Во вторник глава министерства энергетики и другие федеральные научные руководители объявили о том, что в Национальной лаборатории имени Лоуренса Ливермора в Калифорнии в ходе термоядерной реакции была получена чистая энергия, то есть в результате реакции было получено больше энергии, чем было затрачено на её осуществление. Человечество впервые достигло этого уровня.

Ядерный синтез происходит при слиянии двух или более атомов в один больший, в результате чего выделяется огромное количество энергии в виде тепла — то, что, как надеются ученые, можно будет использовать для снабжения энергосистем чистой энергией по всему миру.
Ученые уже давно приближаются к этому прорыву. В феврале ученые из Великобритании объявили, что им удалось более чем вдвое превзойти предыдущий рекорд по генерированию и поддержанию ядерного синтеза.
On Dec. 5, 2022, a team at LLNL's @lasers_llnl conducted the first controlled fusion experiment in history to achieve fusion ignition. Also known as scientific energy breakeven, the experiment produced more energy from fusion than the laser energy used to drive it. pic.twitter.com/t9htICEcuh
— Lawrence Livermore National Laboratory (@Livermore_Lab) December 13, 2022
В огромной установке в форме пончика под названием токамак, оснащенной гигантскими магнитами, ученые, работающие вблизи Оксфорда, смогли выработать рекордное количество устойчивой энергии. Тем не менее это продолжалось всего 5 секунд.
Вот как это работает: Тепло, выделяемое в процессе слияния атомов, является ключом к получению энергии. В процессе синтеза образуются гелий и нейтроны, которые имеют меньшую массу.
Недостающая масса затем преобразуется в огромное количество энергии. Нейтроны, которым удается вырваться из плазмы, попадают в «одеяло», выстилающее стенки токамака, и их кинетическая энергия переходит в тепло. Это тепло может быть использовано для нагрева воды, создания пара и приведения в действие турбин для выработки электроэнергии.
Установка, генерирующая реакцию, должна подвергаться серьезному нагреву. Плазма должна достигать температуры не менее 150 млн. °C, что в 10 раз горячее, чем в ядре Солнца.
Большая проблема использования термоядерной энергии заключается в том, чтобы поддерживать ее достаточно долго, чтобы она могла питать электрические сети и системы отопления по всему миру.
Комментарии