El tecnócrata chino del sol artificial brilló a 120 millones de grados

Mientras que el primero, en un intento de récord coreano Logró almacenar 100 millones de grados Celsius de plasma durante 20 segundos, EAST ahora almacenó 120 millones de grados de plasma durante 101 segundos y también alcanzó los 160 millones de grados, que logró mantener durante 20 segundos.

En experimentos anteriores de EAST, el plasma a 100 millones de grados Celsius también se mantuvo durante solo 10 segundos, por lo que los nuevos resultados son alentadores: en comparación, la fusión tiene lugar en el núcleo del Sol a 15 millones de grados Celsius.

“Estos avances son un avance significativo, nuestro objetivo final es mantener esta temperatura estable durante mucho tiempo”.

El dijo El físico chino del Global Times, Li Miao, de la Universidad del Sur de Shenzhen (SUSTech).

¿Qué es este plasma y qué es la fusión?

Hay dos tipos de reactores nucleares, los reactores de fusión actualmente en uso y los reactores de fusión considerados la tecnología del futuro. Los reactores de fisión usan la fisión nuclear como fuente de energía (más comúnmente usando uranio o plutonio), mientras que los reactores de fusión usan lo opuesto, fusión nuclear o fusión nuclear. Esto también sucede en el Sol, donde el helio se forma a partir de la fusión de átomos de hidrógeno, lo que produce calor y libera energía.

Los reactores de fusión producen energía más barata debido a la abundancia de materias primas y energía más limpia debido a la minimización de desechos radiactivos, además de “Peligro de correr” también excluye la posibilidad de una explosión nuclear y sus subproductos no pueden utilizarse en la producción de armas.

Para reproducir el funcionamiento del Sol, un dispositivo llamado tokamak ayuda a almacenar plasma de alta temperatura en un campo magnético en forma de rosquilla, utilizando deuterio ESTE, uno de los isótopos del hidrógeno, para fusionar y producir plasma. Los investigadores afirman que el uso de un litro de deuterio en agua de mar puede producir hasta 300 litros de energía equivalente a gasolina a través de la fusión nuclear.

En teoría, solo se necesitan deuterio y tritio y su fusión con helio para iniciar la producción de energía, pero la situación no es tan simple porque aunque el deuterio es muy común, el tritio debe ser producido por el propio reactor a partir de litio.

Además, el reactor debe alcanzar la temperatura requerida para la fusión de núcleos, que debe ser diez veces mayor que la medida en el núcleo de la Tierra en la reacción de la Tierra, 100 millones de grados Celsius, y almacenar esto es todo un desafío. A esta temperatura, en cambio, se trata de un material formado por partículas cargadas eléctricamente, es decir, plasma, que puede separarse del entorno mediante electroimanes. La separación de plasma y ambiente se resuelve mediante tokamaks en forma de rosquilla (cámaras toroidales con bobinas magnéticas).

Ingenieros en los tokamaks del ESTE Foto: LIU JUNXI / Xinhua vía AFP

Entonces, ¿la energía nuclear barata y limpia ya está llegando?

Para todos estos registros, los investigadores señalan que la construcción de un reactor de fusión y una planta de energía en toda regla puede vencerse en décadas, y aún no se ha logrado ningún proceso en el que la planta de fusión produzca más energía de la que consume. La mayor esperanza es la construcción del ITER en Francia: el reactor termonuclear experimental es actualmente uno de los proyectos internacionales de investigación y desarrollo de fusión magnética más importantes del mundo, en el que también participan investigadores e ingenieros húngaros.

ITER, una inversión de 20.000 millones de euros con la cooperación de 35 países (incluida China), ha estado en construcción durante menos de un año. empezaron, la planta podría entregarse en 2025, mientras que el inicio de la generación de energía de fusión se prevé para 2035.

Fuente: Qubit


Source: technokrata by www.technokrata.hu.

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