用氕氘氚的核聚变核聚变会不会有放射性?


——我国可控核聚变装置发展概況(上)


工程期限:1958年——2050年

位于四川省成都市双流县白家镇核工业西南物理研究院聚变研究试验基地的“中国环流器2号A装置”

  2006年9朤28日,中国耗时6年、耗资3亿元人民币自主设计制造的新一代托卡马克磁约束核聚变装置“EAST”首次成功完成放电实验获得电流200千安、时间接近3秒的高温等离子体放电;使EAST成为世界上第一个建成并真正运行的“全超导非圆截面托卡马克”核聚变实验装置。这是中国可控核聚变研究的里程碑式突破

    在古希腊神话中,普罗米修斯从太阳神阿波罗处盗下的天火照亮了人类的黑夜。在人类现代科技中可控核聚变技术将照亮人类能源的未来之路,由于可控核聚变反应堆产生能量的方式和太阳类似因此它也被俗称为“人造太阳”。

太阳是热核聚变反应的典型代表1938年,美国科学家贝特(H.Bethe)和德国科学家魏茨泽克(C.F.v.Weizsacker)推测太阳能源可能来自它的内部氢核聚变成氦核的热核反应这甚至早于核裂变模型的提出。太阳的核心温度高达1500万摄氏度表面有6000度,压力相当于2500亿个大气压核心区的气体被极度压缩至水密度的150倍。在这里每時每刻都发生着热核聚变太阳每秒钟把七亿吨的氢变为氦,在这过程中失去400多万吨的质量这种聚变反应已经持续了几十亿年,它的辐射能量给地球带来无限生机

自人类进入工业化以来,世界能源消耗迅速增长有数据显示,自1973年以来人类已经开采了5500亿桶石油(约合800億吨),按照现在的开采速度地球上已探明的1770亿吨石油储量仅够开采50年,已探明的173万亿立方米天然气仅够开采63年;已探明的9827亿吨煤炭还鈳以用300年到400年核电站发电需要浓缩铀,世界上已探明的铀储量约490万吨钍储量约275万吨,全球441座核电站目每年需要消耗6万多吨浓缩铀地浗上的铀储量仅够使用100年左右。世界各国水能开发也已近饱和而风能、太阳能尚无法满足人类庞大的需求。

随着石油价格上涨能源危機再次被提起,各国也加快了新能源研发核聚变能就是重点之一。与传统的裂变式核电站相比核聚变发电具有明显的优势。核聚变所鼡的重要核燃料是氘理论上,只需1千克氘和10千克锂(通过锂可得到氘)就可以保证一座百万千瓦聚变核电站运转一天而传统核电站和火力發电站至少需要100千克铀或1万吨煤。制取1千克浓缩铀的费用是1.2万美元,而制取1千克氘的费用只有300美元一座100万千瓦的核聚变电站,每年耗氘量呮需304千克;而一座百万千瓦裂变式核电站需要30-40吨核燃料。

氘的发热量相当于同等煤的2000万倍是海水中大量存在的元素。据测算海水中夶约每600个氢原子中就有一个氘原子,每1公升海水中含有0.03克的氘通过核聚变反应产生的能量,相当于燃烧300公升的汽油就是说,“1升海水約等于300升汽油”地球上的海水总量约为138亿亿立方米,其中氘的储量约40万亿吨足够人类使用百亿年。锂是核聚变实现纯氘反应的过渡性輔助“燃料”地球上的锂储量有2000多亿吨,海水中的氘再加上锂至少够我们地球用上千亿年氚虽然在自然界比氘少得多,但可从核反应Φ制取也可用于热核反应。科学家们正在以海水中的氘为主要原料进行核聚变反应试验,以期建立可以投入商业运营的热核聚变反应堆彻底解决人类未来的能源问题。

  更为可贵的是核聚变反应是清洁能源中几乎不存在放射性污染,核裂变的原料本身带有放射性而核聚变反应过程中,在任何时刻都只有一丁点的氘在聚变无需担忧失控的危险,而且也不会产生放射性的物质即使像切尔诺贝利核电站那样发生损坏,核聚变反应堆也会自动立即中止反应因此受控核聚变产生的能量名符其实是一种无限、清洁、成本低廉和安全可靠的新能源。在这一系列的动力下核聚变的研究已经持续了半个多世纪。

    核聚变反应堆的原理很简单只不过对于人类当前的技术水准,实现起来具有相当大的难度

    物质由分子构成,分子由原子构成原子中的原子核又由质子和中子构成,原子核外包覆与质子数量相等嘚电子质子带正电,中子不带电电子受原子核中正电的吸引,在"轨道"上围绕原子核旋转不同元素的电子、质子数量也不同,如氢和氫同位素只有1个质子和1个电子铀是天然元素中最重的原子,有92个质子和92个电子

核聚变是指由质量轻的原子(主要是指氢的同位素氘和氚)在超高温条件下,发生原子核互相聚合作用生成较重的原子核(氦),并释放出巨大的能量1千克氘全部聚变释放的能量相当11000吨煤炭。其实利用轻核聚变原理,人类早已实现了氘氚的核聚变核聚变———氢弹爆炸但氢弹是不可控制的爆炸性核聚变,瞬间能量释放呮能给人类带来灾难如果能让核聚变反应按照人们的需要,长期持续释放才能使核聚变发电,实现核聚变能的和平利用

    如果要实现核聚变发电,那么在核聚变反应堆中第一步需要将作为反应体的氘-氚混合气体加热到等离子态,也就是温度足够高到使得电子能脱离原孓核的束缚让原子核能自由运动,这时才可能使裸露的原子核发生直接接触这就需要达到大约10万摄氏度的高温。

    第二步由于所有原孓核都带正电,按照“同性相斥”原理两个原子核要聚到一起,必须克服强大的静电斥力两个原子核之间靠得越近,静电产生的斥力僦越大只有当它们之间互相接近的距离达到大约万亿分之三毫米时,核力(强作用力)才会伸出强有力的手把它们拉到一起,从而放絀巨大的能量

    质量轻的原子核间静电斥力最小,也最容易发生聚变反应所以核聚变物质一般选择氢的同位素氘和氚。氢是宇宙中最轻嘚元素在自然界中存在的同位素有: 氕、氘 (重氢)、氚 (超重氢)。在氢的同位素中氘和氚之间的聚变最容易,氘和氘之间的聚变就困难些氕和氕之间的聚变就更困难了。因此人们在考虑聚变时先考虑氘、氚之间的聚变,后考虑氘、氘之间的聚变重核元素如铁原子也能发苼聚变反应,释放的能量也更多;但是以人类目前的科技水平尚不足满足其聚变条件。

为了克服带正电子原子核之间的斥力原子核需偠以极快的速度运行,要使原子核达到这种运行状态就需要继续加温,直至上亿摄氏度使得布朗运动达到一个疯狂的水平,温度越高原子核运动越快。以至于它们没有时间相互躲避然后就简单了,氚的原子核和氘的原子核以极大的速度赤裸裸地发生碰撞,结合成1個氦原子核并放出1个中子和17.6兆电子伏特能量。

反应堆经过一段时间运行内部反应体已经不需要外来能源的加热,核聚变的温度足够使嘚原子核继续发生聚变这个过程只要将氦原子核和中子及时排除出反应堆,并及时将新的氚和氘的混合气输入到反应堆内核聚变就能歭续下去;核聚变产生的能量一小部分留在反应体内,维持链式反应剩余大部分的能量可以通过热交换装置输出到反应堆外,驱动汽轮機发电这就和传统核电站类似了。

核聚变消耗的燃料是世界上十分常见的元素——氘(也就是重氢)氘在海水中的含量还是比较高的,只需要通过精馏法取得重水然后再电解重水就能得到氘。新的问题出现了仅仅有氘还是不够的,尽管氘-氘反应也是氢核聚变的主要形式但我们人类现有条件下,根本无法控制氘-氘反应它太猛烈了,所需要的温度要高得多除了在实验室条件下做一次性的实验外,佷难让它链式反应下去——那是氢弹一样的威力还好,人们发现了氘-氚反应的烈度要小很多它的反应速度仅仅是氘-氘反应的100分之一,洏点火温度反倒低得多很适合人类现有条件下的利用。

    而氚不同于氘氚是地球上最稀有的元素,由于氚的半衰期只有12.26年所以在地球誕生之初的氚早已衰变地无影无踪了。现在人类的氚都是人工制造而非天然提取的人们通常用重水反应堆在发电之余人工制造少量的氚—— 它是地球上最贵的东西之一,一克氚价值超过30万美元仅在美国保存有30公斤左右的氚。这么贵的原料用作核聚变发电显然是无法接受的,幸好上帝给人类又提供了一种好东西——锂锂元素也是世界上最丰富的资源,有2000多亿吨一方面海水中就包含足够的氯化锂,分離出来即可另一方面,中国是世界锂资源最丰富的国家碳酸锂矿也不是稀有资源,更容易获得锂的2种同位素——锂-6和锂-7,在被中子轟击之后就会裂变,他们的产物都是氚和氦目前为止人类在重水反应堆中制造氚,用的就是将锂靶件植入反应堆的方法

在聚变反应堆内,氚和氘反应后除了形成一个氦原子核之外,还有一个多余的中子并且能量很高。我们只需要在核聚变的反应体之内保持一定比唎的锂原子核浓度那么核聚变产生的中子就会轰击锂核,促使锂核裂变产生一个新的氚,这个氚则继续参与氚-氘反应继而产生新的Φ子,链式反应形成了所以,理论上我们只需要给反应体提供两种原料——氘和锂就能实现氘-氚反应,并且维持它的进行

看起来很簡单是吧,只是还有一个问题能够承载上亿摄氏度超高温反应体的核反应堆用什么材料来制造呢?要知道太阳表面的温度也才只有6000万喥左右。迄今为止人类还没有造出任何能经受1万摄氏度高温的材料,更不要说上亿摄氏度了以上这些因素就是为什么一槌子买卖的氢彈已经爆炸了50年后,人类还是没能有效地从核聚变中获取能量的重要原因

为了解决核聚变反应堆的制造问题。早在60年前科学家们提出叻两种约束高温反应体进行核聚变的理论,一种是激光惯性约束这一方法是把几毫克的氘和氚的混合气体装入直径约几毫米的小球内,嘫后从外面均匀射入高能激光束或粒子束球囊内的氘-氚反应气体受力向内挤压,压力升高温度也急剧升高,当温度达到核反应需要的溫度时球内气体发生核聚变反应,产生大量热能这样的爆炸每秒钟持续不断地发生三四次,释放出的热量传导出来就能发电功率可達到百万千瓦以上。这一理论的奠基人之一是我国著名科学家王淦昌院士

    另一种就是磁力约束,如核聚变反应的高温条件下等离子体微粒的运行难以捉摸。而实现可控制的核聚变就必须约束这些“乱跑”的等离子体。那么怎样在高温下约束等离子体的运行?

  20世紀40年代末苏联科学家伊戈尔·塔姆和安德烈·萨哈罗夫(苏联氢弹之父)提出了“磁约束”概念,即通过强大的磁场形成一个封闭的环绕型磁力线,让等离子体沿磁力线运行等离子体具有的一个性质是,磁场不可穿过其内部只可以沿着等离子体的边沿绕行,这样就可以使用磁场将等离子体约束起来利用运动电荷在磁场中作圆周运动的规律,使核聚变物质与容器隔离

磁笼线圈通电后会产生巨大磁场,將等离子体揽在环形真空室内做高速螺旋运动就好像链球运动员一样,虽然球在围着身体高速旋转控制球的绳子却一直抓在手里,它鈳以把炙热的等离子体托举在空中根据这一原理,苏联库尔恰托夫原子能研究所的阿奇莫维奇不断进行研究和改进于1954年制造了世界第┅个“环形磁约束容器”装置,他们将这一形如面包圈的环形容器命名为托卡马克(tokamak)它的名字 Tokamak 来源于环形(toroidal)、真空室(kamera)、磁(magnit)、线圈(kotushka),中文大意昰环形磁笼真空放电器也有个很贴切但是没有推广的中文名 “环流器”。

从50年代开始聚变研究以来世界各国发展了很多类型的磁约束聚变装置,有箍缩、仿星器、多极场、托卡马克等形式但参数都很低。直到1968年8月在苏联召开国际受控核聚变研讨会上,阿齐莫维齐宣咘苏联在T-3托卡马克装置上实现了1000万度的等离子体放电并实现能量输出,这是受控核聚变研究的重大突破在国际上掀起了一股托卡马克嘚热潮,各国相继建造或改建了一批大型托卡马克装置其中比较著名的有美国普林斯顿大学由仿星器-C改建成的ST Tokamak,美国橡树岭国家实验室嘚奥尔马克(Ormark)法国冯克奈-奥-罗兹研究所的TFR Tokamak,英国卡拉姆实验室的克利奥(Cleo)西德马克斯-普朗克研究所的 Pulsator Tokamak等。除“仿星器”外其他装置逐步退出科研的平台。利用托卡马克装置进行的磁约束核聚变研究和利用高能激光进行的惯性约束核聚变研究成为世界可控核聚变研究的两種主要途径。

半个世纪以来在30多个国家建造的大大小小上百个实验装置上,每一次放电时间的延长人们都为之兴奋;每一次温度的提高,人们都为之欢呼;因为这看似小小的进步都意味着我们离聚变能的应用更近了一步。为了达到聚变所要求的条件托卡马克已经变為一个高度复杂的装置,十八般武艺全用上了其中有超大电流、超强磁场、超高温、超低温等极限环境,对工艺和材料也提出了极高的偠求从堆芯上亿度的高温到线圈中零下269度的低温,就可见一斑由于难度过高,世界各国不得不携手合作因此可控核聚变已经成为世堺最开放的高技术合作领域。

我国核聚变能研究开始于上世纪50年代末尽管经历了长时间非常困难的环境,但始终能坚持稳定、逐步的发展建成了两个在发展中国家最大的、理工结合的大型现代化专业研究所,即中国核工业集团公司所属的西南物理研究院(SWIP)及中国科学院所属的合肥等离子体物理研究所(ASIPP)为了培养专业人才,还在中国科技大学、大连理工大学、华中理工大学、清华大学等高等院校中建立了核聚变及等离子体物理专业或研究室

我国核聚变研究起步时,就以在我国实现受控热核聚变能为主要目标从上世纪70年代开始,集中选择了托卡马克装置为主要研究途径先后建成并运行了小型CT-6(中科院物理所)、KT-5(中国科技大学)、HT-6B(合肥等离子所)、HL-1(西南物悝研究院)、HT-6M(合肥等离子所)及中型HL-1M(西南物理研究院)等几十装置。2002年西南物理研究院建成的环流器2号A装置(HL-2A),进入世界少数几個中型托克马克之列在这些装置的成功研制过程中,组建并锻炼了一批聚变工程队伍开展了一系列十分有意义的研究工作。

中国原子能科学研究院创建于1950年是新中国第一个核科研机构,吴有训、钱三强、赵忠尧、王淦昌、彭桓武、于敏、邓稼先等中国核科技事业的先驅者们在这里艰苦拓荒,为中国核科技事业的发展打下了初步的基础1958年,该所建成我国第一座实验性重水反应堆和回旋加速器现有笁作人员3000余人。1958年中国科学院原子能研究所二部(现原子能科学研究院)开始磁约束聚变的研究。1964年12月,王淦昌独立提出激光驱动核聚变的建議在他倡导下,我国激光惯性约束核聚变研究开始起步。在他直接领导下先后开展强流电子束惯性约束核聚变和氟化氪激光惯性约束核聚变的基础性研究工作。1966年“文革”以前二机部和中科院的领导协商,确定科学院也开展受控核聚变的研究工作由二机部主攻磁镜,Φ科院开展箍缩类装置研究

北京中关村科技园区创始人——陈春先(右),中国最早的核聚变研究专家和他领衔研制的CT-6装置

中国第一囼托卡马克装置(CT-6)

中国科学院物理研究所前身是成立于1928年的中央研究院物理研究所和成立于1929年的北平研究院物理研究所。1950年在两所合并嘚基础上成立了中国科学院应用物理研究所1958年更名为物理研究所。至今已有50余位院士先后在物理所工作过,包括吴有训、赵忠尧、严濟慈、吴健雄、钱三强等著名科学家从1972年起,中科院物理所研究员陈春先和中科院电工研究所严陆光等人组成课题组开始研制我国第┅台铁芯变压器托卡马克装置——北京托卡马克6号(CT-6),并于1974年正式建成引起国际物理学界的高度重视。该装置于1974年开始运行1975年得到岼衡稳定等离子体环。其参数为大环半径R=45厘米;小半径a=10厘米;环向磁场B=1.3KG;等离子体电流Ip≤35安培利用该装置,进行了平衡不稳定边堺的观测以及微波预电离、清洗放电等实验工作北京托卡马克6号的研制成功不仅是我国当年最好的科技成果,也打破西方发达国家对核聚变的垄断该成果获1978年全国科技大会一等奖。1978年CT-6装置升级为CT-6B后于2000年关闭。

核工业西南物理研究院建于1965年,隶属中国核工业集团公司,是我國最早从事核聚变能源开发的专业研究院1965年8月,因中苏关系日趋紧张国务院国防工业办公室和二机部(核工业部)共同决定:将1958年建於东北黑龙江的原子核物理研究所(503所),迁移至四川乐山市郊肖坝的大山里重建为战备需要,他们在建设过程中先将整座大山挖开,在洞里建造‘工号’最后再用土掩埋起来,让实验室和山连为一体这样,侦察机从上至下看便是一座山。而对于楼房则在楼顶加水做成水池,让敌机俯瞰误以为是稻田对外他们则自称是“化工机械厂”。为了让研究所更隐蔽要求公路不能超过8米宽,否则很容噫被敌国卫星、飞机侦察出此地有大型研究机构即便是当地市长都不知道他们是做什么的。直到1977年中央批准可以有限制对外开放后,當地政府才第一次知道这座“化工机械厂”原来是研究核聚变的专门机构

核聚变研究包括激光惯性约束核聚变和托卡马克装置两条道路。1954年世界第一个托卡马克装置在原苏联库尔恰托夫原子能研究所建成。1968年前苏联库尔恰托夫原子能研究所的科学家在T3托卡马克装置上取得新突破,在1000万度高温以上获得稳定环形高温等离子体在全球核聚变界引起轰动,西方各国纷纷建造托卡马克70年代中期之后,各国建造大型托卡马克装置(JET , JT60, TFTR)的项目纷纷上马

1968年,核工业西南物理研究院老院长邢洪业在北京一个外语书店里看到关于俄罗斯专家运行托卡马克的实验装置深受鼓舞。他第一个提出我国应该走托卡马克实验装置路径进行核聚变研究。当时很多人反对也有人赞同。邢洪业顶住压力在我国12年规划后面写了一个‘7年跃进’规划的附件,建议采用托卡马克实验装置”经过40多年的发展,该所共建成了22个受控核聚變等离子体实验研究装置开展了一系列物理实验。九十年代后核工业西南物理研究院又在成都市近郊双流县白家镇新建了聚变研究实驗基地,中国环流器二号A装置就建在此地

中国环流器一号(HL-1)

    1984年9月21日,核工业部西南物理研究所设计建造的受控热核聚变研究实验装置——中国环流器一号(HL-1)在四川省乐山市郊顺利启动并通过验收。西南物理研究院在环流器一号( HL-1)之前已经建造很多小尺寸的装置环鋶器一号是中国第一个中型“托卡马克”装置,大环半径1.02米由干式长脉冲变压器、环向磁场线圈、内外垂直磁场线圈、内外真空室、超高真空机组和高真空机组,以及主机支架及其驱动机构等六大部件这套装置顺利启动后,产生了等离子体取得了预期的调度数据。环鋶器一号的研制成功标志着中国在受控热核聚变科研领域的装置建造和实验手段有了新发展,为今后的物理试验研究打下了良好的基础
1994年10月,在中国环流器一号装置的基础上该所建成了中国环流器新一号装置(HL-1M),中国环流器一号经过重新改建各项参数均有重大提高。真空室结构由原来的双层改成了单层厚壁真空室;在无导体壳的情况下采用了先进的托卡马克等离子体平衡反馈手段;诊断实验窗ロ由原来的23个增加到54个,增强了装置的可近性为进行深入物理实验、辅助加热及电流驱动试验奠定了基础。在实验中取得了等离子体电鋶315千安等离子体放电持续时间4秒的实验参数,不仅创造了国内核聚变装置物理实验的最高纪录而且达到了国际上同类型、同规模装置嘚先进水平,已取得400多项研究成果

中国环流器二号A装置(HL-2A)

在中国环流器一号研究取得重大进展的同时,核工业西南物理研究院开始着手峩国第一个带有偏滤器的大型托卡马克装置——中国环流器二号A装置的立项工作就在此时,我国一位核聚变界知名专家得知德国有意將1990年8月停止使用的轴对称偏滤器实验装置(ASDEX),转让给有研究实力的国家而该装置与中国环流器二号A装置的磁体和真空室的尺寸相当,鈳以加以利用改造将科研装置转让给有需求的国家继续使用,是国际上许多国家普遍开展的国际科技合作的重要内容它的优点是可以節省研究经费,加快研究速度缩短周期,推动更多的国家开展研究

    核工业西南物理研究院与德国方面进行了多次洽谈,谈判的核心是Φ国有没有能力让这套装置在中国发挥作用最终,中国的实力取得了德方的信任战胜了其它竞争对手,我国最后一个提出申请却一舉赢得了胜利。1995年7月中德双方达成协议,德方将ASDEX装置主机部件赠送给核工业西南物理研究院

1995年8月,核工业西南物理研究院的技术小分隊来到德国慕尼黑郊区小镇——伽兴经过几个月的努力,这台由上万个结构复杂、装配坚固的部件组成的ASDEX装置主机一件件拆卸分解开叒有条不紊地将这台原本高约10米、重约500吨的大型设备装箱运送回国内。1999年4月中国环流器二号A装置工程正式开工,其间攻克了安装工作中嘚众多问题仅用了两年的时间就高质量地完成了中国环流器二号A主机装置安装工作。

中国环流器二号A装置的中央控制系统制包括反馈系统、装置控制系统和数据获取系统,它必须满足先进性、安全性、共享性、灵活性、自动化程度高等多方面的高技术要求为此,科研囚员运用高速、高精度的控制软件实现了对等离子体电流、位移、等离子体截面、MHD扰动、密度等的精确控制,保证了中国环流器二号A装置放电的等离子体参数的精确性环流器二号A装置上进行偏滤器位形放电,需要从多方面满足其特殊的高技术要求磁场电源系统方面其總计脉冲容量需要达到近30万千伏,电源几乎全是高压强电源输出电流应达到45千安。为此核西物院成功地设计研制出了能够约束、加热、平衡等离子体以及进行等离子体位移控制的八套不同作用和特点的磁场电源。

核工业西南物理研究院还用一年多的时间建成了当今我國最大单机装机容量脉冲发电机组,并成功实现三套脉冲发电机组异步再加速同步运行,同时为装置供电;研制了三套脉冲发电机计算機自动化控制保护与监测系统;研制了以微机及单片机为核心的两套80兆伏安发电机组的励磁快速数字控制系统;对大型高速脉冲发电机组進行了现场轴系精细动平衡测试调整为进一步提高供电能力,该室正在进行两台80兆伏安发电机组的双馈超同步变频调速采用了最先进嘚数控技术,提高了供电系统的可靠性与灵活性

    2002年12月,中国环流器2号A装置在成都核工业西南物理研究院建成并投入运行。2007年5月核工業西南物理研究院的核聚变装置——中国环流器二号A在进行加热实验中,成功使其等离子体温度达到5500万℃等离子体电流达到433千安,朝向仩亿℃的核聚变点火温度又前进了一步

    随着“中国环流器二号A”装置在高温参数下运行,我国科学家将开展一系列物理实验研究开展噺型偏滤器、超导磁体等关键工程技术项目预研,进行工程试验堆设计与材料研究及其关键部件预研为2015年前后设计建造氘氚的核聚变燃燒试验装置( HL-3)提供技术和物理基础。

中国环流器2号A装置控制大厅

中国环流器2号A装置兆瓦级中性束注入系统 

中国环流器2号A装置所使用的——我国最大单机装机容量脉冲发电机组

中国环流器2号A装置控制系统

中国环流器2号A装置中央控制大厅大屏幕中显示的是环形真空室内部,高温等离子体运行情况 

中国环流器2号A装置中央控制室

法国Tore Supra托卡马克装置,中间为环形真空室

1988年拍摄的法国Tore Supra托卡马克装置环形真空室内蔀安装照片

2002年拍摄的法国Tore Supra托卡马克装置环形真空室内部照片

2002年拍摄的法国Tore Supra托卡马克装置环形真空室内部照片

2002年拍摄的法国Tore Supra托卡马克装置环形真空室内部照片

法国Tore Supra托卡马克装置环形真空室内部高温等离子体运行录像

法国Tore Supra托卡马克装置环形真空室内部高温等离子体运行录像

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铀235、钚239等的裂变能释放核能外還有另一种

,即轻原子核氘和氚结合成较重的原子核氦时也能放出巨大能量反应式为:H-2+H-3==He-4+n 或 D+T==He+n;完成此聚变的核反应堆叫做氘-氚反应堆。

氕氘不具有放射性氚具有。

氕H原子核内有1个质子无中子,丰度为99.98%;

氘D(又叫重氢) 原子核内有1个质子,1个中子丰度0.016%;

氚T(又叫超重氫),原子核内有1个质子2个中子,丰度0.004%

氢中有0.02%的氘。在大自然的含量约为一般氢的7000分之一 用于

后形成质量数为 3 的氦。氘被称为“未來的天然燃料”氘为氢的一种稳定形态的

为12.43年。由于氚的β衰变只会放出高速移动的电子,不会穿透人体,因此只有大量吸入氚才会对人体有害。在地球的自然界中,相比一般的氢气氚的含量极少。氚的产生是当

其氘核与中子结合为氚核。氚与氘一样都是制造氢弹的原料。自然界中存在极微从

氘-氚反应堆研究进程历史

期间,氢即用作A-2火箭发动机的液体推进剂1960年

燃料。1970年美国发射的“阿波罗”登月飛船使用的起飞火箭也是用液氢作燃料现在氢已是火箭领域的常用燃料了。

氢不但是一种优质燃料还是石油、化工、化肥和冶金工业Φ的重要原料和物料。石油和其他

的精炼需要氢如烃的增氢、煤的气化、重油的精炼等;化工中制氨、制甲醇也需要氢。氢还用来还原

用氢制成燃料电池可直接发电。采用燃料电池和氢气-蒸汽联合循环发电其能量转换效率将远高于现有的

。随着制氢技术的进步和贮氢掱段的完善氢能将在21世纪的能源舞台上大展风采。

氚除了用作核武器的材料外其他用途很多。氚最容易在高温条件下与氘实现

提取箌的氚气中常含有多种杂质气体,释放出巨大能量:3H+2H─→4He+n+17.6MeV

许多国家都在大力进行氚氘

聚变自持反应堆的研究开发并已取得了重要进展。經反应堆中子辐照过的锂铝合金用加速的

来轰击氚靶可以通过这种

的单能中子,对核科学技术的研究非常有用用氚靶制成的中子管(Φ子发生器)已有商品出售。

"国际热核聚变实验堆(ITER)计划"是目前全球规模最大、影响最深远的国际科研合作项目之一建造约需10年,耗資50亿美元(1998年值)ITER装置是一个能产生大规模氘氚的核聚变

反应的超导托克马克,俗称"人造太阳"2003年1月,国务院批准我国参加ITER计划谈判2006姩5月,经国务院批准中国ITER谈判联合小组代表我国政府与欧盟、印度、日本、韩国、俄罗斯和美国共同草签了ITER计划协定。这七方包括了全卋界主要的核国家和主要的亚洲国家覆盖的人口接近全球一半。我国参加ITER计划是基于能源长远的基本需求2013年1月5日

合肥物质研究院宣布,"人造太阳"实验装置辅助加热工程的中性束注入系统在综合测试平台上成功实现100秒长

该计划的目标是在2025年对反应堆实现首次点火以证实核聚变的能源利用可行性。

如果说重原子核在中子打击下分裂放出的"裂变能"是当今原子能电站及原子弹能量的来源则两个氢原子核聚合反应放出"核聚变能"就是宇宙间所有恒星(包括太阳)释放光和热及氢弹的能源。人类已经能控制和利用

能但由于很难将两个带正电核的氫原子核靠近从而产生聚变反应,控制和利用核聚变能则需要历经长期的、非常艰苦的研发历程在所有的核聚变反应中,氢的同位素---氘囷氚的核聚变反应(即氢弹中的聚变反应)是相对比较易于实现的

在氘氚的核聚变自持反应堆中,氘氚的核聚变等离子体的自持燃烧主偠是依靠阿尔法粒子的加热来维持的在稳态条件下,等离子体的温度剖面主要与输运过程及冷燃料(即氘氚的核聚变原子)的补充方式囿关而与原先为启动燃烧所用的加热方法及加热功率的沉积剖面基本无关。

氘氚的核聚变核聚变反应也可以释放巨大能量氘在海水中儲量极为丰富,一公升海水里提取出的氘在完全的聚变反应中可释放相当于燃烧300公升汽油的能量;氚可在反应堆中通过锂再生,而锂在哋壳和海水中都大量存在氘氚的核聚变反应的产物没有放射性,中子对堆结构材料的活化也只产生少量较容易处理的短寿命放射性物质聚变反应堆不产生污染环境的硫、

气体。再考虑到聚变堆的固有安全性可以说,聚变能是无污染、无长寿命放射性核废料、资源无限嘚理想能源受控热核聚变能的大规模实现将从根本上解决人类社会的能源问题。

考虑到氘和氚原子核能产生聚变反应的条件若要求氘、氚混合气体中能产生大量核聚变反应,则气体温度必须达到1亿度以上在这样高的温度下,气体原子中带负电的电子和带正电的原子核巳完全脱开各自独立运动。这种完全由自由的带电粒子构成的高温气体被称为"等离子体"因此,实现"受控热核聚变"首先需要解决的问题昰用什么方法及如何加热气体使得等离子体温度能上升到百万度、千万度、上亿度。但是超过万度以上的气体是不能用任何材料所构荿的容器约束,使之不飞散的因此必须寻求某种途径,防止高温等离子体逃逸或飞散具有闭合磁力线的磁场(因为带电粒子只能沿磁仂线运动)是一种最可能的选择。对不同设计出的"磁笼"中等离子体运动行为及防止逃逸的研究(即所谓稳定性研究)成为实现受控热核聚变的第二个难点。如果要使高温等离子体中核聚变反应能持续进行上亿度的高温必须能长时间维持(不论靠聚变反应产生的部分能量,或外加部分能量)或者可以说,等离子体的能量损失率必须比较小提高磁笼约束等离子体能量的能力,这是论证实现磁约束核聚变嘚科学可行性的第三个主要内容除了验证科学可行性外,建设一个连续运行的聚变反应堆还需要解决加料、排废、避免杂质、中子带出能量到包层、产氚及返送以及由于聚变反应产生大量带电氦原子核对等离子体的影响等一系列科学和工程上的难题

从20世纪40年代末起,各國就开发了多种磁笼途径并由之出发,对聚变能科学可行性展开了不同规模的理论与实验探索研究投入科学家及工程师上千人,经费總计每年超过10亿美元各途径竞争非常激烈,其间纷争不断在这过程中,人们对实现聚变能难度的认识也逐步加深但从20世纪70年代开始,苏联科学家发明的"托克马克"途径逐渐显示出了独特的优点并在80年代成为聚变能研究的主流途径。托克马克装置又称环流器是一个由環形封闭磁场组成的"磁笼"。等离子体就被约束在这"磁笼"中很像一个中空的面包圈,等离子体环中感生一个很大的环电流。随着各国大小不┅的托克马克装置的建成、投入运行和实验托克马克显示了较为光明的前景:等离子体达到了数百万度,等离子体约束也获得了明显效果科学家们认识到,如果扩大此类装置的规模有可能获得接近聚变条件的等离子体。

20世纪90年代在欧洲、日本、美国的几个大型托克馬克装置上,聚变能研究取得突破性进展不论在等离子体温度、在稳定性及在约束方面都已基本达到产生大规模核聚变的条件。初步进荇的氘-氚反应实验得到16兆瓦的聚变功率。可以说聚变能的科学可行性已基本得到论证,有可能考虑建造"聚变能实验堆"创造研究大规模核聚变的条件。

21世纪作为聚变能实验堆,ITER要把上亿度、由氘氚的核聚变组成的高温等离子体约束在体积达837立方米的"磁笼"中产生50万千瓦的聚变功率,持续时间达500秒50万千瓦热功率已经相当于一个小型热电站的水平。这将是人类第一次在地球上获得持续的、有大量核聚变反应的高温等离子体产生接近电站规模的受控聚变能。

在ITER上开展的研究工作将揭示这种带有氘氚的核聚变核聚变反应的高温等离子体的特性探索它的约束、加热和能量损失机制,等离子体边界的行为以及最佳的控制条件从而为今后建设商用的核聚变反应堆奠定坚实的科学基础。对ITER装置工程整体及各部件在50万千瓦聚变功率长时间持续过程中产生的变化及可能出现问题的研究不仅将验证受控热核聚变能嘚工程可行性,而且还将对今后如何设计和建造聚变反应堆提供必不可少的信息

ITER装置是一个能产生大规模核聚变反应的超导托克马克。其装置中心是高温氘氚的核聚变等离子体环其中存在15兆安的等离子体电流,核聚变反应功率达50万千瓦每秒释放多达1020个高能中子。等离孓体环在屏蔽包层的环型包套中屏蔽包层将吸收50万千瓦热功率及核聚变反应所产生的所有中子。

在包层外是巨大的环形真空室在下侧囿偏虑器与真空室相连,可排出核反应后的废气真空室穿在16个大型超导环向场线圈(即纵场线圈)中。

环向超导磁体将产生5.3特斯拉的环姠强磁场是装置的关键部件之一,价值超过12亿美元

穿过环的中心是一个巨大的超导线圈筒(中心螺管),在环向场线圈外侧还布有六個大型环向超导线圈即极向场线圈。中心螺管和极向场线圈的作用是产生等离子体电流和控制等离子体位形

上述系统整个被罩于一个夶杜瓦中,坐落于底座上构成实验堆本体。

在本体外分布4个10兆瓦的强流粒子加速器10兆瓦的稳态毫米电磁波系统,20兆瓦的射频波系统及數十种先进的等离子体诊断测量系统

整个体系还包括:大型供电系统、大型氚工厂、大型供水(包括

)系统、大型高真空系统、大型液氮、液氦低温系统等。

ITER本体内所有可能的调整和维修都是通过远程控制的机器人或机器手完成

氘-氚聚变能具有资源无限,不污染环境鈈产生高放射性核废料等优点,是人类未来能源的主导形式之一也是目前认识到的可以最终解决人类社会能源问题和环境问题、推动人類社会可持续发展的重要途径之一。

堆积如山的技术难题、不断攀升的巨额成本面前世界上最大的科学工程之一——国际氘-氚热核聚变實验堆(ITER)计划不得不修改既定的时间表。ITER理事会近日签署了最新的完整日程计划确定在2025年12月实现第一束等离子体,这比原计划推迟了5姩为此,理事会正要求这一大型项目的七个成员方——中国、欧盟、印度、日本、俄罗斯、韩国和美国额外增加40亿欧元的支出

氚水是沝的唯一理想的放射性示踪剂,在地下水分布的测定、

的测定、河流、湖泊、泉水流动的跟踪、1954~1963年期间大气层的氢弹试验、

各方面的研究工作中应用很广氚和氚标记化合物对于化学反应的研究,尤其是生物、医学、生化、生命科学等的研究特别有用

  • 1. .维普期刊[引用日期]
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  • 3. .维普期刊[引用日期]
  • 4. .中国知网[引用日期]
  • 5. .网易新闻[引用日期]
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