热核聚变实验堆的开发,对世界的发展有哪些帮助呢?
要实现可控核聚变,根据目前的科学研究,至少需要100年时间。从实践理论的进展来看,发展可控核聚变,不断为人类提供能源是大势所趋,势在必行。核聚变能源是濒临枯竭的陆地能源和矿物能源不可缺少的替代品。从应用上分析,它几乎可以覆盖人类生产和生活所需的所有能源领域。核聚变原料 "氘 "由海水制成,"氚 "由锂制成(也来自聚合副反应)。
2010年以前,各核大国都建立了自己的可控核聚变研究基地,美国是激光惯性约束,苏联是托卡马克等离子体磁约束技术,欧洲是 "联环磁约束 "中国、日本。一个和超导托卡马克差不多的技术研究基地,正式确定为ITER国际合作项目,全称为国际热核实验反应堆,该项目于1985年由苏联、美国、日本和欧盟共同发起,建造第一个实验性聚变反应堆。(注:ITER不再是托卡马克,而是一个实验性反应堆,这是一个很大的进步)。最初的计划是在2010年建造一个容量为1500兆瓦的实验性反应堆,成本为100亿美元。
然而,由于不同国家的不同想法,苏联的解体和技术手段的限制,直到2000年都没有取得成果。在此期间,美国退出了ITER,ITER面临着胎死腹中的危险。直到2003年,能源危机加剧时,各国才再次认真对待。首先,中国宣布参与ITER项目,这自然让欧洲、日本和俄罗斯感到高兴,然后美国宣布了其回归计划。韩国和印度也很快加入。
ITER项目于2005年正式启动,地点在法国的卡达拉辛,基本设计没有改变。该项目将于2015年完成,费用为120亿美元。欧盟将支付40%,而法国、中国、日本和美国将各支付10%。5%(最终美国、日本、俄罗斯、中国、韩国和印度各出资约9%)。
2024-07-22 广告