Quem está construindo um reator de fusão
Dizemos que colocaremos o sol em uma caixa. A ideia é bonita. O problema é que não sabemos como fazer a caixa. Pierre-Gilles de Gennes, Prêmio Nobel da França
Todos os dispositivos e máquinas eletrônicas precisam de energia e a humanidade consome muito disso. Mas os combustíveis fósseis estão acabando e a energia alternativa ainda não é suficientemente eficiente.
Existe um método de geração de energia que é ideal para todos os requisitos - fusão termonuclear. A reação de fusão (a conversão de hidrogênio em hélio e a liberação de energia) ocorre constantemente no sol e esse processo fornece energia ao planeta na forma de luz solar. Só é necessário imitá-lo na Terra, em menor escala. Basta fornecer alta pressão e uma temperatura muito alta (10 vezes mais alta que o Sol) e a reação de síntese será iniciada. Para criar tais condições, é necessário construir um reator de fusão. Usará recursos mais difundidos na Terra, será mais seguro e mais poderoso que as usinas nucleares comuns. Por mais de 40 anos, foram feitas tentativas para construí-lo e experimentos estão sendo realizados. Nos últimos anos, um dos protótipos conseguiu obter mais energia do que o gasto 1. Os projetos mais ambiciosos nessa área são apresentados abaixo: Projetos governamentais
ITER

O maior projeto de energia e o maior projeto científico do mundo é a construção do reator de fusão ITER na França. Este reator experimental de US $ 40 bilhões ainda não servirá como uma usina de pleno direito, mas será uma prova de que a fusão é possível. A coalizão de países, incluindo a Rússia, deve concluir a construção do reator até 2026.
Detalhes
Wendelstein 7-X

– Wendelstein 7-X ( ITER, ). 1 . 9 2015 , . .
MegaJoule Laser

MegaJoule Laser , . 2018 .
National ignition facility

NIF (National ignition facility) 12 4 . 2012. , , , — considerable work is required if the system is ever to reach ignition. . – 7% 15%. .

2015 . «» . 2020 .
MagLIF fusion

— MagLIF fusion . , 1000 . , 2018 , . .

« » 90. , . , Wendelstein 7-X (Q=0.1), . 3 .

– . , ITER, . 3 , .
EAST

EAST 2016 50 . 102 . . , – . – . , (1) (2) EAST . , , ITER.
Lockheed Martin compact fusion

Lockheed Martin 2015 , 10 . , 2040 , . . 2020 .
Helion Energy

Helion Energy . 10 2019.
Tri Alpha Energy

Tri Alpha Energy ( >100 , ). 100 .
General Fusion

General Fusion , 10 100 . , 2020 .
First light

— First light , 2014 , .
Tokamak Energy

– Tokamak Energy , , , .
MIT group

MIT . , 10 . . , ,
Lawrenceville Plasma Physics

– , , . , Lawrenceville Plasma Physics . , , , , - .
DEMO

ITER DEMO – . 2044 .

. ( ) . 10 , . 2030, , .
Não faltam pessoas que desejam trazer uma nova fonte de energia para o mundo. O projeto ITER tem maiores chances, dada sua escala e financiamento, mas outros métodos, bem como projetos privados, não devem ser descartados. Os cientistas trabalham há décadas para lançar a reação de síntese sem muito sucesso. Mas agora existem mais projetos para alcançar uma reação termonuclear do que nunca. Mesmo se cada um deles falhar, novas tentativas serão feitas. É improvável que nos acalmemos até iluminarmos uma versão em miniatura do Sol, aqui na Terra. Source: https://habr.com/ru/post/pt396961/
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