-Метки

covid-19 iter lhc nica ulakisa xfel «большой серпухов» «известия» «курчатовский институт» «мк» «научная россия» «протом» «светлый город» «страна росатом» «ускоритель» а.агеев а.баженов а.бугорский а.булатов а.ваганов а.васильев а.васянин а.воробьёв а.голубев а.евсиков а.зайцев а.коган а.колесников а.колотовкин а.лиходед а.логунов а.мысник а.рохман а.сахаров а.степанец а.хамаза а.эйнштейн б.арбузов б.булдыгин б.ельцин б.серебряков без событий бозон хиггса большой серпухов в.балакин в.борисов в.волчков в.губарев в.дмитровский в.каминский в.михайлов в.михненков в.петров в.путин в.романенко в.рыбальченко в.татаринцев в.тепляков в.троицкий вакцинация г. дерновой г.дерновой г.красников г.мущак г.рыбаков г.трубников гнтс д.медведев день науки е.клименко е.куракина е.левичев е.мочалова е.пичугина запорожская аэс заявление сжп и.брынцалов и.вишняков и.курчатов и.маск ифвэ ияф со ран коронавирус коррупция ксп «мельница» л.ландау л.ландсберг л.разумова л.рашевская л.севрюкова л.соловьёв л.фоменко л.ширшов лесной бульвар м.ковальчук м.мишустин м.несмелов м.шишков магатэ минатом минздрав мо музей протвино н.бакатура н.бочко н.веденеева н.марченков н.поправко н.тюрин ниц «ки» ниц «курчатовский институт» нтс ифвэ о.ломакин о.чепурная объединение наукоградов оияи опп п.головнёв п.логачев пандемия политика проект «сила» протвино протонная терапия публичные слушания пущино р.фурцев росатом российская газета ртг с.вольховский с.герштейн с.денисов с.иванов с.кириенко с.клименко с.кудряшов с.поярков с.рогозина с.токарев серпухов синхротронное излучение скиф слияние наукоградов смертность совет по науке спецоперация стандартная модель статус наукограда статус наукоградов т.кулешова т.пичугина токамак у-70 у.кремлёв унк ф.ёч фиан футбол в катаре хор «реченька» церн цкп «скиф» чернобыль ю.адо ю.ильин ю.прокошкин ю.романенко ю.рябов ю.харитон ядерная медицина

 -Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Rewiever

 -Подписка по e-mail

 

 -Сообщества

Участник сообществ (Всего в списке: 1) ПОЛИТИКА

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 28.06.2006
Записей:
Комментариев:
Написано: 2424


Стоит ли того запуск термоядерного реактора?

Четверг, 30 Мая 2024 г. 23:57 + в цитатник
Под искусственным солнцем
Почему растут вложения в термоядерную энергетику
 
Власти развитых стран вновь обратили внимание на термоядерные технологии, необходимые для создания практически безграничного зеленого источника электроэнергии. За прошлый год объем вложений только в частную термоядерную индустрию вырос на $1,4 млрд, до $6,21 млрд. В РФ затраты на прототип первого опытно-промышленного термоядерного реактора оцениваются в более 130 млрд руб. “Ъ” разбирался в перспективах инвестиций в технологию.
termojad_sx2 (294x200, 41Kb)Энергетический кризис, с которым мир столкнулся два года назад, заставил власти развитых стран вернуться к идее создания «бесконечного» источника энергии — термоядерного реактора. В 2023 году Германия, Япония, Великобритания и ряд других стран запустили новые программы поддержки отрасли термоядерных технологий. А власти США утвердили на 2024 год рекордный объем финансирования в размере $1,5 млрд.
В Fusion Industry Association (FIA) считают, что в отрасли термоядерных разработок происходит «технологический взрыв». Количество термоядерных стартапов за год выросло на треть, до 43 штук, более половины расположены в США, говорится в отчете FIA. Объем вложений в частную термоядерную индустрию за 2023 год увеличился на $1,4 млрд, до $6,21 млрд. Среди инвесторов — Eni, Chevron, Equinor и Mitsubishi, Билл Гейтс, Джефф Безос и Джон Доер. Инвестиции в стартапы со стороны государств удвоились до $271 млн.
 
Между лазером и токамаком
Термоядерный синтез — это слияние двух легких атомных ядер, в результате чего выделяется огромное количество энергии. Ученые, как правило, объединяют два атома водорода — дейтерий и тритий. Такая реакция протекает в звездах, но в земных условиях запустить и удержать ее крайне сложно. Для синтеза нужно разогреть ядра до чрезвычайно высоких температур (свыше 100 млн градусов) в ограниченном пространстве. Ученые за более чем 80 лет исследований научились создавать высокотемпературную плазму в лабораторных условиях, но удержать её удается лишь на срок менее одной минуты.
Сейчас в 26 странах, по данным МАГАТЭ, существуют 99 работающих термоядерных экспериментальных установок, большая часть из которых в Японии, США, России и Китае. Наиболее известные и успешные действующие аппараты — KSTAR в Южной Корее, EAST в Китае, JT-60U в Японии. Строятся 13 установок, еще 33 — планируются. Большинство термоядерных аппаратов принадлежит государствам. Но в мире работает 9 частных установок, еще 4 — строятся, а 14 — на стадии планирования.

world_tkmks2 (640x201, 159Kb)
В мире конкурируют два типа конструкций: токамаки и стеллараторы с большими магнитами для удержания горячей плазмы и установки с использованием мощных лазеров для нагрева топлива. Сейчас львиная доля работающих установок в мире — токамаки. Лазерные установки активно развивают США и Япония. В России, как говорят источники “Ъ”, делают ставку на развитие токамака как модели «наиболее успешной и подходящей для энергетических задач».
Половина частных компаний, опрошенных FIA, рассчитывают начать производство термоядерных киловатт-часов в середине 2030-х годов. Но пока в такие оптимистичные прогнозы верится с трудом. До сих пор за все время испытаний ни на одной установке в мире не удалось достичь показателей, необходимых для перехода к строительству демонстрационных реакторов с выдачей электроэнергии в сеть. В частности, ученые по-прежнему тратят на разогрев плазмы больше энергии, чем получают в результате слияния ядер.
Постоянно откладывается и запуск самого крупного и известного в мире экспериментального токамака ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor). Строительство объекта на юге Франции началось в 2010 году, сборка деталей — в 2020 году. Недавно в ITER признали, что запуск не произойдет в 2025 году, как планировалось, а бюджет придется пересматривать. Исходно предполагалось, что ITER будет стоить около $5 млрд, но бюджет уже превысил $22 млрд.
Члены ITER — Россия, Китай, США, Южная Корея, Индия, Япония и ЕС (через Euratom, регулятора атомной отрасли в ЕС). ЕС несет большую часть затрат на стройку (45,6%), а остальные участники — по 9,1%, но взносы в проект происходят в основном за счет производства деталей. Власти Великобритании, чье членство в Euratom завершилось после выхода из ЕС, думают покинуть проект, чтобы потратить свой взнос в размере $749 млн на конкурирующий прототип токамака, писал Bloomberg. Очевидно, британские власти потеряли веру в успешность этого долгостроя, полагают опрошенные “Ъ” эксперты.
 
Россия возвращается в гонку
Самые громкие и яркие научные термоядерные открытия в России происходили во времена Советского Союза. После развала СССР отрасль переживала трудные времена, поскольку остановилось финансирование исследований. По данным МАГАТЭ, сейчас в РФ работают шесть токамаков. Установки расположены в Курчатовском институте, в Троицком институте инновационных и термоядерных исследований, санкт-петербургском Физико-техническом институте имени Иоффе, Санкт-Петербургском госуниверситете. Еще три экспериментальные магнитные ловушки находятся в Институте ядерной физики имени Будкера СО РАН.
Самая современная установка — токамак Курчатовского института Т-15МД, запущенный весной 2021 года. Одновременно стартовала реализация федерального проекта по развитию термоядерного синтеза в рамках комплексной программы «Развитие техники и технологии научных исследований в области атомной энергии». Со старта программы в 2021 году по 2023 год из бюджета на развитие проекта выдано около 78 млрд руб. субсидий, собственных средств «Росатома» вложено около 300 млрд руб., сообщили “Ъ” в госкорпорации. Там обсуждают с правительством экономические параметры продолжения проекта до 2030 года.
Продолжение финансирования необходимо в том числе для строительства токамака с реакторными технологиями (ТРТ) в Троицке. ТРТ станет прототипом первого российского опытно-промышленного термоядерного реактора. Плазма в ТРТ сможет разогреваться до 150 млн градусов, говорят в «Росатоме». Стоимость проекта, по данным “Ъ”, может превысить 130 млрд руб.
.
world_energy2 (640x202, 121Kb)
 
Неопределенные промышленные перспективы
Причина медленного развития термоядерных технологий — слабое финансирование отрасли, утверждают опрошенные “Ъ” эксперты. Директор аналитического направления центра «Энерджинет» Игорь Чаусов указывает, что за 2023 год в разные сферы низкоуглеродной энергетики — от ВИЭ до электротранспорта — в мире вложено почти $1,8 трлн. На инвестиции в частную индустрию термоядерных технологий приходится менее 1% от этой суммы, этого недостаточно для новой сферы на стадии исследований и экспериментов, подчеркивает эксперт.
Пока аналитики и государства не рассматривают термоядерные реакторы как возможный реальный источник энергии в ближайшем будущем, в том числе из-за невозможности оценить экономическую эффективность такой установки. В ближайшие четверть века человечество будет использовать уже отработанные технологии. По прогнозу «Яков и партнеры», к 2050 году мощность ветряных и солнечных станций вырастет почти втрое, а доля ископаемых источников все еще будет превышать 50%. На первый план выйдут вопрос интеграции источников энергии в общую электросеть, а также развитие технологий хранения энергии и повышение энергоэффективности.
Термоядерная энергетика остается «научно-исследовательским направлением с неопределенными промышленными перспективами», считает Сергей Роженко из Kept. По его мнению, технология имеет «существенно более неопределенные» коммерческие перспективы, чем даже водородная энергетика: «Термоядерная энергетика может повторить судьбу ряда других энергетических технологий, так и не вышедших из лабораторий. Объем инвестиций в отрасль тому подтверждение: $6 млрд — это стоимость дорогой лаборатории, но даже близко не промышленной установки». Так, уточняет господин Роженко, общий объем вложений в частный сектор термоядерных технологий — это примерно четверть стоимости строительства АЭС в Египте (4,8 ГВт) на отработанной технологии ВВЭР-1200.
 
Драйвер развития
Несмотря на активное участие в термоядерных исследованиях, энергетика России, по мнению, собеседников “Ъ”, еще долго не будет нуждаться в принципиально новых источниках электроэнергии. Партнер «Яков и партнеры» Антон Порядин считает, что структура энергобаланса РФ в ближайшем будущем сильно не изменится. По его прогнозам, доля природных ископаемых может снизиться с 85% до 75%, атомной генерации — вырасти за счет станций малой мощности, а солнечная и ветряная энергетика будут развиваться в удаленных регионах с благоприятным климатом. Газ надолго останется основным источником энергии, добавляет эксперт.
Единственная необходимость развития термоядерной энергетики в России — поддержка этой области науки, полагает Игорь Чаусов. РФ обладает немалым заделом по многим критически важным для термоядерной энергетики технологиям, в том числе сверхпроводникам и новым материалам, сложным приборам и датчикам, что позволяет рассматривать термоядерную энергетику как сферу, в которой Россия может претендовать на технологическое лидерство в конце XXI—начале XXII века.
Концепция использования «бесконечной и бесплатной» энергии термоядерного синтеза выглядит привлекательно, говорит Сергей Роженко. Однако есть вероятность, что человечество никогда не сможет решить проблемы термоядерных технологий, одна из которых состоит в отсутствии материалов, способных удерживать высокотемпературную плазму и выдерживать длительную бомбардировку нейтронами. Без принципиального прорыва в физике, по его мнению, вряд ли стоит надеяться на запуск термоядерного реактора.
 
Опубликовано: Полина Смертина, “КоммерсантЪ” 
 

Серия сообщений "Наука (продолжение 4)":
Часть 1 - Фундаментальной ядерной физике - развиваться
Часть 2 - «Возвращались со словами: В ИЯФ – лучше!»
...
Часть 6 - Названы лауреаты премии Померанчука-2024
Часть 7 - Дайте фундаментальной науке хотя бы 0,4% ВВП!
Часть 8 - Стоит ли того запуск термоядерного реактора?
Часть 9 - В Дубне готовится совместный эксперимент SPD
Часть 10 - Министр науки РФ посетил строительство «СКИФ»
...
Часть 18 - Дубна значимо участвует в физике нейтрино
Часть 19 - Очередное приближение к «СКИФу». Август 2024
Часть 20 - «Диссернет» продолжает активно работать

Метки:  

 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку