MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
17 февраля 7
82

Россия возвращается в лунную программу

Луна вновь под пристальным вниманием землян. После долгого перерыва российская лунная программа становится реальностью. Совсем скоро по маршруту Земля -- Луна отправятся космические аппараты, которые создают в НПО имени С.А. Лавочкина. Опыт в этом огромный. Именно здесь, в подмосковных Химках строили автоматические лунные станции и «Луноходы».

[читать статью полностью...]

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: tvroscosmos.ru

Комментарии 0

Для комментирования необходимо войти на сайт

  • 0
    Нет аватара guest17.02.14 16:23:37
    EROEI будет нормальным, если гелий-3 будет работать. А если его просто так сюда свозить - то ясень пень. Добыть 100кг - и все затраты на это окупятся. И еще, все же не надо забывать, что особенным плюсом будет идти то, что шло развитие науки в этом направлении. А из этого еще что-то будет развиваться, и вообще, в процессе развития получит еще ветки развития. Ну как-то так.
    • 0
      Нет аватара Vedomir17.02.14 17:02:12
      Нормальным - это каким? Если он будет ниже чем EROEI орбитальных станций на солнечных батареях, то вся затея теряет смысл.

      Кроме того на Земле достаточно много другого топлива для термоядерных станций. Термоядерная реакция с гелием менее эффективна чем дейтерия с тритием - требуется на порядок выше температура (миллиард кельвинов против 100 миллионов, сама реакция идет медленнее).

      На данный момент мы вообще не умеем делать термоядерные станции на реакции с гелием - они будут сложней и дороже. То есть если мы сейчас с Луны привезем гелий-3 мы не сможем его использовать.

      Термояд и сам по себе не вечный двигатель и не панацея, у него хватает своих проблем. Вот хорошая статья с детальным разобором термоядерной энергетики, в ней разбираются и различные термоядерные реакции с их преимуществами и недостатками и возомжные конструкции реакторов и практические проблемы.

      Наиболее реалистичные и интересные в практическом отношении следующие реакции синтеза:

      1) 2D+3T -> 4He (3.5 MeV) + n (14.1 MeV)
      2) 2D+2D -> 3T (1.01 MeV) + p (3.02 MeV) 50%
      2D+2D -> 3He (0.82 MeV) + n (2.45 MeV) 50%
      3) 2D+3He -> 4He (3.6 MeV) + p (14.7 MeV)
      4) p+11B -> 34He + 8.7 MeV

      В этих реакциях используется Дейтерий (D) — его можно получать прямо из морской воды, Тритий (T) — радиоактивный изотоп водорода, сейчас его получают как отход на обычных ядерных реакторах, можно специально производить из лития. Гелий-3 — вроде-бы на Луне, как мы все уже знаем. Бор-11 — природный бор на 80% состоит из бора-11. p (Протий, атом водорода) — обычный водород.


      Сразу видим, что реакция D+T — самая «легкая» (ей нужны жалкие 100 миллионов градусов), D+D — примерно в 100 раз медленее при тех же температурах, D+3He идет быстрее чем конкурирующая D+D только при температурах порядка 1 млрд градусов.

      Таким образом, только реакция D+T хотя бы отдаленно доступна человеку, со всеми её недостатками (радиоактивность трития, сложности с его получением, наведенная нейтронами радиация).



      Термоядерная энергия — вовсе не такая кристально чистая. На единственной реалистичной на данный момент реакции D+T поток нейтронов, который сделает радиоактивными любые элементы конструкции — в ~10 раз выше, чем в обычных реакторах на той же мощности. Корпус реактора придется менять раз в 5-10 лет.

      Человечество безусловно достигнет Q=10 (получаем в 10 раз больше термоядерной энергии, чем тратим). Этого показателя вероятно удастся достигнуть и на Токамаке (ITER) и на Z-Machine, в 2030-х годах и позднее.

      Не смотря на достижение Q=10, термоядерные реакторы будут намного дороже, чем классические урановые из-за более сложной конструкции, более короткого срока службы корпуса и сверхпроводящих магнитов. Термоядерные реакторы также не смогут быть маленькими (как например плавучая мини-АЭС)

      Энергии при термоядерной реакции выделяется не так много — на одно деление урана выделяется в 11.5 раз больше энергии, чем при синтезе D+T (которая обладает наибольшим энерговыделением среди реакций синтеза)

      Термоядерного топлива как раз не много — тритий очень дорог и дефицитен. Получение его не проще и не дешевле, чем получение плутония из отходов урана или U-233 из тория.

      Гелий-3 — никак не помог бы человечеству, даже если бы его были горы на земле. Паразитная реакция D+D все равно будет давать радиацию, а оптимальная температура — миллиард градусов, намного сложнее D+T над которой бьется человечество на данный момент.

      Похоже ближайшие 1000 лет мы будем использовать реакторы на быстрых нейтронах, сжигать дешевый уран-238 и торий (Если конечно человечество не уничтожит себя в очередной войне)

      Тем не менее — человечество обязано продолжать работать над термоядерной энергией, даже если коммерческий результат будет через 1000 лет, точно так же, как тысячелетие назад ученые работали над основами математики — без них не было бы сегодняшнего прогресса.