发布网友 发布时间:2022-08-26 09:49
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热心网友 时间:2023-12-17 01:58
磁约束核聚变的装置是托卡马克装置,利用磁场来约束等离子体,将其加热到一定温度,发生聚变反应,因为温度高,没有容器可以承受,所以利用等离子体的性质靠磁场来控制等离子体的轨道,商业发电的话现在还是不行的,核聚变需要高温高压(类比太阳)高温8000摄氏度,高压具体不太记得了,所以想要控制核聚变首先得有个容器把聚变反应堆装起来,不过和裂变堆不一样,没这样的容器装,所以能做的就是用力来约束。约束力分为惯性力约束和磁约束,俄罗斯(前苏联)用的是托卡马克装置磁约束,美国用的是激光(其实就是惯性约束)。目前的研究水平是,托卡马克已经可以实现可控核聚变了,但是从经济上讲能力入不敷出,无法实现商业运行;美国的劳伦斯实验室也实现了激光约束核聚变,不过那个的武器价值大于商运,目前可以武器装备。
热心网友 时间:2023-12-17 01:59
核能包括裂变能和聚变能两种主要形式。核聚变,又称核融合、融合反应或聚变反应,是将两个较轻的核结合而形成一个较重的核和一个很轻的核(或粒子)的一种核反应式。目前开展的受控核聚变研究正是致力于实现聚变能的和平利用。其实,人类已经实现了氘氚核聚变,即氢弹爆炸,但那是不可控制的瞬间能量释放, 人类更需要受控核聚变。维系聚变的燃料是氢的同位素氘和氚, 氘在地球的海水中有极其丰富的蕴藏量。特别的,聚变产生的废料为氦气, 是清洁和安全的。因此, 聚变能是一种无限的、清洁的、安全的新能源。这就是世界各国不遗余力竞相研究、开发聚变能的根本原因,受控核聚变,受控热核聚变能的研究主要有两种-惯性约束核聚变和磁约束核聚变。磁约束核聚变 利用强磁场将氘氚气体约束在一个特殊的磁容器中并加热至数亿摄氏度高温来实现聚变反应 。其设备比较大,但反应持续性能好,不需要反复点火,但其缺点在于开、关火性能不佳,灵活度不够,而且维持强磁场所需的电能成本也不低。磁约束核聚变适合作为核电站、大型船舶的供电系统,如ITER-ITER - the way to new energy。惯性约束核聚变利用超高强度的激光在极短的时间内辐照氘氚靶来实现聚变。其好处在于设备可以做小,而且开、关火控制性能也比较好,但其缺点是需要消耗大量能源产生激光用来点火,而且燃料靶丸制造成本也很难降下来。 惯性约束核聚变适合在未来用于飞行器等领域,磁约束核聚变研究从上世纪 50 年代在美、英、俄、中等国开始,陆续出现了各种形式的脉冲放电和磁约束位形,经过艰难探索之后主要集中在托卡马克、仿星器位形上,而以托卡马克发展最快。,托卡马克(Tokamak)装置是实现磁约束核聚变反应的一个非常有前途的方法,而超导托卡马克使磁约束位形能连续稳态运行,是公认的探索和解决未来聚变反应堆工程及物理问题的最有效的途径。
热心网友 时间:2023-12-17 01:59
核聚变,核能包括裂变能和聚变能两种主要形式。核聚变,又称核融合、融合反应或聚变反应,是将两个较轻的核结合而形成一个较重的核和一个很轻的核(或粒子)的一种核反应式。「维基百科,自由的百科全书核聚变」。目前开展的受控核聚变研究正是致力于实现聚变能的和平利用。其实,人类已经实现了氘氚核聚变,即氢弹爆炸,但那是不可控制的瞬间能量释放, 人类更需要受控核聚变。维系聚变的燃料是氢的同位素氘和氚, , 氘在地球的海水中有极其丰富的蕴藏量。特别的,聚变产生的废料为氦气, 是清洁和安全的。因此, 聚变能是一种无限的、清洁的、安全的新能源。这就是世界各国不遗余力竞相研究、开发聚变能的根本原因
热心网友 时间:2023-12-17 02:00
可以商业化发电,原理和以前的蒸汽发电一个道理(烧开水)热心网友 时间:2023-12-17 02:00
万度高温想导体,哦不,百万度高温超导体