A mítosz a termonukleáris fúzió

A nukleáris energia szabadul fel, nem csak a hasadási nehéz atommagok az urán és a plutónium, hanem a könnyű atommagok fúziója deutérium, trícium, hélium-3 vagy lítium-6. Ha lehetséges lenne végrehajtani a földi körülmények között fúziós deutérium atommagok - DD reakciót, akkor az emberiség kapott volna egy kimeríthetetlen energiaforrás, mivel deutérium tartalmazza minden egyes liter vizet.

Bent a csillag több millió fok, és hatalmas nyomást deutérium atommagok olvadnak hélium atommag, de a földön, hogy a hő a deutérium millió fokos lehet, csak izolálva a kamra falai. Ezen a hőmérsékleten, a gáz válik egy plazma - keveréke pozitív töltésű atommag és negatív töltésű elektronok.

1949-ben, az első szovjet atombomba, és megszüntette az Egyesült Államok nukleáris monopólium tesztelték. Ugyanebben az évben, őrmester Oleg Lavrentiev, egy levelet, hogy Sztálin javasolta, hogy tartsa a plazma a kamrában kombinációjának alkalmazásával elektromos mezők. Ez a levél szerint Berija került Tamm és Szaharov, aki javasolta, hogy használni plazmaelkülönítés mágneses mezőt. Később Szaharov folytatta a munkát a robbanásveszélyes nukleáris fúzió. Ebből a célból, egy földalatti kamrában szükséges időről időre, hogy fúj egy kis hidrogén bombát, és a keletkező hőt fűtéséhez felhasznált a hűtőfolyadék. Az utóbbi időben a média beszámolt arról, hogy Putyin elnök Snezhinsk ismeri a jelenlegi állapotát a munka a robbanóanyag termonukleáris fúzió.

Berija semmit sem tudott a tudomány volt, de jól ismerik az emberek, különösen a kis tulajdonosok, - a munkamódszer lesz két versengő csoportok bármely irányba. Berija törekedett, hogy egy atombomba, vakon másol az amerikaiak még a kis dolgokat. Kiválóan működik felderítők kivont minden szükséges információt, akár a kiviteli tervek az atombomba és a leírás az amerikai kísérletek az urán izotópok leválasztására. Miután az amerikaiak építeni elektromágneses izotópszétválasztók azt jelenti, hogy meg kell építeni őket. Szovjet tudósok és mérnökök vezetése alatt LA Artsimovich létre egy hatalmas tömeg izotópszétválasztók. Ezek a gépek hamarosan eltétetnek - túl drága számukra kapott urán-235. A Artsimovich Kurchatov utasította, hogy vezesse a munkát a szabályozott termonukleáris fúzió.

Úgy kezdődött, nagyszerű. A film „9 nap egy évben,” mondja a történet a korai munkái „termonukleáris fúzió”, egy izgalmas állam a tudományos kutatás, a békés atom hordozó fényt és meleget az emberiség, milyen az igazi tudós megkímélte sem egészségügyi, sem élet.

Először vizsgálták erős jelenlegi szintje a hengeres edények, tele deutérium. Jelenlegi repülőgép a gáz összenyomódik, és a mágneses mező egy vékony zsinór, amelynek át kell haladnia a DD-reakció. A nagy teljesítményű kondenzátor akkumulátor lemerült a hajó deutérium, mert kapacitív és induktív áramkör keletkeztek oszcilláló kisülés. Első ürítő oszlop tömörítést a tápkábelt, majd kiterjesztette, majd újra tömöríteni ... És akkor a kutatók először találkozott a szokatlan tulajdonságai plazma - mentek óriás áramok a kamrán keresztül, de az első hullám a jelenlegi neutronok - tanúk DD fúzió, nem jelenik meg, de ha a második kevesebb hullám jelenlegi bő kibocsátott neutronok.

A kisülés a hagyományos hidrogén, egy kondenzátor feszültsége bank 30 K B, X-sugarak jelennek energiájú 300 eV k! Kiderült, hogy a jelenlegi jet - csipet - a második hullám a jelenlegi van hajlítva, és rajta vannak pontjai - erős neutron forrásokból. Magyarázza ezt a viselkedést a plazma teoretikusok nem lehet, ezért csípi a kutatás továbbra is ezen a napon.

Tanulmányok a szabályozott termonukleáris reakció zajlott a háttérben a kibontakozó globális mozgalom betiltása a nukleáris fegyverek és a legjobb fedezetet egy nukleáris fegyverkezési versenyt. 1956-ban, Kurchatov, aki repült Angliába, jelentést készít a probléma a szabályozott fúzió és a folyamatban lévő kutatás a Szovjetunióban. Temoyaderny szintézis egyre fontosabb beszélgetés témája a Második Nemzetközi Konferencia békés atomenergia Genfben, ahol egy bemutató készült L.Artsimovich. 1958-ban, a kísérletek nagy áramú kisülés, amelyben a neutronok Artsimovich az alkalmazottak megkapták a Lenin-díjat kapott.

Ezzel párhuzamosan, a Szovjetunió és Nagy-Britannia, majd más országokban, kezdve tokamakban kísérletek - a toroid kamrának az alakja egy fánk, mágneses tekercsek. A tokamak két erős mágneses mező, a teljes expozíció, amely a plazma préseljük egy köteg közepén a tórusz.

Az első kísérletek a következő egységek „Alpha” és „Zeta” kimutatta, hogy a testmozgás a szabályozott termonukleáris DD-reakciót tokamak lehetetlen. Ezen túlmenően, azt találtuk, hogy a plazma egy tokamak van egy rendezetlen mozgást okozott az a tény, hogy a mechanikai és elektromos rezgések a plazmában korrelált. A nagy amplitúdójú rezgések a plazma, a építmény tokamak kamrában azt mutatta, hogy a külső mágneses mező nem egy ideális módja annak, hogy stabilizálja a plazma.

A mítosz a termonukleáris fúzió

Először is, a csere a DD-reakció a DT reakció - egy blöff. A trícium nem a természetben, akkor először meg kell, hogy néhány atomreaktorok árán hasadási neutronok. Amikor a DT reakció energia elviszik gyors neutronok, aktiváló és elpusztítja mindent, ami az útjába - meg kell lassítani, sokszorosított és előállításához használt trícium, vagy a nukleáris üzemanyag.

Először is, a radioaktív tokamakon a kamra falának az lesz, hogy kell változtatni távolról manipulátorok. Nem oldotta meg a problémát a plazma stabilitás - ez lehetséges megjelenése egy hatalmas építmény a forró plazma a falon, égő őket, és a szennyezés, és az összeget a radioaktív trícium fúziós erőmű lesz mérhető, több száz kilogramm.

Meg kell vizsgálni a plazma, hogy vizsgálja meg a módját, hogy végre

DD-reakció, és nem a mesét a fúziós erőmű DT reakció.

1973-ban meghal LA Artsimovich és kezelése a szabályozott termonukleáris fúzió bevételt EP Velikhov. A lelkesedés a fiatal komszomol akadémikus kezdődik kieséses milliárd rubelt az építkezés egy nagy próba (demo) tokamakon - egy prototípust fúziós reaktor teljesítménye.

1975-ben akadémikus Velikhov és B.Kodomtsev megjelent az újságban „Pravda” című cikkében: „A kihívás a század. Indítsuk el a világ legnagyobb kísérleti berendezés „tokamakká-10”. Azt mondta kertelés nélkül: „A szabályozott termonukleáris fúzió új szakaszba lép ... azt várhatjuk, hogy megoldja ezt a problémát a fizikai szinten a következő öt vagy hat év ... Aztán a végén a század akkor lehet tervezni az elején a teremtés fúziós energia.”

Felismerve, hogy a kereskedelmi célú fúziós energia alapján a DT reakció - ez egy nagy hamis buborék, a minisztérium Atomenergia megtagadja, és nem finanszírozza az építkezés egy demonstrációs tokamak közé tartozik.

A tudósok számos országban az Európai Unió, az Egyesült Államok, Magyarország és Japán még mindig úgy dönt, hogy építsenek egy nagy mennyiségű kísérleti tokamakon ITER. A jövőben ez az együttműködés csatlakozott Kanada, Kína, Kazahsztán és Dél-Korea. ITER - óriási gép toroid kamra szakasz 30 40 m, a szupravezető mágnesek hűtött folyékony hélium. Négy nemzeti csapatok, és három tervezési központok kialakítva a design ITER. Tervezési munka elkülönített 1,5 milliárd dollárt. Újjáéledt, különösen a mi Kutatóintézet elektrofizikai berendezés. D.V.Efremova található Budapest határában.

Az előzetes becslések szerint a költségek ITER építése - 10 milliárd dollárt, az időtartam az építkezés több mint 20 éve.

Tudományos kihívások elé a tokamakon ITER. nagyon szerény: létrehozni a lehetőségét, hogy egy önfenntartó DT reakció technológiák fejlesztésében

használja a gyors neutronok előállítására trícium és urán-233, hogy tanulmányozzák a plazma oszcilláció. Az E kísérletek eredményei dől el az építőiparban a következő bemutató a tokamak, vagy inkább a vizsgálat befejezéséig DT reakció. Lehetőség van arra, hogy az ITER lesz megtanulni egy másik fúziós reakció - D3Ne. Hélium-3 képződik bomlása által trícium, sőt, telített a Hold.

Bold új multimilliárdos támogatás úgynevezett perpatvar munkatársak közötti - hol ITER építése. A végén úgy döntött, hogy az ITER Franciaországban, és a teljes építési 2030!

Csiga megy, ha van.

Vezető kutató PNPI