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/


All Articles