日本于周五正式启用了全球最大的实验性核聚变反应堆,这项技术虽然仍在起步阶段,却被视为解决人类未来能源需求的潜在方案。
核聚变与当前核电站使用的裂变技术截然不同,它是通过将两个原子核结合而非分裂来释放能量。
JT-60SA反应堆旨在探索核聚变作为一种安全、可大规模应用且无碳的清洁能源的可行性——其产生的能量应大于投入的能量。
这台高达六层楼的设备位于东京北部的一个机库内,采用“托卡马克”形状的容器,能够容纳加热至2亿摄氏度(3.6亿华氏度)的旋转等离子体。
该项目是欧盟与日本的合作成果,也是正在法国建设的国际热核实验反应堆(ITER)的前身。
这两个项目的共同目标是促使氢核在内部融合成更重的元素——氦,并以光和热的形式释放能量,模拟太阳内部的反应过程。
ITER的研究团队希望实现核聚变技术的“圣杯”——净能量,然而该项目已超出预算,进度滞后,并面临重大技术挑战。
JT-60SA项目的副负责人萨姆·戴维斯(Sam Davis)表示,这一装置将“使我们更接近聚变能源的实现”。
戴维斯在周五的揭幕仪式上指出:“这是500多名科学家和工程师以及来自欧洲和日本70多家公司共同努力的结果。”
欧盟能源专员卡德里·西姆森(Kadri Simson)称JT-60SA为“全球最先进的托卡马克”,并表示其启动是“核聚变历史上的重要里程碑”。
Simson补充道:“在本世纪下半叶,核聚变有望成为能源结构的关键组成部分。”
“净能量增益”的成就于去年12月在美国劳伦斯利弗莫尔国家实验室的国家点火装置上实现,该实验室拥有全球最大的激光器。
美国的设施采用了一种与ITER和JT-60SA不同的技术,即惯性约束聚变,通过高能激光同时照射一个含氢的针尖大小的圆柱体。
美国政府称这一成果为“里程碑式的成就”,在追求无限清洁能源和减少对导致气候变化及地缘政治动荡的碳排放化石燃料的依赖方面具有重要意义。
与裂变不同,核聚变不会带来灾难性的核事故风险——如2011年日本福岛核电站的事件——而且其产生的放射性废物也远低于现有核电站的水平。
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