Наверное мало чего в области термоядерной энергетики окружено мифами, как Гелий 3. В 80х-90х он был активно популяризирован, как топливо, которое решит все проблемы управляемого термоядерного синтеза, а так же как один из поводов выбраться с Земли (т.к. на земле его буквально считанные сотни килограмм, а на луне миллиард тонн) и заняться, наконец, освоением солнечной системы. Все это базируется на очень странных представлениях о возможностях, проблемах и потребностях несуществующей сегодня термоядерной энергетики, о чем мы и поговорим.
Машина для добычи гелия3 на луне уже готова, дело за малым - найти ему применение.
Когда говорят про гелий3, то имеют в виду реакции термоядерного слияния He3 + D -> He4 + H или He3 + He3 -> 2He4 + 2H. По сравнению с классической D + T -> He4 +n в продуктах реакции нет нейтронов, а значит нет активации сверхэнергичными нейтронами конструкции термоядерного реактора. Кроме того, проблемой считается тот факт, что нейтроны из “классики” уносят из плазмы 80% энергии, поэтому баланс самонагрева наступает при бОльшей температуре. Еще одним записываемым гелиевому варианту преимуществом является то, что электроэнергию можно снимать прямо с заряженных частиц реакции, а не нагревом нейтронами воды - как в старых угольных электростациях.
Так вот, все это - неправда, точнее очень маленькая часть правды.
Начнем с того, что при одинаковой плотности плазмы и оптимальной температуре реакция He3 + D даст в 40 раз меньше энерговыделение на кубометр рабочей плазмы. При этом температура, нужная для хотя бы 40 кратного разрыва будет в 10 раз выше - 100 кЭв (или один миллиард градусов) против 10 для D +T. Сама по себе, такая температура вполне достижима (рекорд токамаков на сегодня - 50 кЭв, всего в два раза хуже), но что бы завязать энергобаланс (скорость остывания VS скорость нагрева в т.ч. самонагрева) нам нужно поднять в 50 раз энерговыделение с кубометра He3 +D реакции, что можно сделать только подняв плотность в те же в 50 раз. В сочетании с выросшей в 10 раз температурой это дает увеличение давления плазмы в 500 раз - с 3-5 атм до 1500-2500 атм, и такое же увеличение противодавления, что бы эту плазму удержать.
Зато картинки вдохновляющие.
Помните, я писал, что магниты тороидального поля ИТЭР, которые создают противодавление плазме - абсолютно рекордные изделия, единственные по параметрам в мире? Так вот, поклонники He3 предлагают сделать магниты в 500 раз мощнее.
Ок, забудем про сложности, может преимущества этой реакции их окупают?
Разные термоядерные реакции, которые применимы для УТС. He3 + D дает слегка больше энергии, чем D + T, но на преодалевание кулоновского отталкивания тратится очень много энергии (заряд 3 а не 2), поэтому реакция идет медленно.
Начнем с нейтронов. Нейтроны в промышленном реакторе будут представлять собой серьезную проблему, повреждать материалы корпуса, греть все элементы обращенные к плазме настолько, что их придется охлаждать приличным расходом воды. А главное - активация материалов нейтронами приведут к тому, что и через 10 лет после остановки термоядерного реактора у нем будет тысячи тонн радиоактивных конструкций, которые невозможно разбирать руками, и которые будут вылеживаться уже в хранилище сотни и тысячи лет. Избавление от нейтронов очевидно бы облегчило задачу создания термоядерной электростанции.
Одна маленькая проблемка - нейтроны от He3 + D реакции будут. Они будут рождаться в ходе паразитной реакции D + D ->T + n, а получившийся тритий тут же будет сгорать и давать еще один нейтрон. С учетом того, что дотянуться до зажигания гелия3 крайне непросто, при минимальных параметрах конфаймента (конфаймент - фактически теплоизоляция плазмы магнитным полем), при которых он будет гореть, в виде нейтронов будет выделятся 2-3% энергии термоядерной реакции. Да, это в 25-40 раз меньше, чем в случае D + T, но это в ваттах, а в штуках нейтронов разница составит всего 4 раза, они просто гораздо менее энергичные, чем от D + T. Радиоактивных изотопов в стенах реактора в итоге будет где-то в 10 раз меньше, но сути это не меняет - ядерный объект, с дорогой, сложной и контролируемой атомнадзором эксплуатацией.
Скорости ТЯ реакций в зависимости от температуры. В максимуме, при 1 миллиарде градусов, D + He3 обгоняет паразитную D +D всего в 3,6 раза, отсюда нейтроны.
Доля энергии, уносимая нейтронами. Если добавить побольше He3 в реактор, то можно снизить ее до 1%, но это еще ужесточит условия зажигания.
Ок, ну а как насчет прямого преобразования энергии заряженных частиц в электричество? Опыты показывают, что поток ионов с энергией 100 кЭв можно преобразовать в электричество с 80% кпд. У нас же тут нет нейтронов…. ну в смысле они не уносят всю энергию, которую мы можем получить только в виде тепла - давайте избавимся от паровых турбин и поставим ионные коллекторы?
Да, технологии прямого преобразования энергии плазмы в электроэнергию есть, они активно исследовались в 60х-70х, и показали кпд в районе 50-60% (не 80, надо заметить). Однако эта идея слабо применима как в D +T реакторах, так и в He3 +D. Почему это так, помогает понять вот эта картинка.
На ней показаны потери тепла плазмой по разным каналам. Сравните D+T и D + He3. Transport - это то, что можно использовать для прямого преобразования энергии плазмы в электроэнергию. Если в D + T варианте у нас все забирают мерзкие нейтроны, то в случае He3 + D все забирает электромагнитное излучение плазмы, в основном синхротронное и рентгеновское тормозное (на картинке Bremsstrahlung). Ситуация практически симметричная, все равно надо отводить тепло от стенок и все равно прямым преобразованием мы не может вытащить больше 10-15% энергии термоядерного горения, а остальное - по старинке, через паросиловую машину.
Иллюстрация в исследовании по прямому преобразованию энергии плазмы на крупнейшей открытой ловушке Gamma-10 в японии.
Кроме теоретических ограничений есть и инженерные - в мире (в т.ч. в СССР) были потрачены гигантские усилия на создание установок прямого преобразования энергии плазмы в электричество для обычных электростанций, что позволяло поднять кпд с 35% до 55%. В основном на базе МГД-генераторов. 30 лет работы больших коллективов закончились пшиком - ресурс установки составлял сотни часов, когда энергетикам нужны тысячи и десятки тысяч. Гигантское количество ресурсов, потраченное на эту технологию привело, в частности, к тому, что наша страна отстала в производстве энергетических газовых турбин и установок парогазотурбинного цикла (которые дают ровно такое же повышение кпд - с 35 до 55%!).
Кстати, мощные сверхпроводящие магниты нужны и для МГД-генераторов. Здесь показаны СП магниты для 30 мегаваттного МГД-генератора.
Но вернемся к He3. Резюме этого разрекламированного изотопа такое - если бы параметры плотности и температуры плазмы нам бы давались бесплатно, то He3 обещал бы некоторые преимущества при некоторых недостатка по сравнению с D + T. Примерно как дизель и бензиновый двигатель. Однако, по моим статьям вы можете видеть, НАСКОЛЬКО не бесплатно даются эти самые параметры плотности и температуры. Никакие гипотетические плюсы He3 не окупают даже близко необходимости в 500 раз поднимать давление плазмы. И, думается, гипотетические магнитные ловушки, которые нам обещают (но пока не сделали) на смену “изжившим” себя токамакам этой ситуации не поменяют.
P.S. Как обычно, в моем ЖЖ есть новости, которые я не публикую на афтершоке.
Комментарии
Статья - ниочём. По холодному темояду тут только ленивый не прошёлся. По горячему - тоже. В блоги.
Ну во-1 про гелий-3 нигде в рунете (не говоря уже про афтершок) нет ни простого объяснения плюсов и минусов, а во-2 по буровым на сланцах тут тоже хватает статей - и что?
Друг, не стоит бодаться с троллем.
спасибо за статью, а критики могут более предметно высказаться в своей статье по предмету, если есть что сказать.
По моему это слишком сложно. Тоесть я к тому, что есть уже электричество, в котором и заключаетса будущее, во всех смыслах спосбностей приобразовании электричества в энергию. Источник электричества возобновляем, в верхних слоях отмосферы, не на Луне, а на нашей планете. Электричество посредник будущего, в преобразовании тепла, сопротивления или миханического воздействия.
Атом он никогда не был мирным, тоесть сама история его развития была обусловлена политическим противостоянием большой войны.
Это что за источник в верхних слоях атмосферы?
молнии же
он про ионосферную генерацию...
Электричество берется из розетки.
Спасибо. Пишите еще))
На счет розетки (см. комент Ермека)? Бред это и очередная попытка отвлечь внимание от насущных проблем развития термояда с попыткой отсоса денег и сил на всякую хрень
термояд если и взлетит, то очень-очень нескоро. попытки оседлать его сейчас сродни попыткам запустить самолет на паровом двигателе.
Я писал комент к тексту, а не ответ вы выброс ермека.
с горячим термоядом я понял только одно - размер таки имеет значение, и если термояд прекрасно чувствует себя в звездах будучи успокоенным гравитацией и ей же поддерживаем и контролируем, то в малых формах мы пытаемся сейчас прицепить корове седло.
философские принципы единства и борьбы противоположностей и перехода количества в качество отлично иллюстрируются именно этим процессом.
+1
>с горячим термоядом я понял только одно - размер таки имеет значение, и если термояд прекрасно чувствует себя в звездах будучи успокоенным гравитацией и ей же поддерживаем и контролируем, то в малых формах мы пытаемся сейчас прицепить корове седло.
Так и есть. Если бы мы могли (и это бы имело смысл) построить тераваттный реактор размерами 300х300 метров - то он бы заработал при более чем умерянных параметрах плазмы, магнитного поля, мощности подогрева.
>философские принципы единства и борьбы противоположностей и перехода количества в качество отлично иллюстрируются именно этим процессом.
Именно!
Странно, магнитное поле убывает с квадратом от расстояния, создать сильное на таком размере сложнее. А гравитация на таком расстоянии ваще ещё и не начнётся, разве что в центр небольшую чёрную дыру засунуть. Впорос только - как её удержать - разве что на орбиту Земли вывести.
э/м поле от расстояния убывает линейно, закон квадрата это для гравитационного поля.
>Странно, магнитное поле убывает с квадратом от расстояния, создать сильное на таком размере сложнее.
Магнитное поле соленоида линейно убывает от витка тока к его центру. Зато соотношение площади плазмы к ее объему у такого реактора вырастет в тысячу раз.
Извините, лопухнулся. Действительно:
Лектору: А как там насчёт эллериума-115? Островков стабильности?
Подождём инопланетный батллшип, захватим, на них обычно много эллериума бывает. :)
Ни что не мешает, ожидая инопланетный баттлшип порассуждать о термоядерной энергетике.
Я в курсе про это, но это не более, чем красивая идея пока :)
А там, к ссылке, коментарии есть интересные. Можно рекомендовать к прочтению.
P.S. Лектор, не любишь всё кроме ИТЕР-а? Зря.
С чего вы взяли-то? См. что я хотя бы про "Прорыв" написал.
По интонациям. Про ловушки с каким то пренебрежением. Или мне показалось? Тогда извиняюсь.
Нет, просто после прочтения массы информации по теме я не очень верю, что внезапно появится вариант, который обманет природу. У ловушек свои проблемы, у токамаков - свои. Возможно первым просто не повезло особенно с уже построенной гигантской MFTF-B, в которой уже должны были получить условия горения плазмы, но эксперементы так и не начались. Главное что я понимаю - любая конструкция реактора будет не проще (или кардинально не проще), чем ИТЭР, и легкого пути не будет.
Т.е. это не пренебрежение, а некая попытка приглушить энтузиазм "альтернативщиков" :)
А где они бывают, лёгкие пути? Всё с боем. Человечество всегда билось над разрешением загадок природы, для завоевания себе в ней места. Ладно ::) Но есть одно замечание
Никогда, слышишь никогда не пытайся приглушить энтузиазм любопытных людей! Никогда! Никто не имеет на это права. Никто и никогда.
Тут сложный конгломерат проблем.
Альтернативщики, да, любопытны. Только любопытство это, как правило, направлено на теории, авторы которых частенько плохо учились в школе. В 99% альтернативных теорий легко найти баги, если вспомнить школьный курс естесственных наук. И беда то не в авторах сих теорий. А последователях. Тут встречается большая масса плохо учившихся людей с таким же плохо учишимся "гуру". Просто у последнего шило в известном месте больше.
А всего то, как говорил Василий Иванович в известном фильме "подучиться малось надо". Но, что печально, на это шила нет. Скучно и, что самое трудное, мозг напрягать надобно.
ждем качественной (в смысле антонима "количественной") критики ГДМЛ - like энергетического реахтура, ну и в той же связи - птенцов гнезда Морозова, я про работы Цвентуха о ОЛ с миксинами - диполями, да кто этот слэнг помнит каспами (2008, ЕМНИП, (2011?) (начало публикаций во всех ведущих)).
О! Гаврилов! Давненько тебя не было видно. Ну здравствуй.
А все-таки, что Вы слвшали про "Остров стабильности" и перспективы связанные с ним ? (в т..ч энергетические ?)
Одно то, что крит.масса будет исчисляться ГРАММАМИ !!!
При этом реактор рзамером с чайник - реальность. Это ли не мечта ?
Я слышал, но это же пока гипотеза.
Значит не слышали... :(
Уже настолько не гипотеза, что как бы не продвинутей ИТЕРа уже в плане практической реализации :)
О как! И что, уже придумали как топливо получать дле сего?
Ну так выше изложили вполне научно где - "инопланетный баттлшип". Не удивлюсь если уже в солидном (по объему, вестимо) труде расписано где сии машины искать и даже предполагаемое количество топлива на борту.
Инопланетный баттлшип был только у Майкла Джексона, но он улетел...
Для ностальгирующих, и кого не устраивает досверсия запущенная в досбоксе:
http://openxcom.org/downloads-milestones/
Это тот самый что ль? Интересно... Почти как рукописи и прочие вечные ценности... одни - не горят, иные воскресают. Надо будет попробовать.
А 115 элемент уже был экспериментально получен.
К сожалению оказался так же крайне нестабильным как и все прочие сверхтяжелые элементы.
P.S.
А игра для своего времени шикарная была :)
Ничего, у нас ещё есть время до 2148 года до открытия масс эфекта. А может и раньше на протеанские технологии наткнёмся.
Кто не в курсе - масс эффект, масс эфект 2 и 3 - лучшие сингловые рпг космофантастики. (в сочетании с книжками Дрю Карпишина).
ufo enemy within - неплохой римейк (правда, с перекосом в совместимость с консолями и молодым поколением любителей фантастики) уфо дифенс.
Про 115 - читал, но там вроде были слухи о действительно возрастании стабильности... Ну и будем надеяться, что не только чистые сверхтяжёлые элементы, но и хитрые минералы покажут что-нить фантастическое в свойствах. Особенно, если сквозь них ток пропустить, как через пьезоэлектрики...
Это не слухи, предсказанный эффект "островка стабильности" самом деле подтвердили экспериментально. Теория не обманула и показала что она достаточно адекватна реальности.
Только речь идет о увеличении времени полураспада с микросекунд до миллисекунд, т.е. тоже крайне нестабильные быстрораспадающиеся элементы. Т.е. не "остров стабильности", а лишь отмель в океане.
Правда еще остается вопрос - возможно это лишь самый краешек острова в экспериментах захватили, по некоторым рассчетам должна быть область, где стабильность вырастает еще на несколько порядков.
Но все-равно, даже если теоретические рассчеты верны это будет время полураспада измеряющееся секундами.
Ну и пока нет возможности на практике получить изотопы с нужным "нестандартным" соотношением протонов и нейтронов в ядрах чтобы проверить эти теоретические рассчеты. Даже предыдущий этап потребовал нетривиальных усилий - использования как "сырья" редких нестабильных (радиоактивных) икуственно полученных изотопов и обстрела их другими изотопами из ускорителя.
В принципе сам подход не верен, я о эноргоносителях, которые служат как преодоление гравитации и сопротивления.
Представьте двигатель который сможет изменять кравитацию, тоесть перенапровлять гравитационное поле.
Пока это фантастика, как и 20 лет назад экраны с сенсорными поверхностями.
Гравитация против сенсорного экрана - это не совсем корректный пример.
Для управления гравитацией у нас нет даже теоритических основ, а емкостные сенсоры известны еще с изобретения транзистора. Сейчас просто можем запихать кучу транзисторов в один кристалл или кучу сенсоров в экран. Это эволюционное развитие технологий, а с гарвитацией еще даже революции в фундаментальной науке не было, чтобы что-то эволюционно развивать.
Есть уже заявления на эти темы, одно даже от соотечественника.
Почитай о квантовом двигателе Леонова
резестивные экраны были еще в 90-х
поверхностно-акустические сенсорные экраны это конец 80-х
Стабильно интересно. Спасибо.
Страницы