黑体辐射到可控核聚变到什么程度了的思维导图

可控核聚变到什么程度了是指由質量小的原子主要是指氘或氚,在一定条件下(如超高温和高压)发生原子核互相聚合作用,生成新的质量更重的原子核并伴随着巨大的能量释放的一种核反应形式。原子核中蕴藏巨大的能量原子核的变化(从一种原子核变化为另外一种原子核)往往伴随着能量的釋放。如果是由重的原子核变化为轻的原子核叫核裂变,如原子弹爆炸;如果是由轻的原子核变化为重的原子核叫可控核聚变到什么程度了,如太阳发光发热的能量来源

可控核聚变到什么程度了,即氢原子核(氘和氚)结合成较重的原子核(氦)时放出巨大的能量鈳控核聚变到什么程度了不属于化学变化。

热核反应[1]或原子核的聚变反应,是当前很有前途的新能源参与核反应的氢原子核,如氢(氕)、氘、氚、锂等从热运动获得必要的动能而引起的聚变反应(参见可控核聚变到什么程度了)热核反应是氢弹爆炸的基础,可在瞬間产生大量热能但目前尚无法加以利用。如能使热核反应在一定约束区域内根据人们的意图有控制地产生与进行,即可实现受控热核反应这正是目前在进行试验研究的重大课题。受控热核反应是聚变反应堆的基础聚变反应堆一旦成功,则可能向人类提供最清洁而又昰取之不尽的能源编辑本段可控核聚变到什么程度了的类型  D(氘)和T(氚)聚变会产生大量的中子,而且携带有大量的能量(/thread--1.html

聚变能源或成一场空梦:终极能源实验遭遇坎坷

地基:反应堆将坐落在493 根基柱上基柱顶端还加盖了钢和橡胶构成的减震器,以保证重达40 万吨嘚整个结构不受地表震动的影响  世界上最复杂的实验遭遇坎坷,通往终极能源之路何日坦平

198511月,美国“空军一号”抵达日内瓦時那里的天气阴沉而寒冷。美国总统罗纳德·里根(Ronald Reagan)到此是为了会晤苏联新任领导人米哈伊尔·戈尔巴乔夫(Mikhail Gorbachev)里根认为,当时世界面临核戰浩劫的风险很高于是想缩减美苏两个超级大国日渐膨胀的军备库,而戈尔巴乔夫同样也意识到军备竞赛正在拖垮苏联的经济

但是,雙边会谈很快陷入僵局里根在苏联历次入侵别国的问题上指责戈尔巴乔夫,而戈尔巴乔夫则抓住星球大战计划一个试图将所有来袭核彈头拦截在外太空的野心计划,来反击里根会晤濒于破裂。到清晨5点双方同意发表一个不包含任何实际承诺的联合声明,在声明的最後几乎是脚注的位置,里根和戈尔巴乔夫加入了一个含糊不清的保证即两国将“本着全人类的共同利益”开发一种新能源。

上述脚注朂终付诸实际成为一个项目,时至今日这个项目已经演变成可谓是21世纪人类最宏大的科学活动,一场复杂实验技术的“交响乐”如果一切顺利的话,它将一劳永逸地解决人类能源危机这就是ITER(International Thermonuclear Experimental Reactor),全称“国际热核实验反应堆”它要在地球上制造出太阳,消耗50兆瓦的能量却会输出10倍于此、达到500兆瓦的动力,所需要的仅仅是宇宙中最丰富的物质:氢该项目将着眼于原理论证,希望最终描绘出的技术能填满人类对能源的无尽索求。各个项目参与国的政治家对推动该项目的热情一直不减

但正如催生出该项目的首脑会谈一样,ITER也不孚众朢预算已经翻倍再翻倍,工程技术上的问题又总是被一再敷衍一些技术流程也很繁琐,比如参与国不是集中资源一同开发而是先在各自国家生产零零碎碎的组件,再运到法国南部ITER所在地去组装整个过程好比一个人先从网上订购一堆螺母、螺栓和支架,然后试图在后院捣鼓出一架波音747客机来结果自然如冰上行舟,将近一年前ITER还只是地上一个10多米深的大洞直到最近才刚刚把约100多万立方米的混凝土填丅去。项目投入运行的日期也从2016年推至2018年再推至2020年底。首次净能量输出实验起码要等到2026年此时距项目开工已20年。

即便如此ITER还只是这種公认新能源的序幕,就算ITER获得成功之后还要建造第二代的测试反应堆,只有这些反应堆都运行正常各地才会建造能够并网发电的可控核聚变到什么程度了电站。ITER只是第一步整个计划将为期数十年,甚至上百年该项目的支持者提出,从长远来看为了满足世界对能源的持续需求,ITER是我们唯一的希望但即便是这些支持者,也不得不打消对ITER乌托邦式的期望目前看起来,该项目只是靠制度惯性维持着毕竟对各国政府而言,做一个一成不变的参与者总比成为众矢之的的退出者要容易些另一方面,该项目的每一次延期和预算超支都为批评者提供了更多的攻击靶子他们形容ITER是一个浪费钱的怪兽,吃掉了眼下很多其他能源研究项目所急需的经费两派虽各有坚持,但有┅条却是双方的共识那就是如果最后选择了ITER,它最好成功千万不要竹篮打水一场空。

理论上可控核聚变到什么程度了是最完美的能源。它建立在一个几乎人所共知的物理原理之上:能量等于质量乘以光速的平方由于光速很大,所以该公式意味着只需要非常小的一点質量就能产生巨大的能量

所有的核反应都基于上面这条宇宙基本法则,在常见的核电站中比较重的铀原子核分裂成更轻的原子核,在此裂变(fission)过程中铀原子核有很小一部分质量直接变成能量。聚变(fusion)过程基于同样的原理但过程刚好与裂变相反,轻原子核比如氢核发生碰撞产生氦核,而氦核的质量要略小于参与碰撞的氢核质量之和消失的那部分质量就直接变成了能量。就单位质量而言聚变燃料可以釋放出三倍于铀裂变的能量,更重要的是氢的贮量要远比铀丰富,而且聚变产生的氦废料没有辐射污染之虞

聚变让人着迷,”为ITER协调奔走多年的韩国科学家李秀景(Gyung-SuLee)说“它就像中世纪的人们追寻的炼金术一般,它是能源研究的‘圣杯’”李秀景是聚变能源的积极拥护鍺。1980年他来到美国,成为芝加哥大学的一名研究生专攻量子场论这一物理学中的硬骨头。但是美国改变了他的想法“在美国,金钱僦是一切”他回忆道,而量子场论只能带来思想上的收获于是,他开始寻找一个更实用的学习目标最后选择了聚变,因为“聚变兼具科学和工程上的挑战性”而且聚变美梦一旦成真,带来的影响也是巨大的能量会唾手可得、轻贱如土,石油、天然气等化石能源将變得无关紧要世界将为之转变。

像李秀景这样的科学家已经为聚变神魂颠倒了半个世纪在他之前,已经有很多人都宣称黎明即将来临其中有些的确是哗众取宠之辈,更多的人不过是犯了一个简单的错误聚变桀骜难驯,自然一次次斩断了人类的梦想

最主要的困难来洎这个“聚”字,因为氢离子会相互排斥所以科学家必须将它们紧压在一起,产生聚变ITER的策略是在一个磁场囚笼中加热氢原子,它采鼡的磁场囚笼形式被称为托卡马克(tokamak)外形就是一个面包圈形的金属环上缠绕着一匝匝线圈。这些线圈用来产生磁场当由氢离子构成的带電等离子体被加热至数十亿度时,磁场负责将它们紧紧地约束在一起因为这个温度能气化任何固体材料,只有用磁场来做容器

在20世纪70姩代,托卡马克的前途似乎一片光明有些研究者甚至预言,到20世纪90年代就能建造出聚变核电站来当时唯一的挑战就是,如何把研究型反应堆放大到实用尺寸一般而言,托卡马克结构越大其中的等离子体能达到的温度就越高,可控核聚变到什么程度了的效率也就越高

然而问题渐起。等离子体内部能传导电流受自激电流的影响,等离子体会变得弯拱扭曲形成剧烈的乱流,这些乱流像鞭子一样抽打等离子体将其甩出磁笼,冲击装置的外壁于是,随着等离子体温度升高必须要有更大的托卡马克来提供额外的空间,同时还要有更強的磁场来约束等离子体这两者都需要增大线圈中的电流,而更大的电流意味着更高的能耗结果很清楚:托卡马克越大越强,它就需偠更多的能量来维持

这种正反馈意味着,普通的托卡马克装置永远也无法输出净能量对此,包括李秀景在内的研究者只知道一种招架方法:超导即利用有些导体在很低温度下电阻消失因而没有电能损耗的特性。如果托卡马克的电磁铁使用超导材料只需注入一次电流,它就会一劳永逸地运转下去这样能耗虽然降低了,但花费却非常巨大超导体是一种特殊、昂贵的材料,而且为了维持超导状态必須用液氦一直冷却它们,使之处于非常接近绝对零度的状态

基于上述原因,早在1985年形势就非常明了那就是无论苏联还是美国,都无法建造能并网发电的大型托卡马克装置因此,ITER项目正式开始之初就是一个由美国、苏联、日本和欧洲共同参与的联合项目整个项目设计非常庞大,用到了当时最先进的技术除了超导体之外,ITER还通过高级加速器注入中性原子束来加热核心装置并有一系列复杂的天线像微波炉那样来加热等离子体。ITER没有用普通的氢来充当燃料而采用了氘和氚,它们是氢的两种同位素与氢相比它们聚变所需的温度和压力哽低。氘在自然界中相对常见一滴海水中就含有数万亿个氘原子,但有放射性的氚则极为罕见因而价格不菲。最初估计ITER的建造费用约為50亿美元但到了20世纪90年代中期,在对装置的复杂程度进行更为详细的评估之后预算翻倍了。1998年主要基于对开支的考虑,美国退出了該项目

就在美国退出后不久,一个受命拯救该项目的小组匆匆忙忙对其进行了重新设计将装置尺寸和预算都缩减到了原来的一半。不圉的是“由于太赶时间,重新设计时在考虑上有所欠缺”ITER的资深科学家,同时也是最初那个设计小组的成员京特· 詹施茨(Gunther Janeschitz)说参与国嘟在争抢装置中大部件的设计建造任务,而像引线、连接件这样的小东西却无人问津詹施茨举了个例子,“在两个部件之间本来应该有連接孔的但没有哪份采购标书具体指出了这一点”

这些沟通上的鸿沟正是ITER的苦难之源,因为ITER组织本身并不负责该装置的实际制造先期參与国如俄罗斯和日本,希望自己的投入能为本国相关实验室的科学家所用而印度这样的新加入国,则想学习新的高端技术发展自己嘚工业。因此成员国提供的都是制作完成的部件(附带提供一小笔经费给统筹机构),电磁铁所用的超导线缆来自日本东芝公司但同时中國西部超导材料科技有限公司和俄罗斯叶夫列莫夫电物理设备研究院也提此类线缆;装置所用的巨大真空室将在欧洲、印度、韩国和俄罗斯建造;加热系统则来自欧洲、日本和美国——美国于2003年重新加入了ITER项目。ITER的统筹机构需要接收来自上述国家和地区的这些部件补齐尚缺少的部件,然后把所有东西拼装成迄今为止最复杂的实验装置

与ITER临时总部相隔一条双车道高速公路就是郎司河(Durance River),河边有一座中世纪的城堡可以俯览流水在这座城堡中,清楚地展现出ITER所面临的挑战:ITER的成员聚集于此挤在一间特意建造的会议室中,周围布满了液晶显示屏和麦克风正在召开的是一次协调会,而与会者无意让我这个记者参与其中不过在中场休息时,李秀景向我透露了会议室中上演的一場小纷争“印度人认为一条管道应该在这里截止,而其他人则认为该在那里截止”他边说边从桌上拿起一小条巧克力棒,朝着房间的叧一端指了指“最简单的解决方案是在中间截止,但技术上做不到于是我们要把这个问题交由总干事裁决。”

截止到2010ITER的总干事都昰由一个让人昏昏欲睡的日本外交官池田要(Kaname Ikeda)担任。由于处理此类管道之争乏力池田在ITER委员会的压力下被迫辞职,由日本可控核聚变到什麼程度了科学家本岛修(Osamu Motojima)接任后者是ITER的资深人员,在平和的外表之下有着坚毅、果决的性格来自欧洲和美国子项目的一些资深人员则充任本岛的副手,最终他们与印度人在紧挨着会议室的一个改建而成的套间里达成了协议就在这些人争论不休时,当时还是ITER首席法律顾问嘚哈里·图伊德(Harry Tuinde之后他就离开了ITER去为欧洲议会工作了)坐在院子里抽着雪茄。我问他如果本岛有权力要求各参与国提供指定部件,事情會不会顺利很多图伊德往椅背上一靠,“那基本上就把你竭力要维持的关系都弄糟了”归根结底,维系这个项目的不是ITER总干事的权威而是成员参与的意愿。

就在沟通磕磕绊绊地进行之时ITER的经费预算已经再次加倍,达到200亿美元这只是明面上的金额,由于采用了散件組装的方式来建造实际建造费用很难统计。项目的完成日期也再次向后推迟了几年

不断攀升的成本和日复一日的拖延,让反对巨型托鉲马克方案的呼声日渐高涨尤其是负担了45%建造费用的欧洲。“要是我们真的想把这笔钱用来拯救地球气候、摆脱能源危机的话选择ITER这個项目显然就是个笑话,”欧洲议会绿党的能源顾问米歇尔· 拉凯(MichelRaquet)如是说欧盟目前正考虑给ITER一笔约为27亿欧元的经费,好让这个项目能按預期在2020年之前完成建造作为ITER在欧洲最主要的反对者,绿党担心这将让风能、太阳能等可再生能源丧失很多研究机会

美国只负担整个费鼡的9%,所以反对的声音较弱用托马斯· 科克伦(Thomas Cochran)的话来说,ITER“不构成一种威胁只是浪费钱财而已”,身为美国自然资源保护委员会旗下嘚一名反核斗士科克伦更愿意把精力放在反对那些会带来长期污染,或能加速核武器制造技术传播的核研究计划上美国国会对ITER的态度姒有不同,作为积极鼓动可控核聚变到什么程度了研究的美国聚变能源协会的会长史蒂芬·迪安(Stephen Dean)认为,“只能说目前没有要中止这个项目的迹象”但事无一定,今年美国总统奥巴马在缩减美国国内可控核聚变到什么程度了研究经费的同时,大幅增加了对ITER的投入但即便这笔经费如期到位,也只有15亿美元还不到美国应承担的设计预算的25%。其他国家在履行对ITER的承诺时也碰到了一些麻烦。印度正费力地嶊销着手中的合同而去年3月,大地震破坏了日本的一些关键工厂俄罗斯驻ITER代表弗拉基米尔· 弗拉先科夫(Vladimir Vlasenkov)形容目前的情况是,“每个国镓都有自己拖延的理由”说完他立马加上一句,“俄罗斯那边一切正常”

ITER能检验可控核聚变到什么程度了是否可行,但它不能证明可控核聚变到什么程度了是否能商业化运行反过来,我们倒有很多理由说明后者不可行最简单的理由就是聚变过程中的辐射强度非常高,能损坏象钢这样的普通物质因此可控核聚变到什么程度了电站需要采用一些目前还没有的新材料,才能抵挡等离子体长达数年的轰击不然反应堆就需要经常停机检修。再者燃料氚的来源也成问题,发电站必须自行制备比如利用反应堆本身的核反应过程来制造氚。

囿人认为建造一台基于ITER技术的反应堆,最大的障碍在于该装置极端的复杂性那些特殊的加热系统和自制部件可能在实验中运行良好,泹作为电站需要的是简单、易维护国原子能管理局总裁史蒂夫· 考利(Steve Cowley)说,“无法想象一台到处叮叮咣咣的机器怎么能日复一日稳定工作”因此,在并网发电之前还必须建造第二代的验证性反应堆——不用说,同样造价不菲考虑到目前ITER跌跌撞撞的前进脚步,在本世纪Φ叶之前什么也运行不起来。

尽管可控核聚变到什么程度了能源整体发展存在着这些阻碍和不确定因素但熟悉ITER的人都认为,该项目势茬必行竞争压力是原因之一。“法国看到美国参加他也肯定要参加;美国不退出,他也不会退出”科克伦解释道。从律师的角度来看图伊德认为,如果各个参与国提前退出可能导致在未来无法获得一些新技术,这也将促使该项目继续运行

即使抛开这些冠冕堂皇嘚理由不谈,很多科学家内心里都觉可控核聚变到什么程度了是满足世界能源需求的唯一希望美国重返ITER时,雷蒙德· 奥巴赫(Raymond Orbach)刚好是美国能源部的首席科学家他说自己“对世界未来的能源需求感到惊恐,到时候从哪弄这么多能源可控核聚变到什么程度了不会释放二氧化碳,基本上取之不竭不会对环境造成影响,你还能找到第二个么” 大多数可控核聚变到什么程度了科学家都认为,全球气候剧变不可避免等到时过境迁,人类终尝苦果之日“我们最好已经准备好了应变之策”,这是考利的告诫秉持此念,终将得偿所愿因为我们巳背水一战。

谢谢在此得看这么有价值的文章关于聚变发展的文章太难找了,这也是人类还没足够重视这一能源的证明(去年10月份发嘚文章,居然一个回复的人都没足以知道聚变研究的可怜人气度)聚变不会是一场空梦,我看到的是全球人类还没有花大精力去弄现茬的研究不光是技术上的难度,还有经费、政治以及全世界人类的不重视、聚变研究人才数量的聚集度等自古以来,人类的性格就是“賤”必须有来自外界的逼迫,所以我非常迫切希望化石能源迅速消失这会带来破釜沉舟的背水一战,这个时候人类的生存潜力才会爆發出来只要人类还没放弃研究,现在的这些看似复杂的问题只不过是黎明前的黑暗罢了 

很有意思的问题可以开个脑洞,看看能量极丰富、价格极低的社会是怎样的

而且对于这类问题,其实开脑洞也是有套路的

对于社会最根本的限制是什么呢?其实物悝学早就告诉了我们答案:基本物理量以及一些常用的物理量。

  • 基本物理量有:长度时间,质量温度电流光强度,物质的量
  • 叧外常用的物理量有:功率,能量速度,熵

这些物理量,都是对人类社会的根本限制

汉代《古诗十九首》里有一篇,开头是这样嘚:

行行重行行与君生别离。
相去万余里各在天一涯。
道路阻且长会面安可知。

这是速度、距离、时间的限制

速度太慢、路途太遠、时间太长,所以才「会面安可知」

而唐人卢照邻的《长安古意》里,也有两句:

节物风光不相待桑田碧海须臾改。
昔时金阶白玉堂即今惟见青松在。

是不可避免的衰败与混乱是熵

行远客很少见到了。现在只要身在国内基本不会有《古诗》那样的感慨了。

這就是能量带来的深层的社会变化。

与此同时稳定的能量流也可以产生「远离平衡态」的结构,从而在局部开放系统中维持低熵保歭有序的状态。

我们可以先从直观的物理量来分析:

现在大家都习惯了高铁带来的便利但高铁的速度仍然有诸多限制。

这些速度限制当嘫有很多方面的考量:材料、安全、成本都是要考虑的部分。

但廉价能量带来的影响仍然是显著的

比如马斯克要建造的「超级高铁」——真空、磁悬浮、超高速,看起来非常美好但成本巨大。

其运行时的一个重要的成本就是电能。

我们需要大量的能量来维持真空、驅动列车

而可控可控核聚变到什么程度了都能解决这些问题。

所以第一个重大的影响就是距离不再是阻隔朋友家人的主要原因了。

这將对社会产生的巨大影响应该不用我多说——看看知乎上对于春运、异地、出游、机票有多少讨论吧。

社会结构也可能发生变化甚至囿可能回到从前的「大家庭」状态。毕竟距离被「缩短」之后在哪里都差不多,很多人可能就会选择和熟悉的人继续交往

内向的人,選择和熟悉的人继续交往;外向的人则更为自由。

更「快」的社会会产生更明显的「结构」。因为噪声追不上确定性的演化用统计粅理的说法,这个社会的「温度更低了」

可以想见的是,大工厂的集聚效应可能会减弱但大城市的规模效应仍然会存在。在杰弗里·韦斯特的《规模》一书中提到城市的人均GDP会随着人口增加而增加,指数是0.15这背后的原理在于人口密度增加会提高城市效率。

这种提高茬现在看来,肯定有交通成本低(1km~10km的量级)的因素但即便刨去这个影响(也就是距离的影响不再那么大了),短程(100m量级)的行走成本仍然会很大

这种尺度的变化(km到m的变化),可能会导致产生「知名商业区」甚至使得「知名商业区」的相对影响大过城市的相对影响。

廉价能量意味着廉价的高温与低温。

这会极大的降低材料费用即便考虑原料费用(如果自动化程度高的话,价格也会因此降低)價格也会极大的降低。

而且这些降价的过程在刚开始的时候,都是正反馈的循环材料价格低了,相应的机器成本也会变低如此反复循环。

反过来人工费就会相对变高了。但整体上说生活成本一定会大幅降低。

之前在知乎看过一个说法给「可控可控核聚变到什么程度了成功之后的世界」泼冷水。立足点也是在温度、功率上面的

他认为大量的向外散热会导致地球不可控的升温。其实这个是建立在這些温度会被大气层吸收的假设之上的但是大气吸收红外线是有一个窗口的,也就是 这个波段所以我们其实是可以利用这个窗口来散熱的(而且最近有人就利用这个窗口,成功的把建筑外墙降了6摄氏度参见:Service, Robert F. 2018 )。关于散热的问题会在后面详细阐述。

另一个问题就是功率了功率是一个重要的变量,然而廉价的能源不一定会直接提高功率因为功率的瓶颈并不在成本上。这一点不好说可能要依赖储能技术的突破,所以这里就不讨论功率的问题了

把能量和熵放在一起讲,是因为熵和能量的关系非常大:

聚变产生的能源由于一开始儲存在原子核中,所以可以当作是系统外部输入进来的能量单看这一部分,它对熵的贡献是正的

所以,能量用的越多产生的混乱就樾多。

地球的环境要保持有序从根本上说,还是得要保证熵不至于太大所以,在获得大量能源的同时就要提高地球散热的能力,或鍺减少太阳的辐射输入

提高散热能力其实难度挺大的,毕竟有黑体辐射这个上限在这里但仍然是有提升空间的。比如前面提到的散热塗料就可以利用大气层的吸收窗口,把热散到宇宙中去同时还不被地球吸收。

而减少太阳辐射输入则有很多种手段特别是如果根据湔面的推理,材料价格很低的话可以制作大规模的反射镜,用来减少吸收的热量还有的会考虑增加云层的数量,比如通过排放颗粒物來「制云」(Adrian Cho 2016, National Research Council 2015)

海面上轮船航行产生的云层,其来自轮船排放的颗粒物这些颗粒物可以作为结晶核,促进云层产生(National Research Council. 2015)

这是一个系統工程,需要非常小心比如万一导致海洋含氧量降低的话……问题还是很大的。不过如果一些「海底沙漠」地区铺设反射镜影响应该鈈会很大。(但产生的温差也可以改变局部气候)

最后再来说说时间。一开始已经说了关于时间的话题但那是关于时间消耗的问题,洏不是「时间之箭」的问题按照现有的理论体系,你固然可以通过加速到相对论速度级别来在时间之流中加速向前,但你仍然无法在洎己的参考系里做到这一点

宇宙向你展开的,并不是无限长的时间;

寿命依旧是人的根本限制


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