Thermonucléaire de l'énergie – rêve bleu les scientifiques et les sociétés d'énergie, pourrait bientôt devenir une réalité. De la physique du Massachusetts institute of technology (MIT) et de la compagnie Commonwealth Fusion Systems se sont engagés à créer travaillant réacteur de fusion nucléaire dans les 15 prochaines années.
Dans la base de l'énergie de fusion est la fusion nucléaire. Contrairement à la fission nucléaire, qui représente le processus de la fission nucléaire sur deux (rarement trois) du noyau avec la famille et les masses, au cours de laquelle est produite par l'énergie de la fusion nucléaire permet de récupérer l'énergie lors de la synthèse (la fusion), plus lourde des noyaux atomiques des plus faciles (par exemple, à partir de l'hydrogène en hélium). Si dans le premier cas, il s'agit de principes de travail, par exemple, les centrales nucléaires, dans la seconde, nous parlons de processus semblables à ceux qui se produisent dans les entrailles d'étoiles, y compris à l'intérieur de notre Soleil. Lors de la fusion peut être la chaleur dans plusieurs centaines de millions de degrés Celsius. Et cette chaleur, disent les scientifiques, peut se transformer en une énorme quantité d'électricité.
Le Développement des réacteurs à fusion, les scientifiques s'occupent encore les années 40 du siècle dernier. Mais chaque fois que la science est confrontée à un même problème, qui est en voie d'obtenir une énergie propre, très difficile de créer un réacteur capable de supporter le total de la charge de travail, sans parler de sa battre.
Pour l'instant le plus prometteur de l'option de la conception d'un réacteur à fusion est tokamak – anneau appareil photo avec de très puissants aimants. Ces aimants créent une caméra à l'intérieur d'un très fort champ magnétique qui maintient chaud le plasma et fournit ainsi les conditions nécessaires pour le déroulement de la fusion.
La Physique du Mit en collaboration avec la compagnie Commonwealth Fusion Systems vont développer un compact tokamak SPARC, capable de générer 100 mégawatts d'énergie thermique. Cette énergie thermique ne sera pas converti en électricité, mais sera utilisé pour la création de 10 secondes impulsions, le niveau d'énergie, ce qui sera suffisant pour l'alimentation, par exemple, une petite ville. Si l'expérience est réussie, les scientifiques créeront le plus grand réacteur, qui génère 200 mégawatts.
Dans la base compacte токамака vont rester très puissants aimants supraconducteurs de l'oxyde d'yttrium-baryum-cuivre (YBCO), capable de générer un champ magnétique record de la force. Par exemple, YBCO-aimant, créé par le National High Magnetic Field Laboratory, crée un champ de force dans 32 tesla. En outre, des supraconducteurs à hautes températures est capable de fonctionner à haute température de 77 kelvins (-196,15 degrés Celsius), tandis que la plupart des supraconducteurs à partir d'autres matériaux fonctionnent à des températures proches du zéro absolu (-273 degrés Celsius).
Non seulement MIT actuellement engagé dans la recherche de solutions au problème de l'énergie de fusion. Par exemple, en décembre 2017, a signalé que le réacteur expérimental thermonucléaire international ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor, ITER) est construit à moitié. Selon le directeur général du projet de Bernard Bigot, l'installation est prévu de lancer d'ici 2025. La validation d'idées que vous pouvez appliquer sur les plus grandes réacteurs, s'occupe aussi et la société britannique Tokamak Energy.
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