物理学前言原子能及和平利用2_第1页
物理学前言原子能及和平利用2_第2页
物理学前言原子能及和平利用2_第3页
物理学前言原子能及和平利用2_第4页
物理学前言原子能及和平利用2_第5页
已阅读5页,还剩35页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、自从人类学会如何使用能源使自己生活更加舒适和方便后,人们使用能源的能力和对能源的消耗就不断增加。工业文明发展之后,这种需求和增加就越来越快。为了保持人类的舒适生活,现在对能源的消耗极大。,7. 能源消耗现状,各种化石能源的使用年限,到2100年,世界人口将达到百亿。按照现在的消费增长,化石燃料可供人类使用时间分别为: 煤:220年 石油:40年 天然气:60年,7. 能源消耗现状,7. 能源消耗现状,矿物能源不仅造成各种污染和“温室效应”,而且大约在200年之内,石油、煤和天然气资源都有枯竭之虞。从长远来看,核能将是继石油、煤和天然气之后主要能源,人类将从“石油文明”走向“核能文明”。,核能-

2、未来能源的选择,原子弹,氢弹,8.核聚变的利用可控核聚变,5,核聚变,由轻核聚合成中等核的过程.,实现聚变反应的三个条件,等离子体的温度足够高; 等离子体的密度足够大; 所需的高温和密度须维持足够长的时间.,1957年,劳逊将以上三个条件定量化(对dt反应)形成劳逊判据,这是实现聚变反应并获得能量增益的必要条件.,劳逊判据,太阳的热核聚变由万有引力约束,这需要有恒星那样大的质量,这不仅在地球上做不到,即使在太阳系最重的木星上也不能实现。,8.核聚变的利用可控核聚变,即每个氘核聚变后可产生约7.2MeV的能量,是每个重核裂变释放能量0.85MeV的8.5倍,单位质量的氘核聚变释放的能量比裂变大很

3、多,这是聚变反应作为一种潜在新能源的突出优点,地球上风能,水能,以及生物生长的能量等等几乎都来自于太阳,而太阳表面所发生的就是核聚变反应。太阳本身就是一个超大的核聚变反应堆。,8.核聚变的利用可控核聚变,氘,氘在海水中的含量还是比较高的,只需要通过精馏法取得重水,然后再电解重水就能得到氘,精馏法利用氘化合物的蒸气压特点而浓缩。目前最大的液氢精馏重水厂年产14吨重水。水精馏操作简单可靠、原料充足,但因分离系数小而能耗过大.,8.核聚变的利用可控核聚变,氚,氚的半衰期为12.3年,所以自然界中不存在大量的氚。 在自然界中只存在3.7kg的氚。 而氚在人体中只能存在40天。,在氚的衰变过程中,只会产

4、生低能射线(电子), 射线甚至不能穿透皮肤。 空气中的射线只能传播几毫米。,8.核聚变的利用可控核聚变,现在人类的氚都是人工制造而非天然提取的,人们通常用重水反应堆在发电之余人工制造少量的氚,它是地球上最贵的东西之一,一克氚价值超过30万美元,仅在美国保存有30公斤左右的氚。,8.核聚变的利用可控核聚变,氚,用地球陆地上的锂生成氚可以使用上千年。 用中子轰击锂核( Li)发生反应,产生氚和粒子并放出4.8MeV的能量 海水里也蕴藏丰富的锂资源,8.核聚变的利用可控核聚变,等离子体,固体,液体,气体,等离子体,增加原子(核)运动速度的方法通常是提高物体的热运动速度。 当物体的温度足够高时,物体呈

5、等离子态。,8.核聚变的利用可控核聚变,等离子体的约束方法,等离子体是由宏观上呈电中性的带电粒子所组成。 自然状态下的等离子体是自由运动的。,高温的等离子体必须要约束较长的时间。 磁场可很好约束高温等离子体,使其沿磁力线运动。,8.核聚变的利用可控核聚变,其实,利用轻核聚变原理,人类早已实现了氘氚核聚变-氢弹爆炸,但氢弹是不可控制的爆炸性核聚变,瞬间能量释放只能给人类带来灾难。如果能让核聚变反应按照人们的需要,长期持续释放,才能使核聚变发电,实现核聚变能的和平利用。,8.核聚变的利用可控核聚变,在人工控制下的聚变称为受控聚变,释放受控聚变能量的装置,称为聚变反应堆或聚变堆。,D-D 反应,D-

6、T 反应,8.核聚变的利用可控核聚变,如果要实现核聚变发电,那么在核聚变反应堆中, 第一步需要将作为反应体的氘-氚混合气体加热到等离子态,也就是温度足够高到使得电子能脱离原子核的束缚,让原子核能自由运动,这时才可能使裸露的原子核发生直接接触,这就需要达到大约10万摄氏度的高温。 第二步,由于所有原子核都带正电,按照同性相斥原理,两个原子核要聚到一起,必须克服强大的静电斥力。两个原子核之间靠得越近,静电产生的斥力就越 大,只有当它们之间互相接近的距离达到大约万亿分之三毫米时,核力(强作用力)才会伸出强有力的手,把它们拉到一起,从而放出巨大的能量。,8.核聚变的利用可控核聚变,质量轻的原子核间静电

7、斥力最小,也最容易发生聚变反应,所以核聚变物质一般选择氢的同位素氘和氚。氢是宇宙中最轻的元素,在自然界中存在的同位素有: 氕、氘 (重氢)、氚(超重氢)。在氢的同位素中,氘和氚之间的聚变最容易,氘和氘之间的聚变就困难些,氕和氕之间的聚变就更困难了。因此人们在考虑聚变时,先考虑氘、氚之间 的聚变,后考虑氘、氘之间的聚变。重核元素如铁原子也能发生聚变反应,释放的能量也更多;但是以人类目前的科技水平,尚不足满足其聚变条件。,8.核聚变的利用可控核聚变,为了克服带正电子原子核之间的斥力,原子核需要以极快的速度运行,要使原子核达到这种运行状态,就需要继续加温,直至上亿摄氏度,使得布朗运动达到一个疯狂的水

8、平,温度越高,原子核运动越快。以至于它们没有时间相互躲避。然后就简单了,氚的原子核和氘的原子核以极大的速度,赤裸裸地发生碰撞,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。,8.核聚变的利用可控核聚变,反应堆经过一段时间运行,内部反应体已经不需要外来能源的加热,核聚变的温度足够使得原子核继续发生聚变。这个过程只要将氦原子核和中子及时排除出反应堆,并及时将新的氚和氘的混合气输入到反应堆内,核聚变就能持续下去;核聚变产生的能量一小部分留在反应体内,维持链式反应,剩余大部分的能量可以通过热 交换装置输出到反应堆外,驱动汽轮机发电。这就和传统核电站类似了。,8.核聚变的利用可控核聚变,聚

9、变反应和裂变反应相比较,具有许多优越性。,1、轻核聚变产能效率高 1千克氘全部聚变释放的能量相当11000吨煤炭。 3、轻核聚变更为安全、清洁,8.核聚变的利用可控核聚变,2、地球上聚变燃料的储量丰富,氘在海水中大量存在。海水中大约每600个氢原子中就有一个氘原子,海水中氘的总量约45万亿吨。按目前世界消耗的能量计算,海水中氘的聚变能可用几百亿年。地球上蕴藏的核聚变能约为蕴藏的可进行核裂变元素所能释出的全部核裂变能的1000万倍,因此,核聚变能是一种取之不尽用之不竭的新能源。,1升海水 = 340升汽油 1克氘氚 = 8 吨 汽油 地球表面海水含氚1018吨,8.核聚变的利用可控核聚变,2、地

10、球上聚变燃料的储量丰富,3、轻核聚变更为安全、清洁 高温不能维持反应就能自动终止,聚变产生的氦是没有放射性的。废物主要是泄露的氚,高速中子、质子与其他物质反应生成的放射性物质,比裂变反应堆生成的废物数量少,容易处理,同时受控核聚变反应可在稀薄的气体中持续地稳定进行,所以是安全的。,8.核聚变的利用可控核聚变,现在的技术还不能很好的控制聚变反应,问题有:,、热核反应的的点火温度很高;,、如何约束聚变所需的燃料;,8.核聚变的利用可控核聚变,三种约束极 高温热核聚变 燃料等离子体 的途径: 重力约束; 惯性约束; 磁约束;,三种约束途径,8.核聚变的利用可控核聚变,24,宇宙中主要能源由核聚变提供

11、,太阳发生的是轻核聚变反应.,太阳能:重力约束聚变,贝蒂循环 (1938年),4个质子的聚变过程中每个质子贡献6.7MeV,比裂变时每个质子的贡献大八倍,比化学能大一亿倍.太阳释放的能量相当于每秒种爆炸900亿枚百万吨级的氢弹.天文研究表明,按太阳总质量的75%为氢计算,其热核反应可维持750亿年.,8.核聚变的利用可控核聚变,惯性约束核聚变是把几毫克的氘和氚的混合气体或固体,装入直径约几毫米的小球内。从外面均匀射入激光束或粒子束,球面因吸收能量而向外蒸发,受它的反作用,球面内层向内挤压(反作用力是一种惯性力,靠它使气体约束,所以称为惯性约束),就像喷气飞机气体往后喷而推动飞机前飞一样,小球内

12、气体受挤压而压力升高,并伴随着温度的急剧升高。当温度达到所需要的点火温度(大概需要几十亿度)时,小球内气体便发生爆炸,并产生大量热能。这种爆炸过程时间很短,只有几个皮秒(1皮等于1万亿分之一)。如每秒钟发生三四次这样的爆炸并且连续不断地进行下去,所释放出的能量就相当于百万千瓦级的发电站。,惯性约束法,8.核聚变的利用可控核聚变,26,氢弹: 惯性约束聚变,轻核聚变反应中,氘(d)与氚(T)的反应截面最大而释放能量最多:,氘化锂()可作为氢弹的原料,氢弹的原理:引爆普通炸药引发裂变反应, 产生高温高压同时放出大量中子,中子与反应产生氚,发生d+T聚变反应.,典型氢弹(裂变弹)的能量,欲使这两部分

13、能量相对减少,就要增加产生的中子数量,使聚变的贡献大于裂变贡献,这使人们进一步研究中子弹.但纯聚变弹至今仍实现不了.,氢弹的本质是利用惯性力约束高温等离子体(动力性约束).,人工约束较为成功的是激光惯性约束,此外还有电子束、重离子束的惯性约束方案,但这些人工惯性约束目前还仅限于理论,实践上还未获成功.可控核聚变最有希望的是磁约束.,8.核聚变的利用可控核聚变,27,1952年11月1日,世界的第一颗氢弹在太平洋的埃尼托威克环礁上方引爆,震撼了天际。这场美国的试爆行动代號艾薇麦克,把附近岛屿的植被全部连根拔起、造成了一个直径超过一英里的坑,並把大块大块受到放射线污染的珊瑚炸到50公里以外的地方。

14、,28,1967.6.17,中国第一颗氢弹在西部地区上空试爆成功。 (距中国第一颗原子弹试爆成功不到3年),8.核聚变的利用可控核聚变,磁约束,托卡马克,Tokamak 是一种环形磁容器,磁约束 和 托卡马克,磁场可以约束带电粒子,磁容器可盛装和约束高温等离子体,8.核聚变的利用可控核聚变,构成托卡马克环形磁容 器的三个基本磁场: 纵向磁场; 极向磁场 等离子体电流磁场,等离子体电流,极向场线圈,纵场线圈,托卡马克环形磁容器的基本构成,Tokamak (托卡马克) 是一种环形磁容器,8.核聚变的利用可控核聚变,托卡马克等离子体的加热,通常用“聚变三乘积和增益Q值”来衡量等离子体的品质参数。 劳

15、逊判据:要达到能量得失相当,要求等离子体密度n与等离子体能量约束时间的乘积 nE的最小值约为0.61020m-3s,即满足聚变反应物理可行性的最低要求。 若QDT=1,则要求nT 乘积达到 21021 m-3s keV,聚变反应率随温度急剧增加,聚变等离子体持续燃烧需要有足够的高温、高密和长时间的约束,即满足所谓劳逊判据。 考虑轫致辐射损失后的劳逊判据要求nTE大于31021 m-3 keVs。 对于大型托卡马克装置温度T=10 keV,离子密度11020 m-3,得到能量约束时间要达3s以上。,受控核聚变研究的发展,50s:建立了最初的小型磁约束装置 60s:建立了成功的托卡马克装置 70s

16、:建立了中型尺寸的托卡马克 80s:建立了大型的托卡马克 90s:达到了聚变功率得失相当水平 2006:协议建造国际热核实验反应堆ITER,ITER历史发展过程,ITER 的计划开始于1984年(苏联、美、日、欧盟) 1998年完成第一轮工程设计(建造费100亿美元); 2000年完成第二轮工程设计(建造费50亿美元)并宣布了新的参加规则.俄、美、日、欧盟,中,韩国,印度 宣布参加 05年6月28日在莫斯科会议上正式宣布将建在法国的Cadarache 提交各国议会讨论通过后, 06年11月21日签署合作协议 07年总部成立,ITER 项目 正式开始建造,ITER,EAST,与ITER 计参划的

17、七方,8.核聚变的利用可控核聚变,ITER的典型参数,尺寸:24 m (高) 30 m(直径) 大半径:6.2 m 小半径:2 m 磁场: 5.3 T 等离子体体积:850 m3 放电持续时间:3000 s 加热功率: 73 MW (I) 聚变功率:500 MW 功率增益Q:10,8.核聚变的利用可控核聚变,可自持的受控核聚变反应堆,使用已有的氘和氚建立等离子体放电,达到聚变反应条件 聚变反应生成中子、能量和氦,氦被排除 用中子与装置内的锂发生核反应,生成氚,回收氚 用生成的氚继续与氘发生聚变反应 能量被吸收,产生蒸汽发电,8.核聚变的利用可控核聚变,可控核聚变研究(我国等离子体物理研究所),包括HT-7超导托卡马克装置本体、 大型超高真空系统、大型计算机控制和数 据采集处理系统、大型高功率脉冲电源及 其回路系统、全国规模最大的低温氦制冷 系统、兆瓦级低杂波电流驱动和射频波加 热系统以及数十种复杂的诊断测量系统。 在十几次实验中,取得若干具有国际 影响的重大科研成果。特别是在2003年3 月31日,实验取得了重大突破,获得超过 1分钟的等离子体放电,这是继法国之后第 二个能产生分钟量级高温等离子体放电的 托卡马克装置。,中国第一个超导托卡马克核聚变试验装置 HT-7,8.核聚变的利用可控核聚变,EAST或者称“实验型先进超导托卡 马克”,是一台全超导托卡马克装置。 EAST可能

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论