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專家:可控核聚變是解決能源問題重要途徑

DoNews5月17日消息,由搜狐主辦的2023搜狐科技峰會17日上午在北京開幕。峰會上午,中核集團核工業西南物理研究院聚變科學所所長鐘武律作了題為《磁約束可控核聚變點亮能源夢想》的演講。

在鐘武律看來,可控核聚變研究是人類歷史上最具挑戰性的課題之一。他表示,磁約束可控核聚變科學可行性已獲證實。據鐘武律介紹,中國磁約束聚變從上世紀50年代開始規劃部署,已經走過原理探索、裝置研究以及規模實驗階段,正逐步進入燃燒實驗和實驗堆階段。鐘武律認為,可控核聚變能源是未來理想能源之一,是目前認識到的最終解決人類能源問題的重要途徑。

以下為鐘武律演講全文:

尊敬的各位來賓,各位朋友,還有搜狐的網友大家上午好,非常榮幸有這樣一個機會和大家分享關于所謂的“人造太陽”、可控核聚變研究的進展,以及未來的展望。

我們經常說開門七件事,“柴米油鹽醬醋茶”。其中,這七個字里面,六個字和吃喝有關系,“柴”是唯一不能吃的,但是它放到了第一位。這也可以看,千百年來老百姓也認同“柴”在我們日常生活中的重要性。

“柴”可以理解為能源,能源是老百姓的生計之本;對于國家而言,能源是國家經濟的命脈,是我們社會得以發展的重要物質基礎。能源安全是關系到國家經濟社會發展的全局性和戰略性問題。

我們國家是一個富煤、貧油、少氣的國家,且煤炭能源消耗占了60%的比重。我國要在2030年實現“碳達峰”、2060年實現“碳中和”的“雙碳目標”,我們迫切需要的是新能源和清潔能源,其中,核能是一種技術已經比較成熟的清潔能源。

對于核能來說,上世紀80年代時,我國就制定了核能發展三步走戰略:熱堆—快堆—聚變堆。熱堆就是商用的核電站,最終一步是聚變堆,可控核聚變國家非常重視,國務院印發的2030碳達峰碳中和的方案當中,明確要加強可控核聚變顛覆性技術研究。未來雙碳目標當中,核能和可控核聚變是重要的途徑之一。

我們先來看可控核聚變,核能來自于核反應,核反應指的是兩個原子核之間,或者是原子核和各種粒子之間,包括高能的中子、質子等等,它們相互作用,使得原子核發生變化,原子很小,但微小的原子蘊含巨大的能量。

我們通常說核反應可以分為兩類,一個是核裂變,一個是核聚變。原子彈就是核裂變,而氫彈就是核聚變。要實現核聚變,通常可以分成三個實現方式,第一個是重力約束,第二個是慣性約束,另外一個則是磁約束。

從可控核聚變發展的進程來看,上世紀50年代,從最初的少數核大國進行秘密研究磁約束受控核聚變,到技術解密,再到世界范圍開放合作。探索了箍縮、磁鏡、仿星器等眾多技術途徑,尋求更高參數的“聚變三乘積“實現聚變點火條件。

1968年,蘇聯T3托卡馬克裝置獲得1000萬度以上、穩定環形高溫等離子體,在全球核聚變界引起轟動,托卡馬克逐漸發展成為主流技術路線。

當今世界建成了超過100臺聚變實驗裝置,在聚變等離子體物理科學技術問題研究方面取得了許多標志性成果。

我國磁約束聚變從上世紀50年代開始規劃部署,已經走過原理探索、裝置研究以及規模實驗階段,正逐步進入燃燒實驗和實驗堆階段。

我國的核聚變研究可以追溯到1958年,全國電工會議召開的時期。1965年,東北技術物理研究所( 原黑龍江原子核研究所 )與原子能研究所十四室合并,遷往四川樂山,稱西南585所,現稱核工業西南物理研究院。

西物院始建于1965年,是我國最早從事核聚變能源開發的專業研究院我國“熱堆、快堆、聚變”核能發展三步走戰略中聚變堆研發的核心單位。我國參加國際熱核聚變實驗堆(ITER )計劃重要技術支撐單位。

還有中科院等離子體所建立了托卡馬克裝置HP6P,這個裝置上面也取得非常多的成就,特別是在2021年到2022實現了1.2億度溫度、超過100秒。在基礎物理研究取得重要突破,為未來超導聚變堆提供了支撐。國內還有其他的科研院所和高校,分別運行的磁約束核聚變裝置等等。

我們的運行水平,包括產業化的國際化水平提升,以及在人才隊伍上面,均取得很大的進展,特別是國內聚變人才培養力度不斷加大,國外聚變領域的精英也不斷回國效力。

未來可控核聚變還有哪些挑戰?可控核聚變自上世紀50年代開始,不斷邁入到燃燒實驗堆的階段,逐步從基礎科學研究轉向工程驗證。可以看出,我們在原理探索、規模實驗建設大量裝置,未來以ITER為標志,可控核聚變轉入到工程階段。

對于中國而言,要加速推進我國聚變能開發的進程;另一方面通過國際合作加強國際交流,加速推進關鍵技術的突破;此外,中國也積極參與ITER建設,培養ITER運行和實驗的專業化人才隊伍,提高我們國家在國際聚變界的話語權;同時,我們也要自立自強,搶占聚變能開發的制高點,依托核工業體系,充分發揮新型舉國,解決目前面臨的問題。

最后我做個小總結,可控核聚變能源是未來理想能源之一,是目前認識到的最終解決人類能源問題的重要途徑。開發聚變能對我國經濟社會發展、國防工業建設具有重要戰略意義。

此外,超過半個世紀的研究表明,開發可控核聚變能源的科學可行性已得到實驗證實。以ITER為標志,磁約束聚變研究由等離子體實驗與運行為主逐步走向發展聚變堆核工程與技術。

同時,世界主要核大國正積極開展聚變示范堆設計,布局開展示范堆關鍵技術研發,力爭在本世界中葉實現商用國內外私營企業在聚變領域加大投資,開啟了聚變發展的新篇章,搶占聚變能開發制高點。我們也要充分發揮新型舉國體制優勢,解決我國自主設計建造聚變堆所面臨的關鍵問題,建立聚變能開發產業體系。

標簽: 可控核聚變
專家:可控核聚變是解決能源問題重要途徑
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