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核聚变发电是一种利用原子核聚变反应产生热能,然后利用热能发电的技术。它是21世纪正在研究中的重要技术,主要是把聚变燃料加热到1亿度以上高温,让它产生核聚变,然后利用热能。
核聚变发电使用的是氦3元素。核聚变发电是一种利用原子核聚变反应产生热能,然后利用热能发电的技术。它是21世纪正在研究中的重要技术,主要是把聚变燃料加热到1亿度以上高温,让它产生核聚变,然后利用热能。
1、仅仅从燃料储备上看,可控核聚变的确可以看做是一种近乎无限的能源。
2、通过核聚变产生的能源,不仅是一种无限的能源,还是一种清洁的能源。
3、在核裂变技术之后,人类又掌握了核聚变技术,于是就有了比原子弹当量更大、威力更大的氢弹。而将核聚变技术应用于能源生产就是我们所说的可控核聚变了。
4、因此,只要聚变核接近或等于能量的增益和损耗,它就具有建造的意义。在聚变反应堆中,有必要保持裂变的亚临界状态,但不能保持在亚临界状态。
5、尽管目前还没有实现商业规模的核聚变反应,但科学家们正在不断努力,期望在未来几十年内实现这一目标。
当通电粒子束抵达运球磁场范畴内时便会被磁场功效下产生偏移,因而也没法成功将氦3运输到地球。月球表层既并没有地球大气层,都没有磁场,在太阳风的运输功效下,很多的氦3就堆积在了月球表层。
能源基地。包括月壤中富集的氦-3与月昼区的太阳能。月球上磁场弱,来自太阳风的氦-3可以吸附保留在月壤中,氦-3是受控核聚变的重要原料。
因此,即使受控核聚变发电的商业运行开始,也没有必要在月球上使用氦-3。当时那个原料成本低。月球土壤富含氦-3,但我没有发现月球土壤中有多少氦-3。
月球几乎没有磁场和大气,它的表面长期遭受太阳风的正面袭击,所以月表积累了丰富的氦-3,可开采的储量估计可达100万吨,远超地球的几百公斤。也就是说,月球上的氦-3储量足够让人类用上1万年。
由于月球没有磁场,太阳风可直达月球表面。又由于月球没有大气,经常受陨石撞击,土壤疏松,氦3到达后被土壤粒子包围,就留在了那里。因为氦3原能级较低,它们不会进入很深的土壤。和氦4的比例为5:10000。
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