будет доказательством существования ивозможности применения термоядерной энергетики.
Чтобы показать свои возможности внужном масштабе, ондолжен качественно воспроизвести процессы, происходящие наСолнце, которые высвобождают энергию. Для этого используют устройство токамак. Оно создано для того, чтобы удерживать плазму спомощью магнитного поля. Токамак выглядит как тороидальная вакуумная камера, внем генерируется магнитное поле, которое непозволяет сильному теплу доходить достен реактора. Топливо вбрызгивается вкамеру, греется доочень высокой температуры иформируется плазма. Атомы водорода сливаются воедино, создавая дейтерий итритий. Таким образом высвобождается большое количество энергии.

Для чего нужен термоядерный реактор. Смотреть фото Для чего нужен термоядерный реактор. Смотреть картинку Для чего нужен термоядерный реактор. Картинка про Для чего нужен термоядерный реактор. Фото Для чего нужен термоядерный реактор

Запуск намечен на2019год, нопотребуется еще некоторое количество времени, чтобы усовершенствовать ИТЭР. Нужно улучшить камеру, использовать сверхпроводящие магниты иновые вакуумные системы, чтобы термоядерный реактор можно было использовать для коммерческих нужд.

Как создать термоядерный реактор своими руками?

Если выхотите создать собственный самодельный реактор, нужно придерживаться некоторых правил безопасности. При конструировании реактора используется высокое напряжение, поэтому, скорее всего, необходима будет помощь электрика.

Также обязательным является свинцовое экранирование окон, чтобы избежать облучения отрентгеновских лучей. Всамоделке будет использоваться опасный газ— дейтерий, поэтому топливный отсек должен быть идеально герметичным.

Если вывсе-таки решили создать свой собственный домашний реактор, вот список нужных материалов:

Коротко рассмотрим основные этапы того,как делается термоядерный реактор:

Крупнейший вмире термоядерный реактор воФранции

Наюжном побережье Франции, недалеко отцентра Кадараш строят самый большой вмире международный термоядерный экспериментальный реактор (ИТЭР). Когда проект только начинался, были споры насчет страны размещения установки, нопобедила Франция.

Стройка началась вначале 2007года, нопервые эксперименты пришлось отложить на2025 год всвязи снедостатком финансового обеспечения. Как мыуже говорили, это совместный проект нескольких стран.

Токамак— камера, вней расположены магнитные катушки, которые, создавая магнитное поле, удерживают плазму, апосле она нагревается до30млн градусов.

Основа работы—это склеивание атомов дейтерия итрития споследующим образованием гелия. Дейтерий есть вобычной воде, атритий планируют вырабатывать вИТЭР излития. Смысл втом, что малое количество дейтерия способно вырабатывать столькоже энергии, что ив1000 раз большее количество бензина.

Впопулярной игре Minekraft вмоде Mekanism можно увидеть термоядерный реактор, который производит большое количества энергии. Втойже игре вмодификации ГрегТеч прописана реалистичная модель реактора ипрорисованы принципы работы будущей установки.

Как работает термоядерный реактор: принципы работы

Работа термоядерного реактора основана нареакции ядерного синтеза— «склеивании» двух маленьких ядер водно. Кпримеру, если слепить 2атома водорода получится гелий.

Принцип работы ядерного синтеза втом, что из-за разности масс атомов производится большое количество энергии. Нопреодолеть силу отталкивания двух ядер нетак просто, поэтому такая реакция может происходить только при очень высоких температурах. Отнагревания частицы двигаются быстрееи, сталкиваясь, объединяются водно ядро. Высокая температура иесть загвоздка вприменении термоядерной реакции вжизни— нет таких металлов, которые нерасплавилисьбы при воздействии такой температуры. Впопытках производства термоядерного реактора выход нашли— плазму можно удерживать магнитным полем втокамаках.

Для чего нужен термоядерный реактор. Смотреть фото Для чего нужен термоядерный реактор. Смотреть картинку Для чего нужен термоядерный реактор. Картинка про Для чего нужен термоядерный реактор. Фото Для чего нужен термоядерный реактор

Схема работы такая: тороидальная камера (токомак) заполняется дейтериево-тритиевой плазмой, которая нагрета довысокой температуры; происходит реакция синтеза, образуются нейтроны, они сталкиваются сатомами лития, образовывая гелий итритий. Количество образовавшегося трития должно обеспечивать имданную установку, иновые установки.

Термоядерный реактор холодного синтеза

ХЯС— возможность произведения такихже ядерных реакций, как вТР при высоких температурах, только без нагрева рабочих веществ.

Термоядерные реакторы холодного ядерного синтеза возможны. Исследователи вКалифорнии еще в2005 году сообщили, что уних получилось запустить такую экспериментальную реакцию благодаря электростатическому полю, источником которого служила вольфрамовая игла. Ееприсоединили ккристаллу танталата лития, его последовательно нагревали иохлаждали, разгоняя атомы дейтерия. Они сталкивались сцелью издейтерия эрбия ипроизводили ядра гелия снейронами.

Также вживой клетке организма человека происходят процессы холодного ядерного синтеза. Умственная имыслительная деятельность человека напрямую связана сядерными процессами, которые происходят учеловека вмозгу. Эти процессы— спусковые механизмы, которые запускают иотвечают завсе процессы ворганизме.

Источник

Самая грандиозная научная стройка современности. Как во Франции строят термоядерный реактор ITER

Управляемый термоядерный синтез — голубая мечта физиков и энергетических компаний, которую они лелеют не одно десятилетие. Заключить искусственное Солнце в клетку — прекрасная идея. «Но проблема в том, что мы не знаем, как создать такую коробку», — говорил нобелевский лауреат Пьер Жиль де Жен в 1991 году. Однако к середине 2018 года мы уже знаем как. И даже строим. Лучшие умы мира трудятся над проектом международного экспериментального термоядерного реактора ITER — самого амбициозного и дорогого эксперимента современной науки.

Такой реактор стоит в пять раз больше, чем Большой адронный коллайдер. Над проектом работают сотни ученых по всему миру. Его финансирование запросто может перевалить за 19 млрд евро, а первую плазму по реактору пустят только в декабре 2025 года. И несмотря на постоянные задержки, технологические трудности, недостаточное финансирование со стороны отдельных стран-участниц, самый большой в мире термоядерный «вечный двигатель» строится. Преимуществ у него куда больше, чем недостатков. Каких? Рассказ о самой грандиозной научной стройке современности начинаем с теории.

Что такое токамак?

Под действием огромных температур и гравитации в глубинах нашего Солнца и других звезд происходит термоядерный синтез. Ядра водорода сталкиваются, образуют более тяжелые атомы гелия, а заодно высвобождают нейтроны и огромное количество энергии.

Современная наука пришла к выводу, что при наименьшей исходной температуре наибольшее количество энергии производит реакция между изотопами водорода — дейтерием и тритием. Но для этого важны три условия: высокая температура (порядка 150 млн градусов по Цельсию), высокая плотность плазмы и высокое время ее удержания.

Для чего нужен термоядерный реактор. Смотреть фото Для чего нужен термоядерный реактор. Смотреть картинку Для чего нужен термоядерный реактор. Картинка про Для чего нужен термоядерный реактор. Фото Для чего нужен термоядерный реактор

Дело в том, что создать такую колоссальную плотность, как у Солнца, нам не удастся. Остается только нагревать газ до состояния плазмы посредством сверхвысоких температур. Но ни один материал не способен вынести соприкосновения со столь горячей плазмой. Для этого академик Андрей Сахаров (с подачи Олега Лаврентьева) в 1950-е годы предложил использовать тороидальные (в виде пустотелого бублика) камеры с магнитным полем, которое удерживало бы плазму. Позже и термин придумали — токамак.

Современные электростанции, сжигая ископаемое топливо, конвертируют механическую мощность (кручения турбин, например) в электричество. Токамаки будут использовать энергию синтеза, абсорбируемую в виде тепла стенками устройства, для нагрева и производства пара, который и будет крутить турбины.

Для чего нужен термоядерный реактор. Смотреть фото Для чего нужен термоядерный реактор. Смотреть картинку Для чего нужен термоядерный реактор. Картинка про Для чего нужен термоядерный реактор. Фото Для чего нужен термоядерный реактор

Небольшие экспериментальные токамаки строились по всему миру. И они успешно доказали, что человек может создать высокотемпературную плазму и удерживать ее некоторое время в стабильном состоянии. Но до промышленных образцов еще далеко.

Для чего нужен термоядерный реактор. Смотреть фото Для чего нужен термоядерный реактор. Смотреть картинку Для чего нужен термоядерный реактор. Картинка про Для чего нужен термоядерный реактор. Фото Для чего нужен термоядерный реактор

Преимущества и недостатки термоядерных реакторов

Типичные ядерные реакторы работают на десятках тонн радиоактивного топлива (которые со временем превращаются в десятки тонн радиоактивных отходов), тогда как термоядерному реактору необходимы лишь сотни грамм трития и дейтерия. Первый можно вырабатывать на самом реакторе: высвобождающиеся во время синтеза нейтроны будут воздействовать на стенки реактора с примесями лития, из которого и появляется тритий. Запасов лития хватит на тысячи лет. В дейтерии тоже недостатка не будет — его в мире производят десятками тысяч тонн в год.

Термоядерный реактор не производит выбросов парниковых газов, что характерно для ископаемого топлива. А побочный продукт в виде гелия-4 — это безвредный инертный газ.

К тому же термоядерные реакторы безопасны. При любой катастрофе термоядерная реакция попросту прекратится без каких-либо серьезных последствий для окружающей среды или персонала, так как нечему будет поддерживать реакцию синтеза: уж слишком тепличные условия ей необходимы.

Однако есть у термоядерных реакторов и недостатки. Прежде всего это банальная сложность запуска самоподдерживающейся реакции. Ей нужен глубокий вакуум. Сложные системы магнитного удержания требуют огромных сверхпроводящих магнитных катушек.

Для чего нужен термоядерный реактор. Смотреть фото Для чего нужен термоядерный реактор. Смотреть картинку Для чего нужен термоядерный реактор. Картинка про Для чего нужен термоядерный реактор. Фото Для чего нужен термоядерный реактор

И не стоит забывать о радиации. Несмотря на некоторые стереотипы о безвредности термоядерных реакторов, бомбардировку их окружения нейтронами, образующимися во время синтеза, не отменить. Эта бомбардировка приводит к радиации. А потому обслуживание реактора необходимо проводить удаленно. Забегая вперед, скажем, что после запуска непосредственным обслуживанием токамака ITER будут заниматься роботы.

К тому же радиоактивный тритий может быть опасен при попадании в организм. Правда, достаточно будет позаботиться о его правильном хранении и создать барьеры безопасности на всех возможных путях его распространения в случае аварии. К тому же период полураспада трития — 12 лет.

Когда необходимый минимальный фундамент теории заложен, можно перейти и к герою статьи.

Самый амбициозный проект современности

Для чего нужен термоядерный реактор. Смотреть фото Для чего нужен термоядерный реактор. Смотреть картинку Для чего нужен термоядерный реактор. Картинка про Для чего нужен термоядерный реактор. Фото Для чего нужен термоядерный реактор

Спустя год между американскими, советскими, европейскими и японскими учеными было достигнуто соглашение по проекту, началась проработка концептуального дизайна крупного термоядерного комплекса ITER. Проработка инженерных деталей затянулась, США то выходили, то возвращались в проект, к нему со временем присоединились Китай, Южная Корея и Индия. Участники разделяли обязанности по финансированию и непосредственным работам, а в 2010 году наконец стартовала подготовка котлована под фундамент будущего комплекса. Его решили строить на юге Франции возле города Экс-ан-Прованс.

Так что же такое ITER? Это огромный научный эксперимент и амбициозный энергетический проект по строительству самого большого токамака в мире. Сооружение должно доказать возможность коммерческого использования термоядерного реактора, а также решить возникающие физические и технологические проблемы на этом пути.

Из чего состоит реактор ITER?

Токамак — это тороидальная вакуумная камера с магнитными катушками и криостатом массой в 23 тыс. тонн. Как уже понятно из определения, у нас есть камера. Глубокая вакуумная камера. В случае с ITER это будет 850 кубометров свободного объема камеры, в котором на старте будет всего 0,1 грамма смеси дейтерия и трития.

Для чего нужен термоядерный реактор. Смотреть фото Для чего нужен термоядерный реактор. Смотреть картинку Для чего нужен термоядерный реактор. Картинка про Для чего нужен термоядерный реактор. Фото Для чего нужен термоядерный реактор

Для чего нужен термоядерный реактор. Смотреть фото Для чего нужен термоядерный реактор. Смотреть картинку Для чего нужен термоядерный реактор. Картинка про Для чего нужен термоядерный реактор. Фото Для чего нужен термоядерный реактор

На внутренних стенках камеры расположены специальные модули, которые называют бланкетами. Внутри них циркулирует вода. Вырывающиеся из плазмы свободные нейтроны попадают в эти бланкеты и тормозятся водой. Из-за чего она нагревается. Сами бланкеты защищают всю остальную махину от теплового, рентгеновского и уже упомянутого нейтронного излучения плазмы.

Такая система необходима для того, чтобы продлить срок работы реактора. Каждый бланкет весит порядка 4,5 тонны, их будет менять роботизированная рука примерно раз в 5—10 лет, так как этот первый ряд обороны будет подвержен испарению и нейтронному излучению.

Но это далеко не все. К камере присоединяется внутрикамерное оборудование, термопары, акселерометры, уже упомянутые 440 блоков бланкетной системы, системы охлаждения, экранирующий блок, дивертор, магнитная система из 48 элементов, высокочастотные нагреватели плазмы, инжектор нейтральных атомов и т. д. И все это находится внутри огромного криостата высотой 30 метров, имеющего такой же диаметр и объем 16 тыс. кубометров. Криостат гарантирует глубокий вакуум и ультрахолодную температуру для камеры токамака и сверхпроводящих магнитов, которые охлаждаются жидким гелием до температуры –269 градусов по Цельсию.

Для чего нужен термоядерный реактор. Смотреть фото Для чего нужен термоядерный реактор. Смотреть картинку Для чего нужен термоядерный реактор. Картинка про Для чего нужен термоядерный реактор. Фото Для чего нужен термоядерный реактор

Для чего нужен термоядерный реактор. Смотреть фото Для чего нужен термоядерный реактор. Смотреть картинку Для чего нужен термоядерный реактор. Картинка про Для чего нужен термоядерный реактор. Фото Для чего нужен термоядерный реактор

Для чего нужен термоядерный реактор. Смотреть фото Для чего нужен термоядерный реактор. Смотреть картинку Для чего нужен термоядерный реактор. Картинка про Для чего нужен термоядерный реактор. Фото Для чего нужен термоядерный реактор

Производство всего этого оборудования разделено между странами-участницами. Например, над частью бланкетов работают в России, над корпусом криостата — в Индии, над сегментами вакуумной камеры — в Европе и Корее.

Но это отнюдь не быстрый процесс. К тому же права на ошибку у конструкторов нет. Команда ITER сперва моделирует нагрузки и требования к элементам конструкции, их испытывают на стендах (например, под воздействием плазменных пушек, как дивертор), улучшают и дорабатывают, собирают прототипы и опять тестируют перед тем, как выдать финальный элемент.

Для чего нужен термоядерный реактор. Смотреть фото Для чего нужен термоядерный реактор. Смотреть картинку Для чего нужен термоядерный реактор. Картинка про Для чего нужен термоядерный реактор. Фото Для чего нужен термоядерный реактор

Для чего нужен термоядерный реактор. Смотреть фото Для чего нужен термоядерный реактор. Смотреть картинку Для чего нужен термоядерный реактор. Картинка про Для чего нужен термоядерный реактор. Фото Для чего нужен термоядерный реактор

Для чего нужен термоядерный реактор. Смотреть фото Для чего нужен термоядерный реактор. Смотреть картинку Для чего нужен термоядерный реактор. Картинка про Для чего нужен термоядерный реактор. Фото Для чего нужен термоядерный реактор

Но одно дело собрать. И совсем другое — все это обслуживать. Из-за высокого уровня радиации доступ к реактору заказан. Для его обслуживания разработано целое семейство роботизированных систем. Часть будет менять бланкеты и кассеты дивертора (весом под 10 тонн), часть — управляться удаленно для устранения аварий, часть — базироваться в карманах вакуумной камеры с HD-камерами и лазерными сканерами для быстрой инспекции. И все это необходимо делать в вакууме, в узком пространстве, с высокой точностью и в четком взаимодействии со всеми системами. Задачка посложнее ремонта МКС.

Причем это только часть оборудования самого реактора. Добавьте сюда здание криокомбината, где будут вырабатывать жидкий азот и гелий, здание выпрямителей магнитной системы с трансформаторами, трубопроводы системы охлаждения (диаметром по 2 метра), систему сброса тепла с 10 вентиляторными градирнями и многое-многое другое. На все это и идут миллиарды.

Для чего нужен термоядерный реактор. Смотреть фото Для чего нужен термоядерный реактор. Смотреть картинку Для чего нужен термоядерный реактор. Картинка про Для чего нужен термоядерный реактор. Фото Для чего нужен термоядерный реактор

Для чего нужен термоядерный реактор. Смотреть фото Для чего нужен термоядерный реактор. Смотреть картинку Для чего нужен термоядерный реактор. Картинка про Для чего нужен термоядерный реактор. Фото Для чего нужен термоядерный реактор

Зачем нужен ITER и кто за него платит?

Токамак ITER станет первым термоядерным реактором, который будет вырабатывать больше энергии, чем необходимо для нагрева самой плазмы. К тому же он сможет поддерживать ее в стабильном состоянии намного дольше ныне существующих установок. Ученые утверждают, что именно для этого и нужен столь масштабный проект.

С помощью такого реактора специалисты собираются преодолеть разрыв между нынешними небольшими экспериментальными установками и термоядерными электростанциями будущего. Например, рекорд по термоядерной мощности был установлен в 1997 году на токамаке в Британии — 16 МВт при затраченных 24 МВт, тогда как ITER конструировали с прицелом на 500 МВт термоядерной мощности от 50 МВт вводимой тепловой энергии.

На токамаке будут испытаны технологии нагрева, контроля, диагностики, криогеники и дистанционного обслуживания, то есть все методики, необходимые для промышленного образца термоядерного реактора.

Объемов мирового производства трития будет недостаточно для электростанций будущего. А потому на ITER отработают также технологию размножающегося бланкета, содержащего литий. Из него под действием термоядерных нейтронов и будут синтезировать тритий.

Однако не стоит забывать, что это пускай и дорогой, но эксперимент. Токамак не будет оборудован турбинами или другими системами конвертации тепла в электричество. То есть коммерческого выхлопа в виде непосредственной генерации энергии не будет. Почему? Потому что это только усложнило бы проект с инженерной точки зрения и сделало бы его еще более дорогим.

Схема финансирования довольно запутанная. На стадии строительства, создания реактора и прочих систем комплекса примерно 45% расходов несут страны Евросоюза, остальные участники — по 9%. Однако бóльшая часть взносов — это «натура». Большинство компонентов поставляются в ITER напрямую от стран-участниц.

Для чего нужен термоядерный реактор. Смотреть фото Для чего нужен термоядерный реактор. Смотреть картинку Для чего нужен термоядерный реактор. Картинка про Для чего нужен термоядерный реактор. Фото Для чего нужен термоядерный реактор

Они прибывают во Францию по морю, а из порта к стройплощадке доставляются по дороге, специально переделанной французским правительством. На 104 км «Пути ITER» страна потратила 110 млн евро и 4 года работы. Трасса была расширена и усилена. Дело в том, что до 2021 года по ней пройдут 250 конвоев с огромными грузами. Самые тяжелые детали достигают 900 тонн, самые высокие — 10 метров, самые длинные — 33 метра.

Пока ITER не ввели в эксплуатацию. Однако уже существует проект электростанции DEMO на термоядерном синтезе, задача которой как раз и продемонстрировать привлекательность коммерческого использования технологии. Этот комплекс должен будет непрерывно (а не импульсно, как ITER) генерировать 2 ГВт энергии.

Сроки реализации нового глобального проекта зависят от успехов ITER, но по плану 2012 года первый пуск DEMO произойдет не раньше 2044 года.

Читайте также:

Наш канал в Telegram. Присоединяйтесь!

Быстрая связь с редакцией: читайте паблик-чат Onliner и пишите нам в Viber!

Источник

Есть ли будущее у термоядерных реакторов?

Для чего нужен термоядерный реактор. Смотреть фото Для чего нужен термоядерный реактор. Смотреть картинку Для чего нужен термоядерный реактор. Картинка про Для чего нужен термоядерный реактор. Фото Для чего нужен термоядерный реактор

Для чего нужен термоядерный реактор. Смотреть фото Для чего нужен термоядерный реактор. Смотреть картинку Для чего нужен термоядерный реактор. Картинка про Для чего нужен термоядерный реактор. Фото Для чего нужен термоядерный реактор

Основной источник энергии для человечества в настоящее время — сжигание угля, нефти и газа. Но их запасы ограничены, а продукты сгорания загрязняют окружающую среду. Угольная электростанция дает больше радиоактивных выбросов, чем АЭС такой же мощности! Так почему же мы до сих пор не перешли на ядерные источники энергии? Причин тому много, но главной из них в последнее время стала радиофобия. Несмотря на то что угольная электростанция даже при штатной работе вредит здоровью куда большего числа людей, чем аварийные выбросы на АЭС, она делает это тихо и незаметно для публики. Аварии же на АЭС сразу становятся главными новостями в СМИ, вызывая общую панику (часто совершенно необоснованную). Впрочем, это вовсе не означает, что у ядерной энергетики нет объективных проблем. Немало хлопот доставляют радиоактивные отходы: технологии работы с ними все еще крайне дороги, и до идеальной ситуации, когда все они будут полностью перерабатываться и использоваться, еще далеко.

Для чего нужен термоядерный реактор. Смотреть фото Для чего нужен термоядерный реактор. Смотреть картинку Для чего нужен термоядерный реактор. Картинка про Для чего нужен термоядерный реактор. Фото Для чего нужен термоядерный реактор

От деления к синтезу

Потенциально решить эти проблемы позволяет переход от реакторов деления к реакторам синтеза. Если типичный реактор деления содержит десятки тонн радиоактивного топлива, которое преобразуется в десятки тонн радиоактивных отходов, содержащих самые разнообразные радиоактивные изотопы, то реактор синтеза использует лишь сотни граммов, максимум килограммы, одного радиоактивного изотопа водорода — трития. Кроме того, что для реакции требуется ничтожное количество этого наименее опасного радиоактивного изотопа, его производство к тому же планируется осуществлять непосредственно на электростанции, чтобы минимизировать риски, связанные с транспортировкой. Продуктами синтеза являются стабильные (не радиоактивные) и нетоксичные водород и гелий. Кроме того, в отличие от реакции деления, термоядерная реакция при разрушении установки моментально прекращается, не создавая опасности теплового взрыва. Так почему же до сих пор не построено ни одной действующей термоядерной электростанции? Причина в том, что из перечисленных преимуществ неизбежно вытекают недостатки: создать условия синтеза оказалось куда сложнее, чем предполагалось в начале.

Для чего нужен термоядерный реактор. Смотреть фото Для чего нужен термоядерный реактор. Смотреть картинку Для чего нужен термоядерный реактор. Картинка про Для чего нужен термоядерный реактор. Фото Для чего нужен термоядерный реактор

Z-пинч

Первым устройством, в котором планировалось получить управляемую термоядерную реакцию, стал так называемый Z-пинч. Эта установка в простейшем случае состоит всего из двух электродов, находящихся среде дейтерия (водорода-2) или смеси дейтерия и трития, и батареи высоковольтных импульсных конденсаторов. На первый взгляд кажется, что она позволяет получить сжатую плазму, разогретую до огромной температуры: именно то, что нужно для термоядерной реакции! Однако в жизни все оказалось, увы, далеко не так радужно. Плазменный жгут оказался неустойчивым: малейший его изгиб приводит к усилению магнитного поля с одной стороны и ослаблению с другой, возникающие силы еще больше увеличивают изгиб жгута — и вся плазма «вываливается» на боковую стенку камеры. Жгут неустойчив не только к изгибу, малейшее его утоньшение приводит к усилению в этой части магнитного поля, которое еще сильнее сжимает плазму, выдавливая ее в оставшийся объем жгута, пока жгут не будет окончательно «передавлен». Передавленная часть обладает большим электрическим сопротивлением, так что ток обрывается, магнитное поле исчезает, и вся плазма рассеивается.

Для чего нужен термоядерный реактор. Смотреть фото Для чего нужен термоядерный реактор. Смотреть картинку Для чего нужен термоядерный реактор. Картинка про Для чего нужен термоядерный реактор. Фото Для чего нужен термоядерный реактор

Стабилизировать плазменный жгут удалось, наложив на него мощное внешнее магнитное поле, параллельное току, и поместив в толстый проводящий кожух (при перемещении плазмы перемещается и магнитное поле, что индуцирует в кожухе электрический ток, стремящийся вернуть плазму на место). Плазма перестала изгибаться и пережиматься, но до термоядерной реакции в сколько-нибудь серьезных масштабах все равно было далеко: плазма касается электродов и отдает им свое тепло.

Современные работы в области синтеза на Z-пинче предполагают еще один принцип создания термоядерной плазмы: ток протекает через трубку из плазмы вольфрама, которая создает мощное рентгеновское излучение, сжимающее и разогревающее капсулу с термоядерным топливом, находящуюся внутри плазменной трубки, подобно тому, как это происходит в термоядерной бомбе. Однако эти работы имеют чисто исследовательский характер (изучаются механизмы работы ядерного оружия), а выделение энергии в этом процессе все еще в миллионы раз меньше, чем потребление.

Для чего нужен термоядерный реактор. Смотреть фото Для чего нужен термоядерный реактор. Смотреть картинку Для чего нужен термоядерный реактор. Картинка про Для чего нужен термоядерный реактор. Фото Для чего нужен термоядерный реактор

Пробкотрон, стелларатор, токамак

Другой вариант создания необходимых для реакции условий — так называемые открытые магнитные ловушки. Самая известная из них — «пробкотрон»: труба с продольным магнитным полем, которое усиливается на ее концах и ослабевает в середине. Увеличенное на концах поле создает «магнитную пробку» (откуда русское название), или «магнитное зеркало» (английское — mirror machine), которое удерживает плазму от выхода за пределы установки через торцы. Однако такое удержание неполное, часть заряженных частиц, движущихся по определенным траекториям, оказывается способной пройти через эти пробки. А в результате столкновений любая частица рано или поздно попадет на такую траекторию. Кроме того, плазма в пробкотроне оказалась еще и неустойчивой: если в каком-то месте небольшой участок плазмы удаляется от оси установки, возникают силы, выбрасывающие плазму на стенку камеры. Хотя базовая идея пробкотрона была значительно усовершенствована (что позволило уменьшить как неустойчивость плазмы, так и проницаемость пробок), к параметрам, необходимым для энергетически выгодного синтеза, на практике даже приблизиться не удалось.

Для чего нужен термоядерный реактор. Смотреть фото Для чего нужен термоядерный реактор. Смотреть картинку Для чего нужен термоядерный реактор. Картинка про Для чего нужен термоядерный реактор. Фото Для чего нужен термоядерный реактор

Можно ли сделать так, чтобы плазма не уходила через «пробки»? Казалось бы, очевидное решение — свернуть плазму в кольцо. Однако тогда магнитное поле внутри кольца получается сильнее, чем снаружи, и плазма снова стремится уйти на стенку камеры. Выход из этой непростой ситуации тоже казался довольно очевидным: вместо кольца сделать «восьмерку», тогда на одном участке частица будет удаляться от оси установки, а на другом — возвращаться назад. Именно так ученые пришли к идее первого стелларатора. Но такую «восьмерку» нельзя сделать в одной плоскости, так что пришлось использовать третье измерение, изгибая магнитное поле во втором направлении, что тоже привело к постепенному уходу частиц от оси к стенке камеры.

Ситуация резко изменилась с созданием установок типа «токамак». Результаты, полученные на токамаке Т-3 во второй половине 1960-х годов, были столь ошеломляющими для того времени, что западные ученые приезжали в СССР со своим измерительным оборудованием, чтобы убедиться в параметрах плазмы самостоятельно. Реальность даже превзошла их ожидания.

Для чего нужен термоядерный реактор. Смотреть фото Для чего нужен термоядерный реактор. Смотреть картинку Для чего нужен термоядерный реактор. Картинка про Для чего нужен термоядерный реактор. Фото Для чего нужен термоядерный реактор

В руках инерции

Помимо магнитного удержания существует и принципиально иной подход к термоядерному синтезу — инерциальное удержание. Если в первом случае мы стараемся долгое время удерживать плазму очень низкой концентрации (концентрация молекул в воздухе вокруг вас в сотни тысяч раз больше), то во втором — сжимаем плазму до огромной плотности, на порядок выше плотности самых тяжелых металлов, в расчете, что реакция успеет пройти за то короткое время, пока плазма не успела разлететься в стороны.

Первоначально, в 1960-х годах, планировалось использовать маленький шарик из замороженного термоядерного топлива, равномерно облучаемый со всех сторон множеством лазерных лучей. Поверхность шарика должна была моментально испариться и, равномерно расширяясь во все стороны, сжать и нагреть оставшуюся часть топлива. Однако на практике облучение оказалось недостаточно равномерным. Кроме того, часть энергии излучения передавалась во внутренние слои, вызывая их нагрев, что усложняло сжатие. В итоге шарик сжимался неравномерно и слабо.

Для чего нужен термоядерный реактор. Смотреть фото Для чего нужен термоядерный реактор. Смотреть картинку Для чего нужен термоядерный реактор. Картинка про Для чего нужен термоядерный реактор. Фото Для чего нужен термоядерный реактор

Проблему неравномерности удалось решить, существенно изменив конструкцию мишени. Теперь шарик размещается внутри специальной небольшой металлической камеры (она называется «хольраум», от нем. hohlraum — полость) с отверстиями, через которые внутрь попадают лазерные лучи. Кроме того, используются кристаллы, конвертирующие лазерное излучение ИК-диапазона в ультрафиолетовое. Это УФ-излучение поглощается тончайшим слоем материала хольраума, который при этом нагревается до огромной температуры и излучает в области мягкого рентгена. В свою очередь, рентгеновское излучение поглощается тончайшим слоем на поверхности топливной капсулы (шарика с топливом). Это же позволило решить и проблему преждевременного нагрева внутренних слоев.

Однако мощность лазеров оказалась недостаточной для того, чтобы в реакцию успела вступить заметная часть топлива. Кроме того, эффективность лазеров была весьма мала, лишь около 1%. Чтобы синтез был энергетически выгодным при таком низком КПД лазеров, должно было прореагировать практически все сжатое топливо. При попытках заменить лазеры на пучки легких или тяжелых ионов, которые можно генерировать с куда большим КПД, ученые также столкнулись с массой проблем: легкие ионы отталкиваются друг от друга, что мешает их фокусировке, и тормозятся при столкновениях с остаточным газом в камере, а ускорителей тяжелых ионов с нужными параметрами создать не удалось.

Магнитные перспективы

Большинство надежд в области термоядерной энергетики сейчас связано с токамаками. Особенно после открытия у них режима с улучшенным удержанием. Токамак является одновременно и свернутым в кольцо Z-пинчем (по плазме протекает кольцевой электрический ток, создающий магнитное поле, необходимое для ее удержания), и последовательностью пробкотронов, собранных в кольцо и создающих «гофрированное» тороидальное магнитное поле. Кроме того, на тороидальное поле катушек и поле плазменного тока накладывается перпендикулярное плоскости тора поле, создаваемое несколькими отдельными катушками. Это дополнительное поле, называемое полоидальным, усиливает магнитное поле плазменного тока (также полоидальное) с внешней стороны тора и ослабляет его с внутренней стороны. Таким образом суммарное магнитное поле со всех сторон от плазменного жгута оказывается одинаковым, и его положение остается стабильным. Меняя это дополнительное поле, можно в определенных пределах перемещать плазменный жгут внутри вакуумной камеры.

Для чего нужен термоядерный реактор. Смотреть фото Для чего нужен термоядерный реактор. Смотреть картинку Для чего нужен термоядерный реактор. Картинка про Для чего нужен термоядерный реактор. Фото Для чего нужен термоядерный реактор

Важной проблемой токамаков долгое время была необходимость создавать в плазме кольцевой ток. Для этого через центральное отверстие тора токамака пропускали магнитопровод, магнитный поток в котором непрерывно изменяли. Изменение магнитного потока рождает вихревое электрическое поле, которое ионизирует газ в вакуумной камере и поддерживает ток в получившейся плазме. Однако ток в плазме должен поддерживаться непрерывно, а это означает, что магнитный поток должен непрерывно изменяться в одном направлении. Это, разумеется, невозможно, так что ток в токамаках удавалось поддерживать лишь ограниченное время (от долей секунды до нескольких секунд). К счастью, был обнаружен так называемый бутстреп-ток, который возникает в плазме без внешнего вихревого поля. Кроме того, были разработаны методы нагрева плазмы, одновременно вызывающие в ней необходимый кольцевой ток. Совместно это дало потенциальную возможность сколь угодно длительного поддержания горячей плазмы. На практике рекорд на данный момент принадлежит токамаку Tore Supra, где плазма непрерывно «горела» более шести минут.

Для чего нужен термоядерный реактор. Смотреть фото Для чего нужен термоядерный реактор. Смотреть картинку Для чего нужен термоядерный реактор. Картинка про Для чего нужен термоядерный реактор. Фото Для чего нужен термоядерный реактор

Второй тип установок удержания плазмы, с которым связаны большие надежды, — это стеллараторы. За прошедшие десятилетия конструкция стеллараторов кардинально изменилась. От первоначальной «восьмерки» почти ничего не осталось, и эти установки стали гораздо ближе к токамакам. Хотя пока время удержания у стеллараторов меньше, чем у токамаков (из-за менее эффективной H-моды), а себестоимость их постройки выше, поведение плазмы в них более спокойное, что означает более высокий ресурс первой внутренней стенки вакуумной камеры. Для коммерческого освоения термоядерного синтеза этот фактор представляет очень большое значение.

Для чего нужен термоядерный реактор. Смотреть фото Для чего нужен термоядерный реактор. Смотреть картинку Для чего нужен термоядерный реактор. Картинка про Для чего нужен термоядерный реактор. Фото Для чего нужен термоядерный реактор

На первый взгляд, в качестве термоядерного топлива логичнее всего использовать чистый дейтерий: он стоит относительно дёшево и безопасен. Однако дейтерий с дейтерием реагирует в сотню раз менее охотно, чем с тритием. Это означает, что для работы реактора на смеси дейтерия и трития достаточно температуры 10 кэВ, а для работы на чистом дейтерии нужна температура более 50 кэВ. А чем выше температура – тем выше потери энергии. Поэтому как минимум первое время термоядерную энергетику планируется строить на дейтерий-тритиевом топливе. Тритий при этом будет нарабатываться в самом реакторе за счёт облучения образующимися в нём быстрыми нейтронами лития.
«Неправильные» нейтроны. В культовом фильме «9 дней одного года» главный герой, работая на термоядерной установке, получил серьёзную дозу нейтронного облучения. Однако позднее оказалось, что нейтроны эти рождены не в результате реакции синтеза. Это не выдумка режиссера, а реальный эффект, наблюдаемый в Z-пинчах. В момент обрыва электрического тока индуктивность плазмы приводит к генерации огромного напряжения – миллионы вольт. Отдельные ионы водорода, ускорившись в этом поле, способны буквально выбивать нейтроны из электродов. Поначалу это явление действительно было принято за верный признак протекания термоядерной реакции, но последующий анализ спектра энергий нейтронов показал, что они имеют иное происхождение.
Режим с улучшенным удержанием. H-мода токамака – это такой режим его работы, когда при большой мощности дополнительного нагрева потери плазмой энергии резко уменьшаются. Случайное открытие в 1982 году режима с улучшенным удержанием по своей значимости не уступает изобретению самого токамака. Общепринятой теории этого явления пока еще не существует, но это ничуть не мешает использовать его на практике. Все современные токамаки работают в этом режиме, так как он уменьшает потери более чем в два раза. Впоследствии подобный режим был обнаружен и на стеллараторах, что указывает на то, что это общее свойство тороидальных систем, однако на них удержание улучшается лишь примерно на 30%.
Нагрев плазмы. Существует три основных метода нагрева плазмы до термоядерных температур. Омический нагрев – это нагрев плазмы за счёт протекания через неё электрического тока. Этот метод наиболее эффективен на первых этапах, так как с ростом температуры у плазмы снижается электрическое сопротивление. Электромагнитный нагрев использует электромагнитные волны с частотой, совпадающей с частотой вращения вокруг магнитных силовых линий электронов или ионов. При инжекции быстрых нейтральных атомов создаётся поток отрицательных ионов, которые затем нейтрализуются, превращаясь в нейтральные атомы, способные проходить через магнитное поле в центр плазмы, чтобы передать свою энергию именно там.
А реакторы ли это? Тритий радиоактивен, а мощное нейтронное облучение от D-T реакции создаёт наведённую радиоактивность в элементах конструкции реактора. Приходится использовать роботов, что усложняет работу. В то же время поведение плазмы обычного водорода или дейтерия весьма близко к поведению плазмы из смеси дейтерия и трития. Это привело к тому, что за всю историю лишь две термоядерные установки полноценно работали на смеси дейтерия и трития: токамаки TFTR и JET. На остальных установках даже дейтерий используется далеко не всегда. Так что название «термоядерная» в определении установки вовсе не означает, что в ней когда-либо реально происходили термоядерные реакции (а в тех, где происходят, почти всегда используют чистый дейтерий).
Гибридный реактор. D-T реакция рождает 14 МэВ нейтроны, которые могут делить даже обеднённый уран. Деление одного ядра урана сопровождается выделением примерно 200 МэВ энергии, что в десять с лишним раз превосходит энергию, выделяющуюся при синтезе. Так что уже существующие токамаки могли бы стать энергетически выгодными, если бы их окружили урановой оболочкой. Перед реакторами деления такие гибридные реакторы имели бы преимущество в невозможности развития в них неуправляемой цепной реакции. Кроме того, крайне интенсивные потоки нейтронов должны перерабатывать долгоживущие продукты деления урана в короткоживущие, что существенно снижает проблему захоронения отходов.

Инерциальные надежды

Инерциальный синтез тоже не стоит на месте. За десятки лет развития лазерной техники появились перспективы повысить КПД лазеров примерно в десять раз. А их мощность на практике удалось повысить в сотни и тысячи раз. Ведутся работы и над ускорителями тяжелых ионов с параметрами, пригодными для термоядерного применения. Кроме того, важнейшим фактором прогресса в области инерциального синтеза стала концепция «быстрого поджига». Она предполагает использование двух импульсов: один сжимает термоядерное топливо, а другой разогревает его небольшую часть. Предполагается, что начавшаяся в небольшой части топлива реакция впоследствии распространится дальше и охватит все топливо. Такой подход позволяет существенно снизить затраты энергии, а значит, сделать реакцию выгодной при меньшей доле прореагировавшего топлива.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *