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硬“核”通往無垠未來

2025-04-20 00:00:00陶奇偉柴子曈
知識就是力量 2025年4期

可控核聚變,作為面向國家重大需求的前沿顛覆性技術,是能夠最終解決人類能源問題的重要途徑之一。我國自主設計研制的大科學裝置、新一代“人造太陽”——中國環流三號(HL-3)取得了令人矚目的成就,為未來的清潔能源開發奠定了堅實的基礎。

而核裂變作為目前廣泛應用的核能技術,也在為人類提供著巨大的能源支持。核電站完善的安全保護措施,確保了核裂變過程的穩定與安全。下面,就讓我們一起走進核聚變與核裂變的世界,探索它們背后的奧秘,以及它們如何影響著我們的未來。

分裂?聚合?

核聚變和核裂變是兩種不同的核反應過程,它們在多方面存在差異。

一場可控的“裂變派對”

火力發電用煤,風力發電用風,核能發電靠核裂變。

我們可以將核裂變鏈式反應類比為多米諾骨牌游戲:當一張多米諾骨牌倒下時,會推倒旁邊的骨牌,進而依次倒下一大片。

在核反應堆中,鈾或钚(bù)等核燃料的原子核被一個小中子擊中后,會裂成兩部分,并釋放出巨大的熱能,可以通過熱量交換將水加熱,產生高壓水蒸氣,再通過渦輪機(汽輪機)發電,整個過程極為精確、可控,且不會把放射性物質釋放到環境中。

保障核電站安全運行的“黑科技”

核裂變會產生放射性物質,作為開展核裂變重要場所的核電站,是如何有效地控制這些放射性物質的呢?

科研人員用4道安全屏障保障,給核電站的反應堆穿上了“鎧甲”,使其能守護我們的安全。世界上運行的第二代后的核電站,都采用了4道屏障。以壓水堆為例:

除此之外,核電站還配備了自動停堆系統、冗余設計、定期維護機制等多種安全裝置。

位于浙江省嘉興市的秦山核電站

聚變“新星”

——新一代“人造太陽”

近年來,我國核聚變裝置運行不斷取得突破,達到國際領先水平。中國環流三號(HL-3)是我國首個具備開展堆芯級等離子體物理實驗的聚變裝置,由于可控核聚變能源產生能量的原理與太陽發光發熱的原理一樣,它也被稱為新一代“人造太陽”。

“人造太陽”如何工作

產生等離子體:將含有氘、氚的氣體燃料注入“人造太陽”的真空室內,并將其加熱到上億攝氏度,使氣體中的原子失去電子,形成由自由電子和離子組成的等離子體(高度離子化而整體呈電中性的物質狀態,是固態、液態、氣態之外的第4態)。

磁場約束:在托卡馬克裝置中,等離子體電流和外部磁體線圈共同作用,會產生螺旋形的強大“磁籠子”,將高溫等離子體約束在其中,使其穩定存在。

維持聚變反應:在“磁籠子”約束下,當等離子體的溫度、密度和約束時間這3個參數的乘積,即聚變“三乘積”達到一定值時,氘、氚之間的熱運動速度足夠大,能克服它們之間的電荷排斥力,發生聚合反應,生成氦原子核和中子,并釋放出巨大的能量,從而實現持續的核聚變反應。

2024年6月,中國環流三號項目在國際上首次發現并實現了一種先進磁場結構,對提升核聚變裝置的控制運行能力具有重要意義。近期,中國環流三號150萬安培等離子體電流高約束模運行,達到國際領先水平,等離子體電流聚變“三乘積”等核心參數再上新臺階,標志著我國磁約束核聚變研究向堆芯級高性能聚變等離子體邁出重要一步。

大規模利用核聚變發電

需要突破哪些技術難關

難關一:溫度" 聚變能是宇宙的能源,太陽猶如一個巨大的核聚變反應裝置,不斷地向外輻射能量,向地球輸送能源。太陽之所以能持續為地球提供光和熱,關鍵就在于太陽內在源源不斷地進行核聚變,若我們要利用“人造太陽”完成一次核聚變,裝置的初始點燃反應至少要達到1億攝氏度(太陽核心溫度的6倍以上),后續的運行還要消耗大量額外能量,并且設備復雜、維護難度大、成本極高。

難關二:材料" 目前,如何讓等離子體保持穩定狀態,如何研制出能承受高能中子轟擊及高熱量負荷的材料,如何生成足量的氚以滿足聚變帶來的消耗,是科研人員在磁約束核聚變領域面臨的3大科學與技術挑戰。

中國環流三號模型

因此,要想在日常生活使用核聚變產生的電能,人類還有很長的一段路要走。

低碳先鋒 讓地球“喘口氣”

核能的能量密度是化石能源的幾百萬倍,少量燃料就能發出大量電。并且,核電幾乎不受氣候、晝夜等因素影響,現核電站換料周期長達18個月,年利用小時數超過7000小時,是“零碳”能源體系的基荷電源。

在醫學領域,核能是隱形的“守護者”。放射診斷設備利用核技術,幫助醫生精準發現身體內部的病變;在農業領域,核能化身為“智慧農夫”,借助輻射育種技術,能夠改變農產品作物的基因結構,提高其生長效率和適應能力,減少農藥和化肥的使用,推動綠色農業發展。

未來某天,也許以核電為供應能源的燈會照亮全球的各個角落,并讓天空更加澄澈,讓地球不用去流浪……

(責任編輯 / 王佳璇" 美術編輯 / 周游)

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