核聚变

核聚变是我们所有人一直期待的答案吗?

历史

一切始于 1920,来自英格兰的天体物理学家亚瑟·斯坦利·爱丁顿(Arthur Stanley Eddington)发表了一篇名为“星星的内部构造。”爱丁顿在这本文学作品中将恒星称为“巨大的能量储存器”,这一资源可以利用一天。虽然,我们大部分宇宙背后的科学尚未被发现,但我们确实知道的是,如果我们可以模拟地球上恒星中发生的反应,那么我们可以产生大量的能量。这种能量是在称为核聚变的过程中产生的。

什么是核聚变?

估计有一个 银河系中有1000亿颗恒星,除此之外,其他星系中还有成千上万的恒星.

在数以百万计的恒星的中心,正在发生反应。我们将其称为融合。当两个或多个原子核(原子中心)融合在一起时。当这些原子原子相互碰撞时,就会释放出能量。

恒星产生的能量是维持我们生命的动力 整个宇宙.

值得注意的是,这种反应与核裂变相反,核裂变就是在核电站中发生的。核裂变将核分裂开以利用能量的释放。这导致 有害放射性废物,造成大量争议和问题。主要关注的是安全性,使裂变非常昂贵。

另一方面,核聚变不产生有害废物。唯一的副产品是少量 ,对环境无毒或无害。

那么,我们如何利用地球上的核聚变呢?

自1920年以来,我们一直在尝试从核聚变中提取能量。这并非易事。

本质上,我们需要加热两种类型的氢原子 1亿摄氏度。它甚至比太阳的中心还要热-1500万摄氏度。为了维持这些温度,反应被包含在磁场中。

由于极端的温度,磁场和所需的力,进行核聚变非常复杂。在将其用于在地球上产生能量之前,我们还有一段路要走。

但是,一旦开发出该技术,它就有能力满足我们的全球能源需求。

核聚变如何帮助我们应对气候变化?

为了应对气候变化,我们需要将全球温度升高限制在比工业化前水平高1.5 C的水平(根据 IPCC)。实现这一目标的一种方法是使我们的全球能源供应减少碳化。我们需要远离污染严重的化石燃料。

核聚变提供了一种清洁,低碳,安全,可靠的替代方案。

英国政府已投资 2.2亿英镑 致力于核聚变研究和开发,以在2040年之前提供清洁能源。 到2050年实现净零 这可能是答案。

但是,我们只有 十一年 应对气候变化,这项技术可能不会很快开发出来。

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