新技术有望实现终极核聚变,开启一个清洁的无限能源时代( 二 )
这足够得到一个可用的聚变反应堆吗?
是的 , 它们可以产生能量 , 但数量非常少 。 由于氟化氩激光器极其昂贵 , 这种低能量输出将阻止它们的商业可行性 。
要想让核聚变的产率远远超过100%(输入能量与输入能量比) , 并接近150%或200%(足以为下一次核聚变提供动力 , 同时还能提取大量额外的能量) , 还需要更多的技术飞跃 。 但即便如此 , 这些反应堆也需要变得非常可靠 。 氟化氩激光器一次点燃一个小球(颗粒) , 所以需要在其生命周期内点燃它数十亿次 , 才能拥有一个商用反应堆 。 这是我们目前的技术无法实现的 。
但这些进步似乎很快就会到来 。 在过去的十年里 , 在效率和可靠性方面的飞跃是惊人的 。 如果这一趋势继续下去 , 我们可能会在未来几十年内看到一个具备商业能力的核聚变反应堆 。 新的反应堆设计 , 如TAE的硼加速器有望在未来几年超过ICRs 。 因此 , 到2030年 , 我们可能会得到几个可用的聚变反应堆 。
这些创新来得正是时候 。 地球正在碳排放重压下“呻吟” 。 太阳能和风能技术无法在不破坏环境的情况下为我们提供能源 , 而用核裂变能源为世界提供能源还存在许多政治问题 。 毫无疑问 , 一个运转正常的核聚变反应堆将扭转气候变化的趋势 , 让我们过上能量密集的21世纪的生活 , 同时善待地球母亲 。
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