全球受控核聚变研究进展和中国的领先地位

来源:百度文库 编辑:超级军网 时间:2024/04/20 14:22:23


全球受控核聚变研究进展和中国的领先地位(原创):

送交者: 驭风 2016年05月10日20:27:47

受控核聚变研究,是件不得了的大事,而新浪“深度”那篇相关文章,没讲清此事的来龙去脉,还有不少知识上的硬伤。除了我提到的把热核材料氘和氚误写成氕、氘(一字之差,谬之千里),这小编还说“核聚变反应将在中国人手中变成现实”。其实核聚变反应不早就实现了嘛,氢弹就是。目前全世界都在攻关的,叫“受控核聚变”。这个“受控”二字,意义和难度都比不受控的大多了。

受控核聚变,几乎可以一劳永逸地解决人类的能源问题。不仅是这小编所说的核材料安全问题,更主要是这核材料几乎取之不竭,产生的能量又远超目前的受控核裂变。比如说,每公升海水里含0.03克的氘,而它在热核反应中产生的能量相当于300升汽油。所以,这项研究的意义,在于它可能带来人类生产力发展方面的一次重大革命,它决不是高温气冷反应堆和快堆之类的核裂变技术改进所能相比的,甚至无法用第几代核电技术来描述。哪个国家搞出了这个,将在未来发展中占领极为有利的地位。

但这个受控核聚变实在是太难了!目前世界顶级的实验装置,也就做到维持几百秒而已。它离实用还差着十万八千里,这小编说只需十年,我看二十年都很难完成,三十年都算运气的。

因此研究受控核聚变,等于是为三十年后才能见效的项目砸下惊人的巨额资金。我们先看看全世界有几个国家都做到这点:

托卡马克装置确实是俄罗斯早在上世纪五十年代就发明了的。托卡马克(TOKAMAK)这词本来就是俄语“环形、真空、磁、线圈”的缩写,顾名思义就是以这种原理制造出巨大的螺旋型磁场,将装置内的等离子体加热到极高温度,从而实现受控核聚变。世界主要科技强国都毫无疑问地积极研制这种装置,并纷纷推出自己的试验项目。八十年代时德国人在其ASDEX项目上率先实现了受约束放电。美国的TFTR项目和日本的JT60项目都取得了不俗的进展,与后来居上的欧洲环型加速器项目(JET)并列为此领域世界三强。但这种项目实力太耗费金钱和时间了,即使美日这样的经济和科技强国,也难以单独完成如此宏大的工程,所以后续就有点玩不动了。毛子在苏联解体后就更别提了,这实在超过其国力所能支撑范围。

中国从七十年代开始重视研究托卡马克,中科院物理所、等离子所、核工业西南物理所和中科大等分别做过一些小型托卡马克装置,积累了经验,培养了队伍。苏联解体给中国研制中型托卡马克的机会,等离子所的一些老专家千辛万苦凑了40个车皮价值400万人民币的生活物资,从饿得前心贴后背的毛子同行那里换回了那台超导托卡马克T7装置。但那个装置的状态根本不堪试验之用,于是这些老专家花了三年多时间,才把它改造成真正的超导托卡马克装置HT7,从而让中国一举跻身世界四强之列,达到世界先进水平。在此基础上,中国先后在2002年建成中国环流器二号HL2A(西南物理所在前述德国那个ASDEX基础上改进的),在2006年又建成名震江湖的“东方超环”EAST,后者是世界上第一台全超导的托卡马克装置EAST,从此中国跃居此领域领先地位。

世界受控核聚变研究的基本格局,此前是欧洲与中国竞争,现在正变成全世界(含中国)与中国竞争!

欧洲列强联手搞的那个欧洲环形加速器项目(JET),曾代表这个领域最高水平。它创造的纪录是保持等离子体4秒钟,而且输出功率还不及输入的大(16MW比24MW)。

然后就是中国的EAST,目前已经做到2000-4000度高温保持400秒。

再接着就是世界各国联手打造的国际热核聚变实验反应堆ITER。这个耗资上百亿欧元的宏大工程吸引了欧盟、美国、日本、中国、俄罗斯、印度和韩国参与,其中欧盟贡献费用45%左右,其他六方各掏9%左右,地点选在法国。其目标,是以50MW的输入获得500MW的输出,并且要持续400到600秒。

ITER的规模和水平要超过土鳖的EAST(大出约四倍),只是它还在建设中,估计2020年出电就不错了。而在此之前,土鳖的EAST依然可以傲视群雄,并且经改造后准备冲击1亿度+1000秒的纪录!这是个全世界科学家和工程师仰望已久的高峰,做到这个指标,才有可能实现可持续的受控核聚变。我殷切地期待在2020年前的某一天,CCTV新闻里传来中国在EAST实现这一历史性突破的好消息。

然而土鳖的雄心还远不只这些!更为宏伟的中国聚变工程实验堆(CFETR)将于2020年开建,预计2026年即可出电,2030年彻底建成。这,可是百万千瓦级的工程实验堆,有可能让中国成为世界上首个实现核聚变发电的国家。

这个格局,是不是有点像空间站?国际合作有一个,但土鳖单独有一个。不过与中国未参与国际空间站项目不同的是,那个ITER项目,可是中国积极参与的。虽然出资不到一成(出人也是一成),但那个ITER的许多设计利益于EAST的经验,而且许多重大核心设备是采购自中国的。比如超导线圈,毛子开出白菜价,而中国开价比日本的还贵,但还是中标了,因为土鳖的货色更好,没办法,质优就得高价。前段网上曾传,土鳖报怨在ITER项目遭歧视,比如参与科学家较少和不让进核心研发环节等,而ITER方心不迭地避遥。要说西方历来有点瞧不起中国,也不愿中国取得核心技术,这种心态是哪儿都有的,但要论这个具体的领域,想歧视中国,只怕他们没那个本钱!

中国为何既参与唯一的国际合作项目,又自己单干一票呢?怕在合作中得不到核心技术是一方面,另外我个人猜测,中方也很可能担心这个欧洲主导的万国牌项目被扯皮耽误了进度。因此,土鳖选择了脚踩两只船。不就是多花点钱嘛,为这么重大意义的项目,值!

至于受控核聚变何时能大规模商业应用?也许要等到2050年之后,但你只要记住一点,不管哪一天实现,那第一个做到这点并一举摆脱能源瓶颈的国家,最可能就是中国!

别问我为什么上帝偏偏选择了中国,根子上的事,自己去想。

我国研发的神光3号惯性约束核聚变激光驱动装置


我国自主研发EAST超导托卡马克实验装置结构示意图










全球受控核聚变研究进展和中国的领先地位(原创):

送交者: 驭风 2016年05月10日20:27:47

受控核聚变研究,是件不得了的大事,而新浪“深度”那篇相关文章,没讲清此事的来龙去脉,还有不少知识上的硬伤。除了我提到的把热核材料氘和氚误写成氕、氘(一字之差,谬之千里),这小编还说“核聚变反应将在中国人手中变成现实”。其实核聚变反应不早就实现了嘛,氢弹就是。目前全世界都在攻关的,叫“受控核聚变”。这个“受控”二字,意义和难度都比不受控的大多了。

受控核聚变,几乎可以一劳永逸地解决人类的能源问题。不仅是这小编所说的核材料安全问题,更主要是这核材料几乎取之不竭,产生的能量又远超目前的受控核裂变。比如说,每公升海水里含0.03克的氘,而它在热核反应中产生的能量相当于300升汽油。所以,这项研究的意义,在于它可能带来人类生产力发展方面的一次重大革命,它决不是高温气冷反应堆和快堆之类的核裂变技术改进所能相比的,甚至无法用第几代核电技术来描述。哪个国家搞出了这个,将在未来发展中占领极为有利的地位。

但这个受控核聚变实在是太难了!目前世界顶级的实验装置,也就做到维持几百秒而已。它离实用还差着十万八千里,这小编说只需十年,我看二十年都很难完成,三十年都算运气的。

因此研究受控核聚变,等于是为三十年后才能见效的项目砸下惊人的巨额资金。我们先看看全世界有几个国家都做到这点:

托卡马克装置确实是俄罗斯早在上世纪五十年代就发明了的。托卡马克(TOKAMAK)这词本来就是俄语“环形、真空、磁、线圈”的缩写,顾名思义就是以这种原理制造出巨大的螺旋型磁场,将装置内的等离子体加热到极高温度,从而实现受控核聚变。世界主要科技强国都毫无疑问地积极研制这种装置,并纷纷推出自己的试验项目。八十年代时德国人在其ASDEX项目上率先实现了受约束放电。美国的TFTR项目和日本的JT60项目都取得了不俗的进展,与后来居上的欧洲环型加速器项目(JET)并列为此领域世界三强。但这种项目实力太耗费金钱和时间了,即使美日这样的经济和科技强国,也难以单独完成如此宏大的工程,所以后续就有点玩不动了。毛子在苏联解体后就更别提了,这实在超过其国力所能支撑范围。

中国从七十年代开始重视研究托卡马克,中科院物理所、等离子所、核工业西南物理所和中科大等分别做过一些小型托卡马克装置,积累了经验,培养了队伍。苏联解体给中国研制中型托卡马克的机会,等离子所的一些老专家千辛万苦凑了40个车皮价值400万人民币的生活物资,从饿得前心贴后背的毛子同行那里换回了那台超导托卡马克T7装置。但那个装置的状态根本不堪试验之用,于是这些老专家花了三年多时间,才把它改造成真正的超导托卡马克装置HT7,从而让中国一举跻身世界四强之列,达到世界先进水平。在此基础上,中国先后在2002年建成中国环流器二号HL2A(西南物理所在前述德国那个ASDEX基础上改进的),在2006年又建成名震江湖的“东方超环”EAST,后者是世界上第一台全超导的托卡马克装置EAST,从此中国跃居此领域领先地位。

世界受控核聚变研究的基本格局,此前是欧洲与中国竞争,现在正变成全世界(含中国)与中国竞争!

欧洲列强联手搞的那个欧洲环形加速器项目(JET),曾代表这个领域最高水平。它创造的纪录是保持等离子体4秒钟,而且输出功率还不及输入的大(16MW比24MW)。

然后就是中国的EAST,目前已经做到2000-4000度高温保持400秒。

再接着就是世界各国联手打造的国际热核聚变实验反应堆ITER。这个耗资上百亿欧元的宏大工程吸引了欧盟、美国、日本、中国、俄罗斯、印度和韩国参与,其中欧盟贡献费用45%左右,其他六方各掏9%左右,地点选在法国。其目标,是以50MW的输入获得500MW的输出,并且要持续400到600秒。

ITER的规模和水平要超过土鳖的EAST(大出约四倍),只是它还在建设中,估计2020年出电就不错了。而在此之前,土鳖的EAST依然可以傲视群雄,并且经改造后准备冲击1亿度+1000秒的纪录!这是个全世界科学家和工程师仰望已久的高峰,做到这个指标,才有可能实现可持续的受控核聚变。我殷切地期待在2020年前的某一天,CCTV新闻里传来中国在EAST实现这一历史性突破的好消息。

然而土鳖的雄心还远不只这些!更为宏伟的中国聚变工程实验堆(CFETR)将于2020年开建,预计2026年即可出电,2030年彻底建成。这,可是百万千瓦级的工程实验堆,有可能让中国成为世界上首个实现核聚变发电的国家。

这个格局,是不是有点像空间站?国际合作有一个,但土鳖单独有一个。不过与中国未参与国际空间站项目不同的是,那个ITER项目,可是中国积极参与的。虽然出资不到一成(出人也是一成),但那个ITER的许多设计利益于EAST的经验,而且许多重大核心设备是采购自中国的。比如超导线圈,毛子开出白菜价,而中国开价比日本的还贵,但还是中标了,因为土鳖的货色更好,没办法,质优就得高价。前段网上曾传,土鳖报怨在ITER项目遭歧视,比如参与科学家较少和不让进核心研发环节等,而ITER方心不迭地避遥。要说西方历来有点瞧不起中国,也不愿中国取得核心技术,这种心态是哪儿都有的,但要论这个具体的领域,想歧视中国,只怕他们没那个本钱!

中国为何既参与唯一的国际合作项目,又自己单干一票呢?怕在合作中得不到核心技术是一方面,另外我个人猜测,中方也很可能担心这个欧洲主导的万国牌项目被扯皮耽误了进度。因此,土鳖选择了脚踩两只船。不就是多花点钱嘛,为这么重大意义的项目,值!

至于受控核聚变何时能大规模商业应用?也许要等到2050年之后,但你只要记住一点,不管哪一天实现,那第一个做到这点并一举摆脱能源瓶颈的国家,最可能就是中国!

别问我为什么上帝偏偏选择了中国,根子上的事,自己去想。

我国研发的神光3号惯性约束核聚变激光驱动装置

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2016-5-11 09:56 上传



我国自主研发EAST超导托卡马克实验装置结构示意图

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2016-5-11 09:57 上传



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2016-5-11 10:05 上传

等一下,等一下,看完这个帖子,我的软骨病犯了,看看从哪里开喷比较好,对对对,它的爹呢?
路漫漫其修远兮,兔子内外求索……
你连基本数据都没搞清楚也出来写。。。EAST是5000万度102秒,不是4000度,距离三重积还有20倍差距,人类有史以来最接近。。。

等离子体所关于EAST等离子体高密度实验及密度极限研究取得进展
2016-05-06 | 作者:文/郑星伟 |点击: | 【大 中 小】【打印】【关闭】
  近期,等离子体所郑星炜、李建刚、胡建生、刘海庆等人对EAST装置上高密度及密度极限放电进行了深入研究,相关结果发表在Plasma Physics Control Fusion(2016,58,055013)。

  EAST在强(或温和)充气条件下就可能发生密度极限放电。对EAST在L-mode和H-mode条件下的密度极限现象进行分析,发现EAST上密度极限发生的过程通常如下:当偏滤器靶板温度降低到到一定程度,等离子体开始发生脱靶;而在这一时间附近,一个高辐射区域(MARFE),开始发展并从偏滤器向X点移动;如果等离子体密度继续增长,MARFE则可能进入主等离子体,引起电流剖面收缩和MHD不稳定性的增长,最终导致等离子体发生破裂。MARFE不一定出现在密度极限破裂之前,但边缘等离子体冷却的增强仍然是导致密度极限破裂的主要因素。边缘等离子体冷却现象可能是由于杂质粒子或中性粒子增强引起的。

  通过优化壁处理和辅助加热功率升级,EAST装置明显拓展密度运行区。通过对各种条件的分析对比,最为重要的是对杂质和再循环控制进行有效控制,在ITER-like金属钨偏滤器上单零位型下,以自行研制的可抗电磁干扰且加料效率更高的SMBI为加料手段实现了密度达0.93的准稳态H-mode运行,为EAST和未来ITER高密度长脉冲科学研究提供参考。
有的北斗的道路,不对,这玩意的爹呢?
根据最近的新闻分析,应该是上次实验发现,EAST位型还有问题,这个问题很大,意味着进一步提升只能靠ITER重新设计的这个单零新位型了。

科学就是这样反复!不过人类接近了!
这个东西太厉害,值得拥有
感动

苏联解体给中国研制中型托卡马克的机会,等离子所的一些老专家千辛万苦凑了40个车皮价值400万人民币的生活物资,从饿得前心贴后背的毛子同行那里换回了那台超导托卡马克T7装置。但那个装置的状态根本不堪试验之用,于是这些老专家花了三年多时间,才把它改造成真正的超导托卡马克装置HT7,从而让中国一举跻身世界四强之列,达到世界先进水平。
还要多久才能工业化啊?
再有50年应该差不多了!
希望兔子的这个东东早日研究成功,那将是多么激动人心的时刻。它的意义难以估量,起码人类的发展又会上一个台阶。
嘘...........不不不!!独裁体制下的奴性何约束,不可能有创新突破的
用主席的话来说,这玩意一万年都要搞出来!
但大多数人想不到,我们极有可能是人类第一个搞出来的...
还早还早,争取50年内吧
强烈支持 感谢中国的科技人员
美国企业在受控核聚变领域研究取得进展

http://www.most.gov.cn/gnwkjdt/201512/t20151201_122550.htm
还有德国那个仿星器是不是也要跟踪一下
美国ARC核聚变反应堆



美国ARC核聚变反应堆剖面图。虽然体积更小,造价更低,但ARC核聚变反应堆依靠强大的新型磁铁技术,能够产生比其它大型核聚变反应堆更多的能量输出。

美国麻省理工学院科学家近日声称,他们已经设计出一种可实现商业规模应用的新型核聚变反应堆,并将其命名为“ARC”。研究人员认为,“ARC”核聚变反应堆建成后可提供无穷无尽的能源,这一目标可在十年内得以实现。

据科学家介绍,“ARC”核聚变反应堆是一种托卡马克式系统,即系统形似油炸圈饼。新型核聚变反应堆将能够比以往其它设计方案中更大型反应堆提供更多的能量,比如电影《钢铁侠》中托尼-斯塔克所使用的核反应堆。

“ARC”核聚变反应堆利用氘和氚两种氢原子。科学家首先将氘和氚注入到反应堆的安全壳内,然后为其提高能量使得电子脱离宿主原子,形成等离子体,这一过程会释放巨大的能量。科学家表示,如果这一技术能够得以完善,它将能够提供无穷无尽的能量,从此彻底解决全球能源危机。

托卡马克式反应堆是所有最有前途的核聚变反应堆之一。托卡马克式系统是一种像油炸圈饼样的环形真空室。燃料在其中被加热到1.5亿摄氏度以上,形成炽热等离子体。然后利用超强磁场驱动等离子体离开安全壳内壁。在安全壳的周围有一圈超导线圈,负责产生超强磁场。然而,到目前为止,这种线圈是所有核聚变反应堆设计方案中的一大技术瓶颈。

“ARC”核聚变反应堆与其它的托卡马克式系统稍有不同,因为它采用了一种可商业应用的新型超导体,这种超导体由稀土钡铜氧材料制成。通过这种线圈可以产生更为强大的磁场,能够更好地约束超热等离子体,让反应堆体积更小、造价更低、建造更容易。

http://tech.sina.com.cn/d/i/2015-08-20/doc-ifxfxzzn7610044.shtml
青锋A 发表于 2016-5-11 10:51
再有50年应该差不多了!
一直都说50年 ,不知道有生之年能不能看到商业化应用。
fdl7852 发表于 2016-5-11 11:28
一直都说50年 ,不知道有生之年能不能看到商业化应用。
美国新型聚变反应堆十年内可商用

http://tech.sina.com.cn/d/i/2015-08-20/doc-ifxfxzzn7610044.shtml
美国企业在受控核聚变领域研究取得进展

http://www.most.gov.cn/gnwkjdt/201512/t20151201_122550.htm
哇靠,模拟桑,近距离抚摸一下,顺便问下这东西跟主贴可有关系?
美国新型聚变反应堆十年内可商用

http://tech.sina.com.cn/d/i/2015-08-20/doc-ifxfxzzn7610044.shtml
顺便打个赌,立贴为证我赌这东西10年没戏,模拟桑可敢赌?
OwO 发表于 2016-5-11 11:21
还有德国那个仿星器是不是也要跟踪一下
那个仿星器的控制软件团队里,不少中国人呢。
可控核聚变成功,人类走向星际时代真正到来。
美国ARC核聚变反应堆



不要说还是图纸,就是造出来也是玩具,也被你拿出来吹,这样骗钱的东西美国年年都有,连美国人自己都不信。
还有德国那个仿星器是不是也要跟踪一下
仿星器类差距和三重积1000秒的门槛大概还有10万倍差距
等一下,等一下,看完这个帖子,我的软骨病犯了,看看从哪里开喷比较好,对对对,它的爹呢?
好找啊,托卡马克!23333
fdl7852 发表于 2016-5-11 11:28
一直都说50年 ,不知道有生之年能不能看到商业化应用。
你说的“年”,是不是指太阳系围绕银河系的核心转一圈所需要的时间?
我们实验室有个姑娘说她读博士本来想研究核聚变。结果来了以后发现学校里没什么人研究核聚变。。。
我们学校物理在美国能排十名左右呢。。
NCCDS 发表于 2016-5-11 12:40
我们实验室有个姑娘说她读博士本来想研究核聚变。结果来了以后发现学校里没什么人研究核聚变。。。
我们学 ...
回国呗, 花旗对这个似乎不太上心.


根据目前的新闻分析,EAST实验遇到的问题是,5000万度以上,MARFE的出现会造成撕裂,破坏稳定状态,而且MARFE的高温造成偏滤器异常。
结果似乎是只能调整位型,位型涉及到一开始的设计,调整肯定困难,所以只能看还没组装的ITER了。
其实国家应该花钱在CFETR前再造一个,会大大加快进程。

其实目前很接近了,现有密度1亿度就应该足够自我维持反应了,也许位型调整好后,就能一次达到。

我们把这个荣誉给法国人是错的!

根据目前的新闻分析,EAST实验遇到的问题是,5000万度以上,MARFE的出现会造成撕裂,破坏稳定状态,而且MARFE的高温造成偏滤器异常。
结果似乎是只能调整位型,位型涉及到一开始的设计,调整肯定困难,所以只能看还没组装的ITER了。
其实国家应该花钱在CFETR前再造一个,会大大加快进程。

其实目前很接近了,现有密度1亿度就应该足够自我维持反应了,也许位型调整好后,就能一次达到。

我们把这个荣誉给法国人是错的!
我们实验室有个姑娘说她读博士本来想研究核聚变。结果来了以后发现学校里没什么人研究核聚变。。。
我们学 ...
你可以鼓动下,想做事业,去等离子所,名垂青史的机会啊

franklin2016 发表于 2016-5-11 12:35
仿星器类差距和三重积1000秒的门槛大概还有10万倍差距


才开始呢. 还不能太快做结论

似乎是因为仿星器相对托卡马克的加工工艺要求高所以, 中国不太敢尝试这个.
但我觉得这东西应该辩证地看.
仿星器加工工艺要求高,但等离子体容易稳定,  而托卡马克加工工艺相对低,但等离子体稳定困难.
这里面就有一个困难转换, 仿星器相当于把等离子体稳定的困难转换成了工艺的困难要求.
我觉得,这是值得的. 因为高端工艺要求基本是可预见的困难, 而维持等离子体稳定却是一个非常混沌对全世界都是未知的领域.
不预见的困难比可预见的困难要可怕得多.



franklin2016 发表于 2016-5-11 12:35
仿星器类差距和三重积1000秒的门槛大概还有10万倍差距


才开始呢. 还不能太快做结论

似乎是因为仿星器相对托卡马克的加工工艺要求高所以, 中国不太敢尝试这个.
但我觉得这东西应该辩证地看.
仿星器加工工艺要求高,但等离子体容易稳定,  而托卡马克加工工艺相对低,但等离子体稳定困难.
这里面就有一个困难转换, 仿星器相当于把等离子体稳定的困难转换成了工艺的困难要求.
我觉得,这是值得的. 因为高端工艺要求基本是可预见的困难, 而维持等离子体稳定却是一个非常混沌对全世界都是未知的领域.
不预见的困难比可预见的困难要可怕得多.


OwO 发表于 2016-5-11 12:43
回国呗, 花旗对这个似乎不太上心.
又不是我想研究核聚变,那个人是美国人。。。
奥巴马这么多年和研究相关的作为就一个Brain Initiative。。。
franklin2016 发表于 2016-5-11 12:46
根据目前的新闻分析,EAST实验遇到的问题是,5000万度以上,MARFE的出现会造成撕裂,破坏稳定状态,而且MAR ...
法国人不见得能抢得到呢。按法国人的尿性,这么大的工程这么多人参与,法国人绝对会花一半时间去搞社交活动。。。顺便鄙视一下美国的乡巴佬


文科生的偏见,我认为核融合这东西,不突破万有理论,应用重力控制都才可能实现。现在的磁力控制是一条走不通的歪路。

文科生的偏见,我认为核融合这东西,不突破万有理论,应用重力控制都才可能实现。现在的磁力控制是一条走不通的歪路。
等一下,等一下,看完这个帖子,我的软骨病犯了,看看从哪里开喷比较好,对对对,它的爹呢?
喷子说,没爹
再有50年应该差不多了!
50年前也是这么说的。
这贴教主不来就没天理了
xenodragon 发表于 2016-5-11 11:13
还早还早,争取50年内吧
50年之后核聚变发电和50年之后石油采光,这两个时间点几乎是一直不变的。50年前要过50年,现在还要再过50年,未来估计还是要50年。