США удвоили энергию термоядерного реактора NIF до 8,6 МДж

|
США удвоили энергию термоядерного реактора NIF до 8,6 МДж

Исследователи из Ливерморской национальной лаборатории в США достигли новых высот в контролируемом термоядерном синтезе, получив 8,6 МДж энергии в рамках своего последнего эксперимента. Это стало возможным благодаря увеличению выхода энергии с предыдущего показателя в 5,2 МДж до нового рекорда, что значительно превышает результат 2022 года, когда было достигнуто лишь 3,15 МДж при входной мощности лазера в 2,05 МДж.

Об этом сообщает ProIT

Национальный комплекс лазерных термоядерных реакций (NIF) использует инерционное удержание для создания термоядерных реакций. В эксперименте крошечная гранула, состоящая из дейтерия и трития с алмазным покрытием, помещается в золотой цилиндр, известный как гольраум. Эта гранула попадает в сферическую вакуумную камеру диаметром 10 метров, на которую направляются 192 мощных лазерных луча.

Технологии термоядерного синтеза

В результате действия лазеров сам цилиндр испаряется, вызывая высвобождение рентгеновского излучения, которое бомбит топливную гранулу изнутри. Алмазное покрытие гранулы переходит в плазму, которая сжимает топливную гранулу, вызывая слияние ядер дейтерия и трития и высвобождение энергии.

Несмотря на достигнутые успехи, ни один из экспериментов пока не обеспечивает достаточной эффективности для возврата электроэнергии обратно в сеть. Первый успешный эксперимент потребовал 300 МДж только для питания лазеров. Однако недавние результаты свидетельствуют о том, что контролируемый термоядерный синтез имеет реальный потенциал для получения экологически чистой энергии в будущем.

Специалисты из Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) подсчитали, что несколько граммов дейтерия и трития могут обеспечить энергетические потребности среднестатистического человека из развитой страны на протяжении около 60 лет.

Перспективы термоядерной энергетики

Другим подходом к термоядерному синтезу является удержание плазмы с помощью сверхпроводящих магнитов. По оптимистичным прогнозам, первые коммерческие термоядерные реакторы могут появиться не ранее середины 2050-х годов. Тем не менее, уже сейчас видны значительные достижения в этой области.