По
сообщениям китайских СМИ, один из трёх действующих крупнейших термоядерных реакторов в стране смог удержать разогретую до температуры 70 млн °C плазму более 17 минут. Это важная веха на пути освоения добычи термоядерной энергии. Длительная работа опытной установки позволяет отладить системы управления процессами, что со временем поможет разработать коммерческую версию реактора.
Ранее были сообщения, что им удавалось удерживать реакцию считанные секунды.
Основная проблема современного термояда в том, чтоб материал стенок реактора смог выдерживать высокие температуры долгое время. Это основная проблема, которая еще не решена в настоящий момент.
Ну что конец углеводороду?
Проблема в том, что не всем странам светит использовать такую энергию. Подразумеваю, что только избранные осилят термоядерные технологии.
На счет жаростойких материалов, можно сказать то что к солнцу был отправлен зонд, который может выдерживать высокие температуры. 15 декабря американский зонд «Паркер» стал первым созданным человеком космическим аппаратом, который
«коснулся» Солнца. При этом к Солнцу он подлетел на расстояние в 10 миллионов километров (а в дальнейшем должен подобраться еще ближе — до 6 миллионов километров).
К сведению, температура короны солнца достигает нескольких миллионов градусов.
Другое дело, что пока не понятно ни сколько времени займет стройка для покрытия нужд даже основных стран-потребителей. Не понятно так же насколько это самоокупаемо, не известен срок эксплуатации.
Ну и самое главное — высокие энергии — высокие риски (теоретически), поэтому ИМХО спешить с внедрением никто не будет (если совсем уж не прижмет), будут тестировать.
Или все вместе?
так что вы шумиху тупых журналистов то отличайте от реальности.
пс. мое же имхо вообще давно есть более дешевые и надежные источники — типа тоже же LENR и прочих интересных технологий, но отдача технологий которые не сможет контролировать глобальный капитал в руки несмышленой толпе — это ж она сразу разбежится там где ее не достанешь. поэтому — только провода, только центральная выработка. ну и да, термояд можно подождать еще лет 20-30-40 — но разницы в с АЭС не ощущите НИКАКОЙ :)))
В нашем случае ракета будет находиться в равновесии с телом, нагретым до 6000, а никак не милионов.
Топливо тритий-дейтерий, читай литий и морская вода.
Это уже крайне сложная задача. Солнышко горит, и адски выделяет тепло нагревая все вокруг. Вокруг солнышка нужно построить реактор, читай кастрюлю которая снаружи охлаждается водой. Эта вода — перегретый пар подается на паровую турбину. Кроме того, есть еще гигантская магнитная систему, которую тоже нужно охлаждать.
Вы чувствуете что несмотря на всю сложность построения такого реактора, вся идея в целом примитивна!!! Корпус из керамики типа диоксида циркония, внутри куча каналов для хлад.агента, это может быть например жидкий металл, этот же металл может формировать и магнитные поля. И всю эту начинку нагреваем градусов до 800. И уже снаружи все это охлаждаем вторым контуром где перегретый пар.
Это конечно все потому что современная физика в полном теоретическом застое. Намного более совершенной была бы реакция прямого преобразования топлива в электроэнергию. Но таких теорий в современной физике нет. Ходят слухи про холодный синтез. Но пока это больше похоже на шутку.
Вот и пытаются зажечь солнышко, держать его на месте, и подпитывать, чтобы не потухло.
Локхид Мартин уже лет 10 обещает портативные термоядерные реакторы размером с грузовик, которые смогут обеспечить электричеством целый город
1982 год:
На лазерных лучах достигли выхлоп по энергии = затратам энергии… т.е поднять кпд раза в 3..6 и будет карманный термояд
Ну и допилили наконец сверхпроводящие магниты что позволят сделать термояд более компактным и менее затратным…