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我国新一代“人造太阳”放电

    “人造太阳”以探索无限而清洁的核聚变能源为目标。由于它和太阳产生能量的原理相同,都是热核聚变反应,所以被外界称为“人造太阳”。

    而所谓的“人造太阳”的原理,就是在这台装置的真空室内加入少量氢的同位素氘或氚,通过类似变压器的原理使其产生等离子体,然后提高其密度、温度使其发生聚变反应,反应过程中会产生巨大的能量。

    1升海水提取的氘,在完全的聚变反应中释放的能量,相当于燃烧300升汽油释放的热能。因此一旦这种技术成熟,建立了电站,就相当于建立了一个“人造太阳”。

视频

·[新华纵横]探秘“人造太阳”
·[新闻会客厅]揭密“人造太阳”

 

我国“人造太阳”实验装置成功再次放电

    新华网合肥1月15日电(李斌、杨文婷)继去年9月首次成功放电后,我国“人造太阳”实验装置——位于合肥的全超导非圆截面核聚变实验装置(EAST)14日23时01分至15日1时连续放电四次,单次时间长约50毫秒,从而标志着第二轮物理实验的开始。>>点击详细  [“人造太阳”是怎样升起的?--中国新一代核聚变实验装置铸造记]

我国正式加入国际热核计划

    新华网巴黎11月21日电(记者卢苏燕)参加国际热核聚变实验反应堆计划(简称国际热核计划,英文缩写ITER)的欧盟、中国、美国、日本、韩国、俄罗斯和印度的7方代表21日在法国总统府正式签署了联合实验协定及相关文件,全面启动了世界瞩目的人类开发新能源的宏伟计划。>>>点击详细  [一波三折的国际热核计划] [国际热核计划的意义和挑战]

我国新一代“人造太阳”实验装置首次成功放电

    我国最新一代核聚变实验装置“EAST”(Experimental Advanced Superconducting Tokamak)28日在安徽合肥首次放电,成功获得了电流超过200千安、时间近3秒的高温等离子体放电。

    EAST大科学工程总经理万元熙介绍说,目前放电实验还在进行当中,各项实验参数还在不断提高,显示了EAST装置具有良好的整体性能。实验结果将提交近期由国际原子能机构在中国成都举行的第21届国际聚变能大会。EAST成为世界上第一个建成并正式投入运行的全超导非圆截面核聚变实验装置,标志着我国磁约束核聚变研究进入国际先进水平。>>>点击详细   [你评]

     

 

·专家:"人造太阳"商业运行后发电量够用数亿年
·国际专家高度评价中国新一代人造太阳实验装置
·专家:50年后“人造太阳”有望解决能源危机
·EAST四个世界之最 人造太阳:前景光明道路曲折
·人造太阳又近了一步 电入寻常百姓家要等50年
·中国"人造太阳"完成调试将进行首轮物理实验
·我国建成世界首个全超导“人造太阳”实验装置
·我国参加国际热核聚变实验堆(ITER)计划始末

概 览

   美国、苏联等国在20世纪80年代中期发起了耗资100亿欧元的国际热核实验反应堆(ITER)计划,旨在建立世界上第一个受控热核聚变实验反应堆,中国于2003年加入该计划。中科院等离子所是这个国际科技合作计划的国内主要承担单位。

   中科院等离子所1994年底建成中国第一台超导托卡马克装置HT-7,使中国成为继俄、法、日之后第四个拥有同类实验装置的国家。在此基础上,专家着手研制中国“九五”重大科学工程之一——EAST。从2003年开始,EAST开始进入总装。据介绍,该工程立项时国家投资1.65亿元人民币。

全超导托克马克(EAST)

  2000年开始研制
 2003年部件装置
 2005年系统调试阶段
 2006年2月抽真空降温试验阶段
 2006年9月28日起第一轮放电
  2007年1月15日起第二轮放电

国际热核实验反应堆计划

国际热核实验反应堆(ITER)计划也被称为“人造太阳”计划。1985年,在美、苏首脑的倡议和国际原子能机构(简称IAEA)的赞同下,重大国际科技合作计划ITER(即International Thermonuclear Experimental Reactor))得以确立,其目标是要建造一个可自持燃烧(即“点火”)的核聚变实验堆,验证聚变反应堆的工程可行性。>>

 

 图片报道  
新一代热核聚变装置放电过程图像 全球科学家聚焦我国“人造太阳” 中国“人造太阳”完成首次调试 我国首个“人造太阳”成型 我国首个“人造太阳”成型
我国首个“人造太阳”成型 七方携手开发“人造太阳” 国际热核反应堆将建在法国 大致时间表 未来聚变能电站工作示意图

名词解释

最新报道

中国热核之路

【核聚变反应】
核聚变反应主要借助氢同位素。核聚变不会产生核裂变所出现的长期和高水平的核辐射,不产生核废料,当然也不产生温室气体,基本不污染环境。
【氘-氚聚变】
氢原子最容易实现的聚变反应是其同位素氘与氚的聚变。氘和氚聚变后,2个原子核结合成1个氦原子核,并放出1个中子和17.6兆电子伏特能量。每1升海水中含30毫克氘,30毫克氘聚变产生的能量相当于300升汽油。
【托卡马克装置】
托卡马克是“磁线圈圆环室”的俄文缩写,又称环流器。这是一个由封闭磁场组成的“容器”,像一个中空的面包圈,可用来约束电离子的等离子体。
【EAST】
又称“实验型先进超导托卡马克”,是一台全超导托卡马克装置,可能成为世界上第一个可实现稳态运行、具有全超导磁体和主动冷却第一壁结构的托卡马克。该装置有真正意义的全超导和非圆截面特性,更有利科学家探索等离子体稳态先进运行模式。
·我国“人造太阳”实验装置成功再次放电
·国际专家高度评价中国新一代人造太阳实验装置
·专家:50年后“人造太阳”有望解决能源危机
·专家:"人造太阳"商业运行后发电量够用数亿年
·我国新一代“人造太阳”实验装置首次成功放电
·中国最新一代“人造太阳”实验装置成功放电
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·我国参加国际热核聚变实验堆(ITER)计划始末
·国际热核计划启动 七方携手开发“人造太阳”
·我国人造太阳向公众开放 7月进行放电实验(图)
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·外电:探索清洁能源 中国有望首先拥有人造太阳
·我国人造太阳调试成功 今年七八月份将投入运行
·合肥将建成世界首个“人造太阳”实验装置
·我国建成世界首个全超导“人造太阳”实验装置
·中国再投5000万元 加速建造“人造太阳”计划
·科学合作换人类光明未来 人造太阳终结能源危机
   我国核聚变研究从一开始,即便规模很小时,就以在我国实现受控热核聚变能为主要目标。

   从上世纪70年代开始,集中选择了托克马克为主要研究途径,先后建成并运行了小型CT-6(中科院物理所)、KT-5(中国科技大学)、HT-6B(ASIPP)、HL-1(SWIP)、HT-6M(ASIPP)及中型HL-1M(SWIP)。最近SWIP建成的HL-2A经过进一步升级,有可能进入当前国际上正在运行的少数几个中型托克马克之列。

   自1991年,我国开展了超导托克马克发展计划(ASIPP),探索解决托克马克稳态运行问题。1994年建成并运行了世界上同类装置中第二大的HT-7装置,最近初步建成了首个与ITER位形相似(规模小很多)的全超导托克马克EAST。

·我国参加国际热核聚变实验堆(ITER)计划始末

分析评论

国际热核反应堆落户法国

ITER四大疑问

ITER计划
“ITER”――拉丁文“道路”之意――是否真能为人类另辟蹊径,整个世界都在期待。
早在1985年就由前苏联在美苏日内瓦峰会上提出,1986年由前苏联、美国、欧盟及日本开始设计和筹建,1998年基本完成前期工作。ITER计划的建设期从2006年开始大约10年,耗资约46亿美元,此后还有运行期20年、退役期5年,35年总费用将不少于100亿美元。>>
·综述:一波三折的国际热核计划
·新闻背景:国际热核实验反应堆计划
·科普:国际热核反应堆建设的意义和挑战
·几乎完美的能源 人造太阳:难度超乎想象(图)
·科学合作换人类光明未来 人造太阳终结能源危机
·能源开发崭新一页 我国正式加入国际热核计划
·国际热核计划启动 七方携手开发“人造太阳”
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·新闻背景:国际热核实验反应堆计划

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·日本受控核聚变研究取得新进展
一、反应堆如何运转
在一个环形容器内把氘和氚的混合气体加热到一亿度以上的高温,在这种条件下氘和氚才会聚变。
二、能源取之不竭吗
理论上,只需1公斤氘和10公斤锂(通过锂可以得到氚)就可以保证一个聚变核电站一天内以1000兆瓦的功率发电。相比之下,得到这么大的功率需要500公斤铀或1万吨煤。通过电解海水,轻而易举就可以得到大量的氘。地球上海水中有45万亿吨氘,足够人类使用60亿年。锂在自然界中很少,也要从海水里提取,但要比氘难度大。
三、是清洁能源吗
核聚变与核裂变不同,它不产生长达千年都不能分解的核废料。但是聚变能产生寿命较短的辐射物质,也必须进行处理。另外,它不产生加剧温室效应的气体。
四、反应堆有危险吗
与目前的核电站不同,聚变反应堆从本质上讲不可能发生泄漏。所以国际热核实验反应堆和下一代核聚变反应堆,不会发生重大事故。核聚变反应堆唯一要注意的问题就是要制定防辐射的保护措施。另外,它也不对环境和周围居民构成威胁。

(责任编辑:陈淑君)