聚变能利用与国际热核试验堆.ppt课件.ppt
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1、1谢谢你的阅读2019年10月17聚变能利用与国际热核试验堆北京大学物理学院郑春开2谢谢你的阅读2019年10月17当前的能源问题与长远的根本出路3谢谢你的阅读2019年10月17人类生存发展面临能源的严峻挑战化石燃料资源有限,不可能长期满足人类生化石燃料资源有限,不可能长期满足人类生存发展需要存发展需要 化石燃料化石燃料 (煤炭、石油、天然气)有限,煤炭、石油、天然气)有限, 几十、百余年或几十、百余年或2-3百年将耗尽!百年将耗尽!直接燃烧化石燃料,给环境造成严重威胁直接燃烧化石燃料,给环境造成严重威胁 排放大量有害物质和二氧化碳(温室效应)排放大量有害物质和二氧化碳(温室效应) 一氧化碳
2、、烟尘、二氧化硫、氮氧化物、;三、四苯芘一氧化碳、烟尘、二氧化硫、氮氧化物、;三、四苯芘(强致癌);放射性飘尘(辐射损伤)。(强致癌);放射性飘尘(辐射损伤)。 核能为人类生存发展提供长期稳定的能源!核能为人类生存发展提供长期稳定的能源!4谢谢你的阅读2019年10月17聚变能是解决能源问题的根本途径核能:裂变能和聚变能核能:裂变能和聚变能裂变能利用:裂变能利用: 热堆电站:铀利用率太低热堆电站:铀利用率太低1-2%(只用(只用235U) 快堆电站:铀利用率:快堆电站:铀利用率:60-70% 天然天然238U (包括热堆乏燃料!)通过(包括热堆乏燃料!)通过中子增殖,中子增殖,再生核燃料再生核
3、燃料239Pu, n 238U 239U 239Np 239Pu “烧掉烧掉”铀铀-238,再生更多的钚,再生更多的钚-239, 核燃料再生利核燃料再生利用用 铀资源可用铀资源可用2000年!年!根本解决能源问题:利用聚变能根本解决能源问题:利用聚变能5谢谢你的阅读2019年10月17聚变能利用原理与历史回顾6谢谢你的阅读2019年10月17聚变反应与聚变能7谢谢你的阅读2019年10月17聚变反应发现 1934年,澳大利亚奥利芬特(年,澳大利亚奥利芬特(Oliphant)用)用氘轰击氘,生成一种具有放射性的新同位素氘轰击氘,生成一种具有放射性的新同位素氚,氚,第一个第一个实现了实现了D-D核
4、聚变反应核聚变反应 1942年美国普渡大学的施莱伯(年美国普渡大学的施莱伯(Schreiber)和金(和金(King)又)又首次实现首次实现了了D-T核反应核反应8谢谢你的阅读2019年10月17聚变反应与聚变能 聚变反应聚变反应: D + D 3He + n + 3.27 MeV D + D T + p + 4.03 MeV D + 3He 4He + p + 18.35 MeV D + T 4He + n + 17.59 MeV D是氘核(重氢)、是氘核(重氢)、T是氚核(超重氢是氚核(超重氢) 总的反应效果总的反应效果: 6 D 2 4He + 2p + 2n + 43.24 MeV 平
5、均每核子的聚变能比裂变能大平均每核子的聚变能比裂变能大4倍倍9谢谢你的阅读2019年10月17聚变的燃料资源丰富海水氘(海水氘(D)在氢中占)在氢中占1/6500, 每升海水中含氘每升海水中含氘33mg 每升海水聚变能每升海水聚变能 = 300升汽油燃烧释放能量升汽油燃烧释放能量 海水中氘总量海水中氘总量 35万亿吨万亿吨 ,可用几亿年!,可用几亿年!氚天然不存在氚天然不存在, 靠锂生产:靠锂生产: n +6Li T + 4He + 4.8 MeV 地球上锂丰富,我国可采的锂数百万吨;聚变产地球上锂丰富,我国可采的锂数百万吨;聚变产生生1万亿度电只需万亿度电只需100吨锂;吨锂; 氦氦-3:月
6、球上丰富,:月球上丰富,50-500万吨,用月球车运回万吨,用月球车运回1000吨,可发电万亿度吨,可发电万亿度, 现在谈氦现在谈氦-3利用是过早了利用是过早了!10谢谢你的阅读2019年10月17巨大太阳能的来源太阳核聚变:太阳核聚变: 主要是质子循环主要是质子循环 p + p D + + + p + D 3He + 3He + 3He 4He + p + p 4 p 4He + 2e+ + 2 + 26.7MeV 比比235U每核子裂变能大每核子裂变能大8倍。倍。太阳太阳每天每天聚变聚变“燃烧燃烧”50万亿吨氢,太阳的氢可稳万亿吨氢,太阳的氢可稳定燃烧几十亿年!定燃烧几十亿年!地球上建造的
7、产生地球上建造的产生核聚变能装置,称核聚变能装置,称“人造太阳人造太阳”。11谢谢你的阅读2019年10月17聚变能利用原理12谢谢你的阅读2019年10月17聚变反应的困难两个核都带正电,引起聚变反应必须克服库仑斥力。两个核都带正电,引起聚变反应必须克服库仑斥力。设想的方法有三种:设想的方法有三种: 1.用加速器加速氘核,再使其轰击含氘的固体靶,引用加速器加速氘核,再使其轰击含氘的固体靶,引起核聚变很容易起核聚变很容易,但在能量上得不偿失!但在能量上得不偿失! 2.用两束高能氘核对撞实现核聚变用两束高能氘核对撞实现核聚变, 两束氘核几乎是两束氘核几乎是完全透明,几率太低!完全透明,几率太低!
8、 3.受控热核反应受控热核反应 :将一团氘核约束在一起,并加热使:将一团氘核约束在一起,并加热使其到达足够高的温度,形成完全电离气体,称其到达足够高的温度,形成完全电离气体,称“等等离子体离子体”,通过核间频繁地碰撞,依靠氘核自身热,通过核间频繁地碰撞,依靠氘核自身热运动的动能,使两核相互接近,可望发生核聚变,运动的动能,使两核相互接近,可望发生核聚变,称称受控热核反应受控热核反应。13谢谢你的阅读2019年10月17受控热核反应条件实现核能利用,条件十分苛刻,满足:实现核能利用,条件十分苛刻,满足: 高温高温:燃料(氘、氚)需:燃料(氘、氚)需110亿度(克服亿度(克服静电排斥)静电排斥)
9、高温氘氚等离子体高温氘氚等离子体 约束约束:足够密度与足够长时间:足够密度与足够长时间 DT反应要求相对低些反应要求相对低些 DD反应要求高反应要求高条件十分苛刻,是对人类的重大挑战!条件十分苛刻,是对人类的重大挑战! 因此聚变发现,并不像因此聚变发现,并不像1939年裂变发现那样年裂变发现那样震惊世界。只有实现原子弹爆炸后,震惊世界。只有实现原子弹爆炸后,聚变能聚变能才以氢弹爆炸形式得到释放。才以氢弹爆炸形式得到释放。14谢谢你的阅读2019年10月17实现受控热核反应途径1. 磁约束磁约束利用磁场约束等离子体利用磁场约束等离子体 成功典型:托卡马克装置成功典型:托卡马克装置2. 惯性约束惯
10、性约束 激光核聚变激光核聚变 1963巴索夫(苏)、巴索夫(苏)、1964王淦昌(中)分王淦昌(中)分别提出别提出 因为出现高功率激光器,使之成为可能。因为出现高功率激光器,使之成为可能。要达到极高温度、实现热核要达到极高温度、实现热核聚变,还聚变,还需采需采用各种加热手段。用各种加热手段。15谢谢你的阅读2019年10月17磁约束原理及其发展历史16谢谢你的阅读2019年10月17核聚变的研究由秘密转向公开二战末期,前苏联和美、英各国在互相保密的情二战末期,前苏联和美、英各国在互相保密的情况下开展核聚变的研究;况下开展核聚变的研究;秘密的研究结果远未达到当初的期望,人们开始秘密的研究结果远未
11、达到当初的期望,人们开始认识到核聚变问题的认识到核聚变问题的复杂和艰难复杂和艰难,都感到保密不,都感到保密不利于研究的进展;磁约束核聚变与热核武器在科利于研究的进展;磁约束核聚变与热核武器在科学技术上没有重大的重叠,而且其商业应用的竞学技术上没有重大的重叠,而且其商业应用的竞争为时尚早。争为时尚早。1958年秋在日内瓦举行的第二届和平利用原子能年秋在日内瓦举行的第二届和平利用原子能国际会议上达成协议,各国互相公开研究计划,国际会议上达成协议,各国互相公开研究计划,并在会上展示了各种核聚变实验装置。自这次会并在会上展示了各种核聚变实验装置。自这次会议后,研究重点转向高温等离子体的基础问题,议后,
12、研究重点转向高温等离子体的基础问题,各种相关的论文、书籍也相继公开发表。各种相关的论文、书籍也相继公开发表。17谢谢你的阅读2019年10月17等离子体的磁约束原理 带电粒子在磁场中受洛仑兹力作用,绕磁力线做带电粒子在磁场中受洛仑兹力作用,绕磁力线做回旋运动,回旋运动,在垂直磁场方向上受到(横向)约束在垂直磁场方向上受到(横向)约束 回旋中心、回旋半径:回旋中心、回旋半径: rc = mv v/qB18谢谢你的阅读2019年10月17解决“两端”问题研究和建立各种磁约束位形装置研究和建立各种磁约束位形装置 1、环形磁场装置、环形磁场装置 问题:磁力线弯曲或不均匀等产生问题:磁力线弯曲或不均匀等
13、产生“漂移漂移” 2、磁镜装置、磁镜装置两端强、中间弱的磁场位形,带电粒子在两两端强、中间弱的磁场位形,带电粒子在两极间来回反射,称为磁镜效应。极间来回反射,称为磁镜效应。问题:两端仍有泄漏(速度空间逸出锥)问题:两端仍有泄漏(速度空间逸出锥)19谢谢你的阅读2019年10月17磁镜装置的约束与逃逸 磁镜:中间弱、两端强的磁场位形,可使带电粒磁镜:中间弱、两端强的磁场位形,可使带电粒子在两极间来回反射子在两极间来回反射 问题:问题: 速度空间逸出锥速度空间逸出锥 等离子体难以建立等离子体难以建立 苏联苏联失败失败20谢谢你的阅读2019年10月17简单环形装置不能稳定约束 磁力线弯曲产生磁力线
14、弯曲产生“漂漂移移” 电流线圈产生的环形电流线圈产生的环形磁场内侧强外侧弱,磁场内侧强外侧弱,也引起也引起“漂移漂移” “漂移漂移”使使等离子体等离子体向外推,因而不能形向外推,因而不能形成稳定的约束。成稳定的约束。 研究发现:磁场旋转研究发现:磁场旋转变换改善约束变换改善约束 托卡马克装置托卡马克装置21谢谢你的阅读2019年10月17托卡马克装置20世纪世纪50年代,苏联库尔恰托夫研究所的阿齐莫维年代,苏联库尔恰托夫研究所的阿齐莫维齐等人发明了齐等人发明了“托卡马克装置托卡马克装置” 。 在环形不锈钢真空室外套有多匝线圈,利用电容器在环形不锈钢真空室外套有多匝线圈,利用电容器放电,使真空室
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