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      十年內(nèi),可控核聚變將在中國“點燈”

      2023-05-30 21:00:50陳冰
      新民周刊 2023年10期
      關(guān)鍵詞:托卡馬克點燈核聚變

      陳冰

      行星發(fā)動機、量子計算機、太空電梯……電影《流浪地球2》中的“硬核科技”讓人嘆為觀止。實際上,無論是國外的科幻大片《鋼鐵俠》還是國內(nèi)的春節(jié)黑馬《流浪地球2》,它們并不僅僅只是電影人天馬行空的想象,而是有著現(xiàn)實支撐的“原型”——可控核聚變就是其中之一。

      作為地球能源的供給者,太陽之所以能量源源不斷,就在于它內(nèi)部一直在進行大量的核聚變。人類主要消耗的化石能源(石油、天然氣、煤炭等)是存儲了億萬年之前光合作用產(chǎn)生的能量,但隨著人類對能源的需求越來越大,尤其是進入工業(yè)社會以后,化石能源加速消耗,可以預(yù)見,未來的100到300年,化石能源必然枯竭,人類的文明想要繼續(xù)發(fā)展,必須尋找新的能源。

      科學(xué)家們將目光轉(zhuǎn)向了核聚變,如果能夠在地球上可控地實現(xiàn)核聚變,人類就可以擁有清潔而且源源不斷的新能源。在能源安全和碳中和兩大背景下,聚變能已成為大國競爭的戰(zhàn)略焦點,有望與可再生能源一起成為去碳化的王牌。

      李建剛在墨子沙龍上,向我們講述了中國人在可控核聚變征途上的一次次突破。

      只是可控核聚變,這份看上去事關(guān)人類命運共同體的偉大事業(yè),花費了全球科學(xué)家?guī)资甑臅r間,卻一直進展緩慢。直到去年12月份,美國在核聚變研究上首次實現(xiàn)“凈能量增益”(產(chǎn)生的能量超過投入量),這意味著,人類可能距離擁有“近無限、安全、清潔”的能源又邁出一步。

      其實,在中國合肥市西郊的科學(xué)島上,也有一座大科學(xué)裝置——EAST(Experimental Advanced Superconducting Tokamak),全稱是全超導(dǎo)托卡馬克核聚變實驗裝置。大家給它起了一個可愛的名字——“人造太陽”。2023年2月末,“人造太陽”EAST牽頭人、中國工程院院士李建剛在墨子沙龍上,向我們講述了中國人在可控核聚變征途上的一次次突破。

      “我最大的夢想就是在我的有生之年,能夠有一盞燈被核聚變點亮,這盞燈一定要在中國合肥?!边@是中國工程院院士李建剛五年前在中央電視臺《開講啦》節(jié)目中許下的愿望。五年后的今天,李建剛“修改”了曾經(jīng)的表達:“過去我認為我的有生之年不一定看得到的,所以叫做‘夢想,而現(xiàn)在,新的時代和機遇給了我們絕佳的舞臺。我相信十年之內(nèi),一定能看到有一盞燈在合肥被核聚變點亮?!?h3>核聚變——人類終極能源

      1905 年 9 月 27 日,愛因斯坦提出了著名的質(zhì)能方程:E=mc? ,能量等于質(zhì)量乘以光速的平方。質(zhì)能方程的另一種表示是:ΔE=Δmc? ,產(chǎn)生的能量等于減小的質(zhì)量乘以光速的平方。這預(yù)示著伴隨著質(zhì)量的虧損會釋放出巨大的能量,由此開啟了核能時代。

      隨著原子質(zhì)量數(shù)的增加,每個核子(質(zhì)子和中子)的平均質(zhì)量會經(jīng)歷先減小后增大的過程,因此核反應(yīng)存在兩種:重核裂變與輕核聚變,對應(yīng)的核能分別為核裂變能與核聚變能。

      核聚變是兩個輕量元素的原子核聚合到一起,同時釋放巨大能量的核反應(yīng)。這種反應(yīng)在宇宙中非常普遍,所有自發(fā)光的天體(即恒星)都是天然的聚變體。距離我們最近的恒星是太陽,在太陽內(nèi)部約有百分之一的區(qū)域稱為日核區(qū),這里溫度極高、壓強極大,如此環(huán)境使得聚變反應(yīng)持續(xù)發(fā)生。

      可控核聚變,重現(xiàn)的是與太陽相同的反應(yīng),就是將氫原子核相互碰撞之際發(fā)生的能量用于發(fā)電。在理論上,1克燃料可產(chǎn)生相當(dāng)于8噸石油的能量。如果可以實現(xiàn)像太陽一樣的連續(xù)核聚變反應(yīng),我們便可以得到持續(xù)的能量產(chǎn)出,人類的能源困局和環(huán)境危機便會迎刃而解。

      李建剛院士指出,可控核聚變具有三大優(yōu)勢。

      首先,原料儲量巨大。目前相對容易實現(xiàn)且期望被率先實現(xiàn)的是氘—氚聚變反應(yīng)。其中氘原料存在于海水中,地球上海洋面積遼闊,其中蘊藏了超過40萬億噸的氘原料。1升海水就可以提取約 0.03 克的氘,后者產(chǎn)生的聚變能相當(dāng)于 300 升汽油,能讓一輛汽車從北京到廣州跑個來回。所以說,海水里邊的氘資源可以供我們?nèi)祟愑?00億年!

      其次,氘—氚聚變反應(yīng)的最終產(chǎn)物是氦和攜帶大量能量的中子,不會造成任何污染,對環(huán)境是友好的。

      最后,核聚變反應(yīng)具有固有安全特性。所謂固有安全性,就是永遠都安全。即便在極端失控條件下,它會在短時間內(nèi)自行終止反應(yīng),產(chǎn)生的也只是氦氣,沒有長壽命的放射性氣體,非常安全可靠。

      可控核聚變的原料來源廣泛,原料利用率高,可以說是“取之不盡,用之不竭”。

      “可控核聚變發(fā)電時不產(chǎn)生二氧化碳,只要停止燃料供應(yīng),反應(yīng)立刻停止,與核電相比,安全方面的風(fēng)險很低。”李建剛說,一座100萬千瓦的電站,如果是采用煤發(fā)電,大概要消耗150—200萬噸煤,產(chǎn)生400—500萬噸的二氧化碳排放。如果是裂變核電站的話,那么需要30噸鈾,而聚變核電站的話,每年僅消耗150公斤重水和鋰,且和裂變核電站一樣,完全沒有二氧化碳排放。

      由此可見,可控核聚變無疑是“碳中和”背景下的必然選擇;它的原料來源廣泛,原料利用率高,相對于人類文明的時間尺度來說,可以說是“取之不盡,用之不竭”?!叭祟惤K極能源是80%的聚變加20%的可再生能源?!崩罱▌傉f。

      “人造太陽”兩大難

      那么,我們?nèi)绾螌崿F(xiàn)可控核聚變呢?

      與核裂變相比,核聚變反應(yīng)的效率更高,但實現(xiàn)難度更大。核聚變反應(yīng)需要同時滿足三個條件:足夠高的溫度、一定的密度和一定的能量約束時間。

      李建剛指出,原子核只有在極高溫度(1 億攝氏度以上)下才具有足夠的能量克服彼此間的靜電能量壁壘 ,以啟動和維持核聚變反應(yīng);而且必須保持一定的密度(粒子濃度)才能提高原子核的碰撞效率,以獲得足夠的有效反應(yīng);此外,還需要大于1秒鐘的約束時間,高能量約束時間意味著良好的隔熱性能,以保持反應(yīng)物高溫。

      滿足這三個條件,才僅僅是能夠觸發(fā)核聚變反應(yīng),更為困難的是讓上述核聚變反應(yīng)可控和持續(xù)?!胺磻?yīng)物在極高溫下會完全電離,變?yōu)橐粓F由裸露原子核和自由電子組成的電離氣體,即等離子體。只有讓這些等離子體運動起來,才能實現(xiàn)持續(xù)的核聚變反應(yīng)?!崩罱▌傉f,約束這些等離子體有三種方式,太陽的核聚變是靠重力約束實現(xiàn)的,另外兩種就是以高功率激光作為驅(qū)動器的慣性約束和磁約束。

      過去70年,美國一直嘗試用高能激光轟擊核聚變材料,借助激光產(chǎn)生的高溫高壓實現(xiàn)核聚變。2022年12月5日,美國勞倫斯·利弗莫爾國家實驗室(LLNL)的國家點火裝置(NIF)將2.05兆焦的激光聚焦到核聚變材料上,產(chǎn)生了3.15兆焦的能量,能量增益首次大于1,達到了“點火”標(biāo)準(zhǔn)。

      盡管單從數(shù)據(jù)上看,這次實驗產(chǎn)生的能量“只夠燒開10壺水”,但它的意義非常重大。根據(jù)核聚變反應(yīng)的勞森準(zhǔn)則,當(dāng)核聚變的能量產(chǎn)出率大于能量損耗率,并且有足夠的能量被系統(tǒng)捕獲和利用,就可以被稱為“點火成功”。但在過去幾十年中,這一直是科學(xué)家們未能實現(xiàn)的夢想。NIF從2010年開始正式的點火實驗,用了10多年時間才夢想成真。

      磁約束核聚變成為了人類實現(xiàn)“人造太陽”夢想的途徑之一。

      李建剛說,NIF設(shè)置了一個“小靶子”,“靶子”中有熱核材料,然后利用高能激光照射“小靶子”,點燃里面的熱核材料產(chǎn)生核聚變,最后輸出的能量就是核聚變能。“用美國能源部的話說,這是70年來美國科學(xué)中最偉大的突破之一?!?/p>

      美國國家點火裝置NIF是世界上最大的激光裝置,造價高達35億美元,可以動用近200臺激光器產(chǎn)生的高能激光集中轟擊一個微小的核聚變材料靶標(biāo),以啟動核聚變反應(yīng)。李建剛透露,中國也有類似的高能激光裝置。中科院與中物院聯(lián)合研制的“神光II”型高能量聚變激光器已于2000年建成投入運行。

      下面再來說說另外一條技術(shù)路徑——磁約束聚變。

      磁約束,顧名思義,就是讓核聚變產(chǎn)生的等離子體置身于有磁場的空間,帶電的原子核與電子在垂直于磁場的方向上不再自由,受到磁場作用力的帶電粒子只能沿著磁場方向做螺旋運動。這種磁場看不見、摸不著,也不接觸有形的物體,可以把炙熱的等離子體托舉在空中。

      20 世紀 50 年代,蘇聯(lián)科學(xué)家提出一種名為“托卡馬克”的環(huán)形磁約束聚變裝置,這是一種形如面包圈的環(huán)流器,依靠等離子體電流和環(huán)形線圈產(chǎn)生的強磁場,將極高溫等離子狀態(tài)的聚變物質(zhì)約束在環(huán)形容器內(nèi),以此實現(xiàn)核聚變反應(yīng)。在俄文中,托卡馬克一詞由環(huán)形、真空室、磁、線圈的前幾個字母組成。學(xué)界的主流認識認為,托卡馬克裝置離實現(xiàn)商用級可控核聚變更有希望。因此,磁約束核聚變就成為了人類實現(xiàn)“人造太陽”夢想的途徑之一。

      即便有了這樣的裝置,“點火”和“持續(xù)燃燒”依然是人類必須攻克的兩座山頭。

      東方超環(huán)橫空出世

      李建剛說,約束等離子體的磁場,雖然不怕高溫,卻很不穩(wěn)定,且等離子體在加熱過程中能力也不斷損失,這給托卡馬克實際應(yīng)用帶來了重重挑戰(zhàn)。

      1985年,時任蘇共中央總書記戈爾巴喬夫在日內(nèi)瓦峰會上,與時任美國總統(tǒng)里根的會面中提出一項倡議——由多國聯(lián)合開發(fā)核聚變裝置,以減少因爭奪能源可能引發(fā)的國際爭端。

      隨后在1988年,人們開始了實驗堆的研究設(shè)計。這個項目后來成為了 ITER(國際熱核聚變實驗反應(yīng)堆)——一個超大型托卡馬克裝置。整個裝置高約30米,相當(dāng)于10層樓高,等離子體環(huán)的半徑超過6米。它的目標(biāo)是把等離子體加熱到10億度,維持500秒的核聚變實驗,每小時用5萬度電的能量,而釋放出50萬度電的能量。

      這項造福整個人類的宏偉計劃,由于牽涉國家利益較多,ITER計劃上演了長達十年的“選址糾紛”。直到2006年,ITER反應(yīng)堆正式啟動建設(shè),參與方包括中國、歐盟成員國、美國、俄羅斯、韓國和日本等35個國家,其中中國在其中承擔(dān)約9%的采購包制造任務(wù)。

      與此同時,上世紀90年代,蘇聯(lián)已經(jīng)著手開發(fā)第二代托卡馬克,有意把第一代裝置送給其他國家,在時任中科院等離子體物理研究所所長的霍裕平院士的領(lǐng)導(dǎo)下,我國用400萬人民幣的生活用品交換了蘇聯(lián)的一臺 T-7 的半超導(dǎo)托卡馬克,并為此在四川樂山建立了中國最大的磁約束聚變基地。

      經(jīng)過拆解、重裝、改造,我國第一個托卡馬克建成了。很快,科學(xué)家們在其上取得了一系列優(yōu)于蘇聯(lián)的實驗成果,也培養(yǎng)了包括李建剛在內(nèi)的一批科學(xué)家。

      2006年,就在中國加入ITER建設(shè)的同年9月28日,中國耗時8年、耗資2億元人民幣自主設(shè)計、自主建造的新一代熱核聚變裝置EAST(東方超環(huán))首次成功完成放電實驗。EAST成為世界上第一個建成并真正運行的全超導(dǎo)非圓截面核聚變實驗裝置。

      院士小傳李建剛,中國工程院院士,理學(xué)博士,合肥國家科學(xué)中心能源研究院院長,中國磁約束聚變專家委員會召集人,中國物理學(xué)會副理事長。長期從事磁約束聚變研究,在等離子體加熱、偏濾器物理與工程、等離子體與材料相互作用、聚變堆設(shè)計等方面做出重要貢獻。

      這座位于合肥科學(xué)島上中國科學(xué)院等離子體物理研究所的托卡馬克,是世界上首個全超導(dǎo)托卡馬克核聚變實驗裝置,其內(nèi)部 30 個超導(dǎo)線圈在極低溫條件下具有零電阻效應(yīng),因而可以產(chǎn)生穩(wěn)態(tài)的約束磁場,使聚變堆穩(wěn)態(tài)運行成為可能。

      在 EAST 高 11 米、直徑 8 米的主機中,集成了超高溫(億攝氏度等離子體)、超低溫(-269 攝氏度超導(dǎo)線圈)、超高真空(大氣壓的百億分之一)、超強磁場(地磁場的數(shù)萬倍)、超大電流(普通插線盒的千倍以上)五大極限工況。

      EAST 的設(shè)計建造是一項極為復(fù)雜的工程。李建剛院士形容超導(dǎo)托卡馬克之路“難于上青天”,“在時間和空間上的要求比航天飛機還要苛刻。航天飛機的調(diào)整時間有幾十秒鐘,空間也有幾百公里,但托卡馬克如果出現(xiàn)0.1毫秒的誤差,就燒得灰飛煙滅了”。

      超導(dǎo)CICC及磁體技術(shù)、總控及數(shù)采系統(tǒng) 、2kW/4.5K 大規(guī)模低溫制冷系統(tǒng)、超高真空系統(tǒng)等一系列重大技術(shù)難關(guān)被我國科學(xué)家一一克服。以至于李建剛幽默地說,自己本來是物理學(xué)家,結(jié)果為了解決東方超環(huán)的工程問題,生生花20年成為了工程師,也因此成為了中國工程院院士。

      建成于 2006 年的 EAST 裝置累計等離子體放電次數(shù)超過 10 萬次,先后于 2010 年運行 1 兆安等離子體電流,2021 年 5 月 28 日實現(xiàn)可重復(fù)的 1.2 億攝氏度 101 秒和 1.6 億攝氏度 20 秒等離子體運行,2021 年 12 月 30 日實現(xiàn) 1056 秒長脈沖高參數(shù)等離子體運行世界紀錄,在穩(wěn)態(tài)高性能方面處于國際領(lǐng)先。

      李建剛說,成立于 1978 年的等離子體所,先后建成并運行了四代托卡馬克裝置,實現(xiàn)了我國聚變研究從跟跑到并跑再到領(lǐng)跑的跨越。每一次進步都為未來的“人造太陽”注入一縷光芒,我國科學(xué)家正逐漸把“人造太陽”從夢想變?yōu)楝F(xiàn)實。等離子體所團隊成員有信心解決等離子體燃燒高效點火和穩(wěn)態(tài)維持及安全控制等科學(xué)和工程問題,讓聚變能的第一盞燈在中國點亮!

      如果說“托卡馬克”是李建剛核聚變事業(yè)的“太陽”,那么,在李建剛心里,還有一個美好的“太陽”——“善良和互助是根植于人類心中的文明內(nèi)核,核聚變可以幫助人類擺脫資源匱乏帶來的災(zāi)難和戰(zhàn)亂,人類可以在解決能源危機的過程中互幫互助,這些都是文明發(fā)展的趨勢,也是‘人類共同體的應(yīng)有之義”。(本文部分資料來源于墨子沙龍公眾號)

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