Термоя́дерна ене́ргія — енергія у деякій придатній до використання формі (як правило, електрика), джерелом якої є реакція термоядерного синтезу. В деякому сенсі термоядерною є більшість генерованої енергії, оскільки вона врешті-решт є акумульованою сонячною, а Сонце є природним термоядерним реактором. Однак у вузькому значенні термін використовується стосовно енергії, що продукується під час штучно підтримуваної реакції термоядерного синтезу. На сьогодні жодного термоядерного електрогенератора не існує, хоча інтенсивні експерименти тривають.
Термоядерна енергія | |
Є об'єднанням | d |
---|---|
Термоядерна енергія у Вікісховищі |
Основні принципи реакції ядерного синтезу
Атомні ядра складаються з двох типів нуклонів — протонів і нейтронів. Їх утримує разом так звана сильна взаємодія. При цьому енергія зв'язку кожного нуклона з іншими залежить від загальної кількості нуклонів в ядрі. У легких ядер зі збільшенням кількості нуклонів енергія зв'язку зростає, а у важких падає. Якщо додавати нуклони в легкі ядра або видаляти нуклони з важких атомів, то ця різниця в енергії зв'язку буде виділятися у вигляді різниці між витратами на здійснення реакції і кінетичної енергією частинок, що вивільняються. Ядерна реакція зі збільшенням кількості нуклонів в ядрі називається термоядерної реакцією або ядерним синтезом.
Реакція синтезу полягає у наступному: беруться два або більше атомних ядра та із застосуванням деякої сили зближуються настільки, що сили притягання, що діють на таких відстанях, переважають сили електромагнітного відштовхування між однаково зарядженими ядрами, внаслідок чого формується нове ядро. Воно матиме дещо меншу масу, ніж сума мас вихідних ядер, а різниця стає енергією, що виділяється в процесі реакції. Скільки енергії виділяється, описує відома формула E=mc². Легші атомні ядра простіше звести на потрібну відстань, тому найкращим пальним є водень, найлегший (та найпоширеніший) елемент у Всесвіті.
Встановлено, що суміш двох ізотопів водню, дейтерію та тритію, вимагає найменше енергії для реакції синтезу в порівнянні з енергією, що виділяється під час реакції. Однак, хоча суміш дейтерію та тритію (D-T) є предметом більшості досліджень синтезу, вона не є єдиним видом потенційного пального. Інші суміші, що розглядаються, можуть бути простішими у виробництві, їх реакція може бути надійніше контрольованою, або, що теж важливо, продукувати менше нейтронів. Особливе зацікавлення викликає так зване , оскільки успішне промислове використання саме такого пального означатиме відсутність довготривалого радіоактивного забруднення матеріалів та конструкції реактору, що в свою чергу позитивно вплинуло би на громадську думку та на загальну вартість експлуатації реактору, суттєво зменшуючи затрати на його декомісування. Проблемою залишається те, що реакція синтезу із використанням альтернативних видів пального набагато складніше підтримувати, тому реакція D-T вважається необхідним першим кроком.
Реакція синтезу як промислове джерело електроенергії
З ряду причин енергія синтезу розглядається багатьма дослідниками як «природне» джерело енергії у довготривалій перспективі. Прихильники комерційного використання термоядерних реакторів для виробництва електроенергії наводять такі аргументи на їхню користь:
- Практично невичерпні запаси пального (водень)
- Пальне можна видобувати із морської води будь-де на узбережжі у світі, що робить неможливим монополізацію пального однією чи групою країн
- Неможливість некерованої реакції синтезу
- Відсутність продуктів згоряння
- Немає необхідності використовувати матеріали, що можуть бути використанні для виробництва ядерної зброї, таким чином виключається випадки саботажу та тероризму
- У порівнянні з ядерними реакторами, незначна кількість радіоактивного сміття із коротшим періодом напіврозпаду.
Оцінюють, що наперсток, наповнений дейтерієм, продукує енергію, еквівалентну 20 тоннам вугілля. Озеро середнього розміру в змозі забезпечити країну енергією на сотні років. Однак слід зауважити, що існуючі дослідницькі реактори спроєктовано для досягнення простішої дейтерій-тритієвої реакції (D-T), цикл пального якої вимагає використання розсіяного металу літію для виробництва тритію, тоді як заяви про невичерпність енергії стосуються використання дейтерій-дейтерієвої реакції (D-D) у другому поколінні реакторів.
Так само як і реакція ділення, реакція синтезу не продукує атмосферного забруднення, що є головним внеском у глобальне потепління. Це є значною перевагою, оскільки використання горючих копалин для виробництва електроенергії має наслідком те, що, наприклад у США виробляється 29 кг CO2 (один із основних газів що сприяють глобальному потеплінню) на жителя США на день.
Радіоактивні відходи комерційної реакції синтезу
Реакція синтезу також продукує суттєво меншу кількість радіоактивного сміття ніж реакція ядерного поділу, що використовується у існуючих атомних електростанціях. Слід, однак, зауважити, що у незаперечній формі це стосується продуктів самої реакції: єдиний побічний продукт реакції D-T — це нейтральний гелій, а реакція D-D продукує незначну кількість слабо-радіоактивного тритію, період напіврозпаду котрого становить всього 12 років. Стосовно загальної кількості радіоактивних відходів, багато залежить від типу використовуваного пального, використовуваних конструктивних матеріалів. Особливістю як D-T- так і D-D-реакцій є інтенсивне нейтронне випромінювання, котре має властивість активувати матеріали, роблячи радіоактивним сам реактор, що, можливо, означатиме десятки тисяч тонн радіоактивних відходів. У на замовлення Офісу в Справах Науки і Техніки Британського Парламенту наводиться оцінка, що загальний обсяг радіоактивних відходів буде порівняльним із звичайними ядерними реакторами, та що частина цих відходів вимагатиме довготривалого зберігання. Перспективним є використання слабоактивовуваних матеріалів. Основні кандидати на їх роль (жоден із яких на сьогодні не є готовим для використання) — це ванадієві сплави, карбід кремнію (SiC) та деякі типи сталі. На сьогодні є пропозиція створення Міжнародного Центру Дослідження Опромінених Матеріалів (International Fusion Material Irradiation Facility), вартість якого оцінюється в 600 млн. євро, але жодних практичних кроків в цьому напрямі поки що не зроблено.
Короткий підсумок характеристик перспективних матеріалів для будівництва реактору наводиться нижче в таблиці. Матеріали, що : сталь F-82H (Fe-0.1 %C-8 %Cr-2 %W-0.04 %Ta), сплав ванадію (V-4 %Ti-3.3 %Cr) та карбід кремнію (SiC). Радіоактивні відходи класифікуються в залежності від того чи потрібне активне охолодження та які саме компоненти є основним джерелом радіації. В таблиці, наведеній нижче, відходи є високорадіоактивними (High Level Radioactive Waste, HLW) якщо вони генерують тепло понад 50 Вт/м3. Межа в 12МБк/кг (для і -випромінюючих нуклідів) слугує межею між середньоактивними (Intermediate Level Waste, ILW) та слабоактивними (Low Level Waste, LLW) відходами. На практиці різниця означає, що високо- та середньоактивне сміття вимагає біологічного захисту та тривалого зберігання. Високоактивні відходи вимагають активного охолодження та постійного моніторингу. Середньоактивні відходи як правило поміщають в стале-бетонні контейнери та захоронюють в спеціально обладнаних сховищах. Низькоактивні відходи можуть обслуговуватись людьми в захисному одязі та за умови дотримання правил радіаційної безпеки.
Тип матеріалу | Час (років) активного охолодження (HLW) | Час (років) переходу ILW в LLW |
---|---|---|
V-alloy | 0.7 | 2000 |
SiC | 1.3 | 13000 |
F-82H | 8 | 600 |
Вартість електроенергії в порівнянні з традиційними джерелами
Критики вказують, що питання економічної доцільності використання ядерного синтезу для виробництва електроенергії залишається відкритим. В тому ж на замовлення Офісу в Справах Науки і Техніки Британського Парламенту вказується, що собівартість виробництва електроенергії із використанням термоядерного реактору буде, імовірно, у верхній частині спектру вартості традиційних джерел енергії. Багато залежатиме від майбутньої технології, структури та регулювання ринку. Пряма вартість електроенергії дуже залежатиме від ефективності використання, часу на обслуговування та вартості декомісування реактору. Пропоненти комерційного використання енергії ядерного синтезу заперечують, що викопне пальне значною мірою субсидується урядом, як прямо так і непрямо, наприклад використанням збройних сил для забезпечення їх безперебійного постачання, Війна в Іраку[] часто наводиться як контроверсійний приклад[] такого субсидування. Врахування таких непрямих субсидій є дуже складним, та робить точне порівняння собівартості практично неможливим.
Окремо стоїть питання вартості досліджень. Країни Європейської Спільноти витрачають близько 200 млн.€ щороку на дослідження, та прогнозується, що потрібно ще кілька десятиріч поки промислове використання ядерного синтезу стане можливим. Прихильники альтернативних джерел електроенергії вважають, що було б доцільніше спрямувати ці кошти на впровадження відновлювальних джерел електроенергії.
Доступність комерційної енергії ядерного синтезу
На жаль, незважаючи на поширений оптимізм (поширений із 1950-х років, коли перші дослідження розпочались), суттєві перешкоди між сьогоднішнім розумінням процесів ядерного синтезу, технологічними можливостями та практичним використанням ядерного синтезу досі не подолані, неясним є навіть чи економічно вигідне виробництво електроенергії із використанням ядерного синтезу є можливим в принципі. Хоча прогрес в дослідженнях є постійним, дослідники постійно стикаються із новими проблемами. Наприклад, проблемою є розробка матеріалу, що здатен витримати нейтронне бомбардування, що, як оцінюється, повинно бути в 100 разів інтенсивніше ніж у традиційних ядерних реакторах.
Розрізняють такі етапи в дослідженнях:
- Рівновага (Break-even): коли загальна енергія, що виділяється в процесі синтезу, дорівнює загальній енергії, затраченій на запуск та підтримку реакції. Це співвідношення позначають символом Q. Рівновага реакції було продемонстровано на JET (Joint European Torus) у Великій Британії в 1997 році.
- Палаюча плазма (Burning Plasma): проміжний етап, на котрому реакція підтримуватиметься головним чином альфа-частинками, що продукуються в процесі реакції, а не зовнішнім підігрівом. Q ≈ 5. Досі не досягнутий.
- Запалення (Ignition): стабільна реакція, що підтримує саму себе. Повинна досягатись при великих значеннях Q. Досі не досягнуто.
Наступним кроком в дослідженнях повинен стати ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor), Міжнародний термоядерний експериментальний реактор. На цьому реакторі планується провести дослідження поведінки високотемпературної плазми (палаюча плазма із Q ~ 10) та конструктивних матеріалів для промислового реактору. Остаточною фазою досліджень стане DEMO: прототип промислового реактору, на котрому буде досягнуто запалення, та продемонстровано практичну придатність нових матеріалів. Найоптимістичніші прогнози завершення фази DEMO: 30 років. Враховуючи орієнтовний час на побудову та введення в експлуатацію промислового реактору, нас відділяє ~40 років від промислового використання термоядерної енергії.
Конструкція електростанції
Термоядерні реактори переважно класифікуються відповідно до типу «утримування» (confinement) гарячої плазми. Більшість досліджень стосуються магнітного утримування плазми, в такій конструкції потужні магніти утримують гарячу плазму в центрі камери, не даючи їй руйнувати камеру (температура плазми ~ 100 000 000 K). Серед різноманітних типів реакторів із магнітним утриманням найкращі результати продемонстрував токамак. Інший популярний тип утримання — інерційний реактор, найінтенсивніші дослідження якого ведуть американські науковці. В ньому крихітні кульки пального («пелети») вистрілюються в центр камери та «обстрілюються» потужним лазером. Оскільки камера є порівняно великою, густина енергії, що нагріває стінки камери, є недостатньою для їх руйнування. Існує також ряд менш поширених методів утримання плазми, наприклад , в яких струм, що проходить через плазму, генерує власне магнітне поле, або , де іонізована плазма утримується силою електростатичного відштовхування, як у реакторі Фарнсворта-Хірша.
Різні типи реакторів мають свої переваги та недоліки. Токамаки є імовірно найкраще дослідженим типом, що є найближчим до практичного використання. Реактор із інерційним утриманням продукує плазму із найкращими характеристиками, та є найкращим типом реактору для збройових досліджень, генерування рентгенівських променів, надмалих реакторів та, імовірно, в майбутньому для космічних польотів. Реактори цього типу залежать на паливі у формі «пелет» ідеальної форми, внаслідок обстрілу потужним лазером ця форма дозволяє генерувати симетричну ударну хвилю, що розігріває пальне до стану дуже щільної плазми. На практиці це виявилось надзвичайно складним завданням.
Існує жорстка конкуренція між програмами дослідженнями різних типів утримування за фінансування, що призвело до того, що практичні дослідження на сьогодні сконцентровані на токамаках та інерційному утриманні.
Існують також «неортодоксальні» теорії та реакції синтезу, див. холодний синтез.
Цикл пального
Реактори першого покоління працюватимуть на суміші дейтерію та тритію. Це пальне має ряд недоліків:
- Реакція продукує значну кількість нейтронів, що активують (радіоактивно заражають) реактор та теплообмінник. Насправді нейтрони, що з'являються в процесі реакції, поглинаються захистом реактору, та тепло, що виділяється, використовується для нагрівання теплообмінника, що, своєю чергою, використовуватиметься для обертання генератора. Також потрібні заходи для захисту від можливого витоку радіоактивного тритію.
- Тільки близько 20 % енергії синтезу є у формі заряджених часток (решта нейтрони), що обмежує можливість прямого перетворення енергії синтезу в електроенергію.
- Використання реакції D-T залежить від наявних запасів літію (значно обмеженіших, ніж запаси дейтерію).
Нейтронне опромінення під час реакції D-T настільки значне, що після першої серії тестів на JET, найбільшому реакторі на сьогодні, що використовує це паливо, реактор став настільки радіоактивним, що для завершення річного циклу тестів довелось додати роботизовану систему дистанційного обслуговування.
Існують, в теорії, альтернативні види пального, позбавлені вказаних недоліків. Але їхньому використанню перешкоджає фундаментальне фізичне обмеження. Щоб отримати достатню кількість енергії із реакції синтезу, необхідно утримувати плазму із високою густиною при температурі синтезу (108 K) протягом певного часу. Цей фундаментальний аспект синтезу описується добутком густини плазми, n, на час утримання нагрітої плазми, τ, що потрібен для досягнення рівноваги. Добуток, nτ, залежить від типу пального і є функцією температури плазми. Із усіх видів пального дейтерій-тритієва суміш вимагає найнижчого значення nτ щонайменше на порядок, і найнижчу температуру реакції, щонайменше в 5 разів. Таким чином, реакція D-T є необхідним першим кроком, однак використання інших видів пального залишається важливою метою досліджень.
Прогрес
У 2006 р. країни Євросоюзу, Росія, США, Японія та Південна Корея узгодили будівництво експериментального міжнародного термоядерного реактора (ITER) на півдні Франції із повним закінченням робіт до 2037—2040 років.
В 2014 р. американська компанія Lockheed Martin Corporation що спеціалізується на розробках в області авіакосмічної техніки, повідомила про те, що її дослідники зробили технологічний прорив в розробці практичного термоядерного реактора.
В 2015 році німецькі науковці Інституту фізики плазми Товариства ім. Макса Планка в місті Грайфсвальд запустили термоядерний реактор Wendelstein 7-X типу стеларатор з стабільною гелієвою плазмою, а в лютому 2016 року — з водневою плазмою при температурі 80 000 000 К впродовж 0,25 секунди. Метою проєкту є утримання стабільної водневої плазми в установці впродовж 30 хв.
У грудні 2022 року вчені із Ліверморської національної лабораторії імені Лоуренса у Каліфорнії (США), оголосили про важливий науковий прорив, який полягає у досягненні термоядерного синтезу, який виробляє більше енергії, ніж споживає.
На початку 2024 року, за повідомленням видання Gizmodo, вчені з Принстонської лабораторії фізики плазми (США), вперше, побудували термоядерний реактор типу стеларатор, який отримав назву MUSE, в якому використовуються постійні магніти. Так фізики показали потенційно економічно ефективний спосіб створення потужних реакторів для керованого термоядерного синтезу.
Примітки
- Керований термоядерний синтез як альтернативний метод отримання енергії. https://futurum.today. 2017-08-16. Процитовано 2017-09-05.(укр.)
- . Архів оригіналу за 15 жовтня 2014. Процитовано 16 жовтня 2014.
- Wendelstein 7-X fusion device produces its first hydrogen plasma
- У США побудували новий тип термоядерного реактора: безмежна енергія все ближче. // Автор: Андрій Кадук. 08.04.2024, 08:44
Див. також
Посилання
- EURATOM/UKAEA Fusion Association
- ITER
- FIRE
- (PDF, англ.)
- (PDF, англ.)
Цю статтю треба для відповідності Вікіпедії. (Жовтень 2012) |
Ця стаття потребує додаткових для поліпшення її . (січень 2016) |
Це незавершена стаття з енергетики. Ви можете проєкту, виправивши або дописавши її. |
Це незавершена стаття з фізики. Ви можете проєкту, виправивши або дописавши її. |
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Termoya derna ene rgiya energiya u deyakij pridatnij do vikoristannya formi yak pravilo elektrika dzherelom yakoyi ye reakciya termoyadernogo sintezu V deyakomu sensi termoyadernoyu ye bilshist generovanoyi energiyi oskilki vona vreshti resht ye akumulovanoyu sonyachnoyu a Sonce ye prirodnim termoyadernim reaktorom Odnak u vuzkomu znachenni termin vikoristovuyetsya stosovno energiyi sho produkuyetsya pid chas shtuchno pidtrimuvanoyi reakciyi termoyadernogo sintezu Na sogodni zhodnogo termoyadernogo elektrogeneratora ne isnuye hocha intensivni eksperimenti trivayut Termoyaderna energiyaYe ob yednannyamd Termoyaderna energiya u VikishovishiOsnovni principi reakciyi yadernogo sintezuDokladnishe Yadernij sintez Atomni yadra skladayutsya z dvoh tipiv nukloniv protoniv i nejtroniv Yih utrimuye razom tak zvana silna vzayemodiya Pri comu energiya zv yazku kozhnogo nuklona z inshimi zalezhit vid zagalnoyi kilkosti nukloniv v yadri U legkih yader zi zbilshennyam kilkosti nukloniv energiya zv yazku zrostaye a u vazhkih padaye Yaksho dodavati nukloni v legki yadra abo vidalyati nukloni z vazhkih atomiv to cya riznicya v energiyi zv yazku bude vidilyatisya u viglyadi riznici mizh vitratami na zdijsnennya reakciyi i kinetichnoyi energiyeyu chastinok sho vivilnyayutsya Yaderna reakciya zi zbilshennyam kilkosti nukloniv v yadri nazivayetsya termoyadernoyi reakciyeyu abo yadernim sintezom Reakciya sintezu polyagaye u nastupnomu berutsya dva abo bilshe atomnih yadra ta iz zastosuvannyam deyakoyi sili zblizhuyutsya nastilki sho sili prityagannya sho diyut na takih vidstanyah perevazhayut sili elektromagnitnogo vidshtovhuvannya mizh odnakovo zaryadzhenimi yadrami vnaslidok chogo formuyetsya nove yadro Vono matime desho menshu masu nizh suma mas vihidnih yader a riznicya staye energiyeyu sho vidilyayetsya v procesi reakciyi Skilki energiyi vidilyayetsya opisuye vidoma formula E mc Legshi atomni yadra prostishe zvesti na potribnu vidstan tomu najkrashim palnim ye voden najlegshij ta najposhirenishij element u Vsesviti Vstanovleno sho sumish dvoh izotopiv vodnyu dejteriyu ta tritiyu vimagaye najmenshe energiyi dlya reakciyi sintezu v porivnyanni z energiyeyu sho vidilyayetsya pid chas reakciyi Odnak hocha sumish dejteriyu ta tritiyu D T ye predmetom bilshosti doslidzhen sintezu vona ne ye yedinim vidom potencijnogo palnogo Inshi sumishi sho rozglyadayutsya mozhut buti prostishimi u virobnictvi yih reakciya mozhe buti nadijnishe kontrolovanoyu abo sho tezh vazhlivo produkuvati menshe nejtroniv Osoblive zacikavlennya viklikaye tak zvane oskilki uspishne promislove vikoristannya same takogo palnogo oznachatime vidsutnist dovgotrivalogo radioaktivnogo zabrudnennya materialiv ta konstrukciyi reaktoru sho v svoyu chergu pozitivno vplinulo bi na gromadsku dumku ta na zagalnu vartist ekspluataciyi reaktoru suttyevo zmenshuyuchi zatrati na jogo dekomisuvannya Problemoyu zalishayetsya te sho reakciya sintezu iz vikoristannyam alternativnih vidiv palnogo nabagato skladnishe pidtrimuvati tomu reakciya D T vvazhayetsya neobhidnim pershim krokom Reakciya sintezu yak promislove dzherelo elektroenergiyiZ ryadu prichin energiya sintezu rozglyadayetsya bagatma doslidnikami yak prirodne dzherelo energiyi u dovgotrivalij perspektivi Prihilniki komercijnogo vikoristannya termoyadernih reaktoriv dlya virobnictva elektroenergiyi navodyat taki argumenti na yihnyu korist Praktichno nevicherpni zapasi palnogo voden Palne mozhna vidobuvati iz morskoyi vodi bud de na uzberezhzhi u sviti sho robit nemozhlivim monopolizaciyu palnogo odniyeyu chi grupoyu krayin Nemozhlivist nekerovanoyi reakciyi sintezu Vidsutnist produktiv zgoryannya Nemaye neobhidnosti vikoristovuvati materiali sho mozhut buti vikoristanni dlya virobnictva yadernoyi zbroyi takim chinom viklyuchayetsya vipadki sabotazhu ta terorizmu U porivnyanni z yadernimi reaktorami neznachna kilkist radioaktivnogo smittya iz korotshim periodom napivrozpadu Ocinyuyut sho naperstok napovnenij dejteriyem produkuye energiyu ekvivalentnu 20 tonnam vugillya Ozero serednogo rozmiru v zmozi zabezpechiti krayinu energiyeyu na sotni rokiv Odnak slid zauvazhiti sho isnuyuchi doslidnicki reaktori sproyektovano dlya dosyagnennya prostishoyi dejterij tritiyevoyi reakciyi D T cikl palnogo yakoyi vimagaye vikoristannya rozsiyanogo metalu litiyu dlya virobnictva tritiyu todi yak zayavi pro nevicherpnist energiyi stosuyutsya vikoristannya dejterij dejteriyevoyi reakciyi D D u drugomu pokolinni reaktoriv Tak samo yak i reakciya dilennya reakciya sintezu ne produkuye atmosfernogo zabrudnennya sho ye golovnim vneskom u globalne poteplinnya Ce ye znachnoyu perevagoyu oskilki vikoristannya goryuchih kopalin dlya virobnictva elektroenergiyi maye naslidkom te sho napriklad u SShA viroblyayetsya 29 kg CO2 odin iz osnovnih gaziv sho spriyayut globalnomu poteplinnyu na zhitelya SShA na den Radioaktivni vidhodi komercijnoyi reakciyi sintezuReakciya sintezu takozh produkuye suttyevo menshu kilkist radioaktivnogo smittya nizh reakciya yadernogo podilu sho vikoristovuyetsya u isnuyuchih atomnih elektrostanciyah Slid odnak zauvazhiti sho u nezaperechnij formi ce stosuyetsya produktiv samoyi reakciyi yedinij pobichnij produkt reakciyi D T ce nejtralnij gelij a reakciya D D produkuye neznachnu kilkist slabo radioaktivnogo tritiyu period napivrozpadu kotrogo stanovit vsogo 12 rokiv Stosovno zagalnoyi kilkosti radioaktivnih vidhodiv bagato zalezhit vid tipu vikoristovuvanogo palnogo vikoristovuvanih konstruktivnih materialiv Osoblivistyu yak D T tak i D D reakcij ye intensivne nejtronne viprominyuvannya kotre maye vlastivist aktivuvati materiali roblyachi radioaktivnim sam reaktor sho mozhlivo oznachatime desyatki tisyach tonn radioaktivnih vidhodiv U na zamovlennya Ofisu v Spravah Nauki i Tehniki Britanskogo Parlamentu navoditsya ocinka sho zagalnij obsyag radioaktivnih vidhodiv bude porivnyalnim iz zvichajnimi yadernimi reaktorami ta sho chastina cih vidhodiv vimagatime dovgotrivalogo zberigannya Perspektivnim ye vikoristannya slaboaktivovuvanih materialiv Osnovni kandidati na yih rol zhoden iz yakih na sogodni ne ye gotovim dlya vikoristannya ce vanadiyevi splavi karbid kremniyu SiC ta deyaki tipi stali Na sogodni ye propoziciya stvorennya Mizhnarodnogo Centru Doslidzhennya Oprominenih Materialiv International Fusion Material Irradiation Facility vartist yakogo ocinyuyetsya v 600 mln yevro ale zhodnih praktichnih krokiv v comu napryami poki sho ne zrobleno Korotkij pidsumok harakteristik perspektivnih materialiv dlya budivnictva reaktoru navoditsya nizhche v tablici Materiali sho stal F 82H Fe 0 1 C 8 Cr 2 W 0 04 Ta splav vanadiyu V 4 Ti 3 3 Cr ta karbid kremniyu SiC Radioaktivni vidhodi klasifikuyutsya v zalezhnosti vid togo chi potribne aktivne oholodzhennya ta yaki same komponenti ye osnovnim dzherelom radiaciyi V tablici navedenij nizhche vidhodi ye visokoradioaktivnimi High Level Radioactive Waste HLW yaksho voni generuyut teplo ponad 50 Vt m3 Mezha v 12MBk kg dlya b displaystyle beta i g displaystyle gamma viprominyuyuchih nuklidiv sluguye mezheyu mizh serednoaktivnimi Intermediate Level Waste ILW ta slaboaktivnimi Low Level Waste LLW vidhodami Na praktici riznicya oznachaye sho visoko ta serednoaktivne smittya vimagaye biologichnogo zahistu ta trivalogo zberigannya Visokoaktivni vidhodi vimagayut aktivnogo oholodzhennya ta postijnogo monitoringu Serednoaktivni vidhodi yak pravilo pomishayut v stale betonni kontejneri ta zahoronyuyut v specialno obladnanih shovishah Nizkoaktivni vidhodi mozhut obslugovuvatis lyudmi v zahisnomu odyazi ta za umovi dotrimannya pravil radiacijnoyi bezpeki Tip materialu Chas rokiv aktivnogo oholodzhennya HLW Chas rokiv perehodu ILW v LLWV alloy 0 7 2000SiC 1 3 13000F 82H 8 600Vartist elektroenergiyi v porivnyanni z tradicijnimi dzherelamiKritiki vkazuyut sho pitannya ekonomichnoyi docilnosti vikoristannya yadernogo sintezu dlya virobnictva elektroenergiyi zalishayetsya vidkritim V tomu zh na zamovlennya Ofisu v Spravah Nauki i Tehniki Britanskogo Parlamentu vkazuyetsya sho sobivartist virobnictva elektroenergiyi iz vikoristannyam termoyadernogo reaktoru bude imovirno u verhnij chastini spektru vartosti tradicijnih dzherel energiyi Bagato zalezhatime vid majbutnoyi tehnologiyi strukturi ta regulyuvannya rinku Pryama vartist elektroenergiyi duzhe zalezhatime vid efektivnosti vikoristannya chasu na obslugovuvannya ta vartosti dekomisuvannya reaktoru Proponenti komercijnogo vikoristannya energiyi yadernogo sintezu zaperechuyut sho vikopne palne znachnoyu miroyu subsiduyetsya uryadom yak pryamo tak i nepryamo napriklad vikoristannyam zbrojnih sil dlya zabezpechennya yih bezperebijnogo postachannya Vijna v Iraku utochniti chasto navoditsya yak kontroversijnij priklad dzherelo takogo subsiduvannya Vrahuvannya takih nepryamih subsidij ye duzhe skladnim ta robit tochne porivnyannya sobivartosti praktichno nemozhlivim Okremo stoyit pitannya vartosti doslidzhen Krayini Yevropejskoyi Spilnoti vitrachayut blizko 200 mln shoroku na doslidzhennya ta prognozuyetsya sho potribno she kilka desyatirich poki promislove vikoristannya yadernogo sintezu stane mozhlivim Prihilniki alternativnih dzherel elektroenergiyi vvazhayut sho bulo b docilnishe spryamuvati ci koshti na vprovadzhennya vidnovlyuvalnih dzherel elektroenergiyi Dostupnist komercijnoyi energiyi yadernogo sintezuNa zhal nezvazhayuchi na poshirenij optimizm poshirenij iz 1950 h rokiv koli pershi doslidzhennya rozpochalis suttyevi pereshkodi mizh sogodnishnim rozuminnyam procesiv yadernogo sintezu tehnologichnimi mozhlivostyami ta praktichnim vikoristannyam yadernogo sintezu dosi ne podolani neyasnim ye navit chi ekonomichno vigidne virobnictvo elektroenergiyi iz vikoristannyam yadernogo sintezu ye mozhlivim v principi Hocha progres v doslidzhennyah ye postijnim doslidniki postijno stikayutsya iz novimi problemami Napriklad problemoyu ye rozrobka materialu sho zdaten vitrimati nejtronne bombarduvannya sho yak ocinyuyetsya povinno buti v 100 raziv intensivnishe nizh u tradicijnih yadernih reaktorah Rozriznyayut taki etapi v doslidzhennyah Rivnovaga Break even koli zagalna energiya sho vidilyayetsya v procesi sintezu dorivnyuye zagalnij energiyi zatrachenij na zapusk ta pidtrimku reakciyi Ce spivvidnoshennya poznachayut simvolom Q Rivnovaga reakciyi bulo prodemonstrovano na JET Joint European Torus u Velikij Britaniyi v 1997 roci Palayucha plazma Burning Plasma promizhnij etap na kotromu reakciya pidtrimuvatimetsya golovnim chinom alfa chastinkami sho produkuyutsya v procesi reakciyi a ne zovnishnim pidigrivom Q 5 Dosi ne dosyagnutij Zapalennya Ignition stabilna reakciya sho pidtrimuye samu sebe Povinna dosyagatis pri velikih znachennyah Q Dosi ne dosyagnuto Nastupnim krokom v doslidzhennyah povinen stati ITER International Thermonuclear Experimental Reactor Mizhnarodnij termoyadernij eksperimentalnij reaktor Na comu reaktori planuyetsya provesti doslidzhennya povedinki visokotemperaturnoyi plazmi palayucha plazma iz Q 10 ta konstruktivnih materialiv dlya promislovogo reaktoru Ostatochnoyu fazoyu doslidzhen stane DEMO prototip promislovogo reaktoru na kotromu bude dosyagnuto zapalennya ta prodemonstrovano praktichnu pridatnist novih materialiv Najoptimistichnishi prognozi zavershennya fazi DEMO 30 rokiv Vrahovuyuchi oriyentovnij chas na pobudovu ta vvedennya v ekspluataciyu promislovogo reaktoru nas viddilyaye 40 rokiv vid promislovogo vikoristannya termoyadernoyi energiyi Konstrukciya elektrostanciyiTermoyaderni reaktori perevazhno klasifikuyutsya vidpovidno do tipu utrimuvannya confinement garyachoyi plazmi Bilshist doslidzhen stosuyutsya magnitnogo utrimuvannya plazmi v takij konstrukciyi potuzhni magniti utrimuyut garyachu plazmu v centri kameri ne dayuchi yij rujnuvati kameru temperatura plazmi 100 000 000 K Sered riznomanitnih tipiv reaktoriv iz magnitnim utrimannyam najkrashi rezultati prodemonstruvav tokamak Inshij populyarnij tip utrimannya inercijnij reaktor najintensivnishi doslidzhennya yakogo vedut amerikanski naukovci V nomu krihitni kulki palnogo peleti vistrilyuyutsya v centr kameri ta obstrilyuyutsya potuzhnim lazerom Oskilki kamera ye porivnyano velikoyu gustina energiyi sho nagrivaye stinki kameri ye nedostatnoyu dlya yih rujnuvannya Isnuye takozh ryad mensh poshirenih metodiv utrimannya plazmi napriklad v yakih strum sho prohodit cherez plazmu generuye vlasne magnitne pole abo de ionizovana plazma utrimuyetsya siloyu elektrostatichnogo vidshtovhuvannya yak u reaktori Farnsvorta Hirsha Rizni tipi reaktoriv mayut svoyi perevagi ta nedoliki Tokamaki ye imovirno najkrashe doslidzhenim tipom sho ye najblizhchim do praktichnogo vikoristannya Reaktor iz inercijnim utrimannyam produkuye plazmu iz najkrashimi harakteristikami ta ye najkrashim tipom reaktoru dlya zbrojovih doslidzhen generuvannya rentgenivskih promeniv nadmalih reaktoriv ta imovirno v majbutnomu dlya kosmichnih polotiv Reaktori cogo tipu zalezhat na palivi u formi pelet idealnoyi formi vnaslidok obstrilu potuzhnim lazerom cya forma dozvolyaye generuvati simetrichnu udarnu hvilyu sho rozigrivaye palne do stanu duzhe shilnoyi plazmi Na praktici ce viyavilos nadzvichajno skladnim zavdannyam Isnuye zhorstka konkurenciya mizh programami doslidzhennyami riznih tipiv utrimuvannya za finansuvannya sho prizvelo do togo sho praktichni doslidzhennya na sogodni skoncentrovani na tokamakah ta inercijnomu utrimanni Isnuyut takozh neortodoksalni teoriyi ta reakciyi sintezu div holodnij sintez Cikl palnogoReaktori pershogo pokolinnya pracyuvatimut na sumishi dejteriyu ta tritiyu Ce palne maye ryad nedolikiv Reakciya produkuye znachnu kilkist nejtroniv sho aktivuyut radioaktivno zarazhayut reaktor ta teploobminnik Naspravdi nejtroni sho z yavlyayutsya v procesi reakciyi poglinayutsya zahistom reaktoru ta teplo sho vidilyayetsya vikoristovuyetsya dlya nagrivannya teploobminnika sho svoyeyu chergoyu vikoristovuvatimetsya dlya obertannya generatora Takozh potribni zahodi dlya zahistu vid mozhlivogo vitoku radioaktivnogo tritiyu Tilki blizko 20 energiyi sintezu ye u formi zaryadzhenih chastok reshta nejtroni sho obmezhuye mozhlivist pryamogo peretvorennya energiyi sintezu v elektroenergiyu Vikoristannya reakciyi D T zalezhit vid nayavnih zapasiv litiyu znachno obmezhenishih nizh zapasi dejteriyu Nejtronne oprominennya pid chas reakciyi D T nastilki znachne sho pislya pershoyi seriyi testiv na JET najbilshomu reaktori na sogodni sho vikoristovuye ce palivo reaktor stav nastilki radioaktivnim sho dlya zavershennya richnogo ciklu testiv dovelos dodati robotizovanu sistemu distancijnogo obslugovuvannya Isnuyut v teoriyi alternativni vidi palnogo pozbavleni vkazanih nedolikiv Ale yihnomu vikoristannyu pereshkodzhaye fundamentalne fizichne obmezhennya Shob otrimati dostatnyu kilkist energiyi iz reakciyi sintezu neobhidno utrimuvati plazmu iz visokoyu gustinoyu pri temperaturi sintezu 108 K protyagom pevnogo chasu Cej fundamentalnij aspekt sintezu opisuyetsya dobutkom gustini plazmi n na chas utrimannya nagritoyi plazmi t sho potriben dlya dosyagnennya rivnovagi Dobutok nt zalezhit vid tipu palnogo i ye funkciyeyu temperaturi plazmi Iz usih vidiv palnogo dejterij tritiyeva sumish vimagaye najnizhchogo znachennya nt shonajmenshe na poryadok i najnizhchu temperaturu reakciyi shonajmenshe v 5 raziv Takim chinom reakciya D T ye neobhidnim pershim krokom odnak vikoristannya inshih vidiv palnogo zalishayetsya vazhlivoyu metoyu doslidzhen ProgresU 2006 r krayini Yevrosoyuzu Rosiya SShA Yaponiya ta Pivdenna Koreya uzgodili budivnictvo eksperimentalnogo mizhnarodnogo termoyadernogo reaktora ITER na pivdni Franciyi iz povnim zakinchennyam robit do 2037 2040 rokiv V 2014 r amerikanska kompaniya Lockheed Martin Corporation sho specializuyetsya na rozrobkah v oblasti aviakosmichnoyi tehniki povidomila pro te sho yiyi doslidniki zrobili tehnologichnij proriv v rozrobci praktichnogo termoyadernogo reaktora V 2015 roci nimecki naukovci Institutu fiziki plazmi Tovaristva im Maksa Planka v misti Grajfsvald zapustili termoyadernij reaktor Wendelstein 7 X tipu stelarator z stabilnoyu geliyevoyu plazmoyu a v lyutomu 2016 roku z vodnevoyu plazmoyu pri temperaturi 80 000 000 K vprodovzh 0 25 sekundi Metoyu proyektu ye utrimannya stabilnoyi vodnevoyi plazmi v ustanovci vprodovzh 30 hv U grudni 2022 roku vcheni iz Livermorskoyi nacionalnoyi laboratoriyi imeni Lourensa u Kaliforniyi SShA ogolosili pro vazhlivij naukovij proriv yakij polyagaye u dosyagnenni termoyadernogo sintezu yakij viroblyaye bilshe energiyi nizh spozhivaye Na pochatku 2024 roku za povidomlennyam vidannya Gizmodo vcheni z Prinstonskoyi laboratoriyi fiziki plazmi SShA vpershe pobuduvali termoyadernij reaktor tipu stelarator yakij otrimav nazvu MUSE v yakomu vikoristovuyutsya postijni magniti Tak fiziki pokazali potencijno ekonomichno efektivnij sposib stvorennya potuzhnih reaktoriv dlya kerovanogo termoyadernogo sintezu PrimitkiKerovanij termoyadernij sintez yak alternativnij metod otrimannya energiyi https futurum today 2017 08 16 Procitovano 2017 09 05 ukr Arhiv originalu za 15 zhovtnya 2014 Procitovano 16 zhovtnya 2014 Wendelstein 7 X fusion device produces its first hydrogen plasma U SShA pobuduvali novij tip termoyadernogo reaktora bezmezhna energiya vse blizhche Avtor Andrij Kaduk 08 04 2024 08 44Div takozhHolodnij yadernij sintez Yadernij sintez ITER RACE Minireaktori NIFPosilannyaEURATOM UKAEA Fusion Association ITER FIRE PDF angl PDF angl Cyu stattyu treba vikifikuvati dlya vidpovidnosti standartam yakosti Vikipediyi Bud laska dopomozhit dodavannyam dorechnih vnutrishnih posilan abo vdoskonalennyam rozmitki statti Zhovten 2012 Cya stattya potrebuye dodatkovih posilan na dzherela dlya polipshennya yiyi perevirnosti Bud laska dopomozhit udoskonaliti cyu stattyu dodavshi posilannya na nadijni avtoritetni dzherela Zvernitsya na storinku obgovorennya za poyasnennyami ta dopomozhit vipraviti nedoliki Material bez dzherel mozhe buti piddano sumnivu ta vilucheno sichen 2016 Ce nezavershena stattya z energetiki Vi mozhete dopomogti proyektu vipravivshi abo dopisavshi yiyi Ce nezavershena stattya z fiziki Vi mozhete dopomogti proyektu vipravivshi abo dopisavshi yiyi