Пустые термоядерные обещания Локхид Мартин
Что-то зачастили
последние дни заявы о технологических прорывах в сияющем
граде на холме™. Предлагаю по этому случаю вспомнить об истории из
недавнего прошлого.
Осенью 2014 года, когда цена на нефть
отвесно падала вниз, появилась сенсационная новость:
исследовательская группа, работающая в корпорации Локхид
Мартин, заявила, что обогнала всех в термоядерной гонке. И уже
через год представит действующий прототип термоядерного
реактора! Да не какого-то там громоздкого токамака или
стелларатора, а маленького, да удаленького: такой реактор
можно будет поставить на колёса грузовика или
железнодорожного вагона. Таким образом, всё научное
сообщество нашей планеты оказывалось посрамлено
креативными американскими инноваторами. Новость очень
хорошо ложилась на массовую истерию на тему, что "рашкованские
нефть и газ скоро будут никому не нужны, и порванная в клочья
таёжная бензоколонка сгинет в небытие".
Хотя я чувствовал
подвох, однако был одновременно и встревожен, и заинтригован.
Я думал: ну чем чёрт не шутит? Вдруг это не пропагандистская
дурилка, а реальный прорыв науки? Ведь всё-таки солидная фирма...
Но с другой стороны, это фирма, связанная с верхушкой США,
ведущей информационную войну против нас. Короче, непонятно.
Новость была и вдохновляющей, так как термояд - это здорово, и
пугающей, так как обесценение нефти нервировало. Оставалось
только ждать развития событий и читать визги небратьев: "На
бензоколонке поднесли пистолет к виску".
Зря они думали, что у нас память, как у рыбки. Я эту тему отслеживал.
Представляю вашему вниманию мой перевод недавней маленькой газетной статьи.
http://www.newstarget.com/2017-05-25-lockheed-martins-truck-sized-fusion...
Термоядерный
реактор Локхид Мартин, размером с грузовик, оказался гораздо
больше, чем обещали... но будет ли он работать?
25 мая 2017 года
Итан Хафф
Самый
крупный в мире оборонный поставщик испытывает сейчас
серьёзные технические трудности с новым проектом, каковой
окажись успешным, решил бы мировой энергетический кризис.
Реактор ядерного синтеза, анонсированный ранее фирмой Локхид
Мартин,
компактный реактор слияния - CFR, должен был
весить лишь двадцать тонн и быть достаточно малоразмерным, чтобы
его можно было погрузить в кузов большого грузовика. Согласно
свежему отчёту, размер изделия будет, как минимум, в десять раз
больше ранее
заявленного. И никто достоверно не знает, заработает ли реактор, когда его однажды смонтируют.
Локхид
впервые объявили о проекте в 2014 году, компания тогда
наметила, что после доведения технической идеи реактор будет
компактным и давать неограниченную энергию. Но вот три года
прошли, и технические спецификации, опубликованные недавно
Мэттью
Мойнихэном, PhD, самопровозглашённым
апостолом эпохи термоядерного синтеза из Хьюстона, штат Техас,
показали совсем иное. Устройство, ожидаемо убористого
размера, превратилось в бегемота, чья цилиндрическая туша
имеет в диаметре около семи метров и
восемнадцать
метров в длину. Напоминая габаритами подводную лодку, реактор
предназначен для создания в смеси ядер изотопов водорода
высокого давления и температуры, чтобы «сплавить» их в ядра
гелия. Когда ядра трития и дейтерия сливаются вместе во
время
этого процесса, они образуют ядро гелия и нейтрон, выделяя
невероятное количество полезной энергии. Температура, как
ожидается, достигнет более 150 миллионов градусов Цельсия,
образуя так называемую горячую плазму. «На основании новых
данных,
компактный реактор слияния будет не такой
компактный, как мы ожидали», - пишет д-р Мойнихэн в недавней
публикации своего «Термоядерного блога»: «Активная зона
реактора, похоже, будет более пятидесяти футов в длину и
двадцать футов в диаметре. Объём
горячей плазмы
составит 16,3 кубических метров. Этот объём достаточен, чтобы
наполнить им два жёлтых школьных автобуса и ещё останется
чуть-чуть».
По словам эксперта по возобновляемым
источникам энергии, до практического использования
термоядерного синтеза ещё далеко.
То, что делает
технологию синтеза невероятно перспективной, - это огромное
количество тепла, выделяемого в плазме.
Топливо
удерживается при оптимально высоких температурах внутри
активной зоны с использованием сильных магнитных полей,
которые предупреждают его контакт со стенками реактора,
сохраняя максимальный потенциал для слияний.
Нейтроны,
создаваемые электрическим током и сверхпроводящими
катушками, окружающими полость, выносят освобождённую
энергию через стенки реактора и передают турбине, которая
обеспечивает то, о чём говорят эксперты - безграничный
энергетический
источник. Ключом к созданию
успешного термоядерного реактора является его
проектирование таким образом, чтобы он был способен
удерживать большое количество плазмы и чтобы эта плазма
оставалась как можно более горячей.
Дизайн Локхида
позволяет выполнять оба условия, хотя пришлось пойти на
существенное увеличение размера устройства. И хотя проект
невероятно многообещающий, положение дел далеко от создания
работающего образца, соответствующего заявленным
спецификациям фирмы Локхид Мартин.
«Конечно,
я бы приветствовал появление термоядерного синтеза как
части мирового энергетического баланса, но планы Локхид далеки
от рабочего прототипа, не говоря уже о коммерчески
жизнеспособном генераторе энергии», - сказал д-р Джоэл Гилмор,
директор по
вопросам политики в области
возобновляемых источников энергии и климата в Роум
Консалтинг, говорится в сообщении британской Дейли Мэйл:
«Синтез
требует невероятно высоких температур и давления, это вызов
для науки, и многие люди долгое время работают над реализацией
термояда. Поэтому я пока не особенно впечатлён».
Вот так всё закончилось. А вы говорите... Источник: cont.ws.
Рейтинг публикации:
|
Статус: |
Группа: Посетители
публикаций 0
комментариев 959
Рейтинг поста:
Без прорыва в создании сверхтугоплавких материалов (желательно с возможностью их 3д печати в готовые изделия) прорыва не получится. Локхитрон считаем состоявшимся. Следующий шаг за Чубайсом, будем охлаждать активную зону наномороженым.
Статус: |
Группа: Посетители
публикаций 0
комментариев 1437
Рейтинг поста:
Прикол в том, что удерживать то надо как раз нейтроны. Высокоэнергетические электроны разбивают слабосвязанные ядра дейтерия и надежды на реакцию ку-ку. Эти нейтроны нельзя удержать никакими магнитными полями.
Практическое использование предваряет успех на экспериментальной установке. "Эксперт" пытается прыгнуть через голову.