核能,人类未来能源的解决之道
本文关键词:我国新能源战略的重大技术挑战及化解对策,由笔耕文化传播整理发布。
0.03克氘。这0.03克氘聚变时释放出采的能量相当于300升汽油燃烧的能量。海水的总体积为13.7亿立方公里,共含有几亿亿公斤的氘。这些氘的聚变所释放出的能量,足以保证人类上百亿年的能源消耗。而且氘的提取方法简便,成本较低,核聚变堆的运行也是十分安全的[5]。因此,以海水中的氘、氚的核聚变能解决人类未来的能源需要'将展示出最好的前景。核聚变氘-氚的核聚变反应,需要在上千万度乃至上亿度的高温条件下进行。这样的反应,已经在氢弹上得以实现。用于生产目的的受控热核聚变在技术上还有许多难题。但是,随着科学技术的进步,这些难题正在逐步解决的。
对于月球核能,有关专家认为,氦-3在地球上特别少,但是月球上很多,光是氦-3就可以为地球开发1万-5万年用的核电。地球上的氦-3总量仅有10-15吨,可谓奇缺。但是,科学家在分析了从月球上带回来的月壤样品后估算,在上亿年的时间里,月球保存着大约5亿吨He-3,如果供人类作为替代能源使用,足以使用上千年。
核能美丽未来的想象,无法抑制人类的追逐。当一个个核聚变的技术工程问题得以解决,那么人类的能源瓶颈问题瞬间迎刃而解。能源问题的制约已不成为问题,可以想象的可能,那时人类的生活习惯将发生颠覆性的改变。作为从事核科学的一员,期待这样的未来早日来临。
参考文献
[1] 能源革命-为了可持续发展的未来_杜祥琬[J].
[2] 罗来军,朱善利,邹宗宪. 我国新能源战略的重大技术挑战及化解对策[J]. 数量经济技术经济研究. 2015(02): 113-128.
[3] 我国新能源发电发展思路探析_张伟波[J].
[4] 赵玉文. 光伏发电在本世纪我国能源发展中的战略地位[Z]. 中国青岛: 20014.
[5] 闫强,陈毓川,王安建,等. 我国新能源发展障碍与应对:全球现状评述[J]. 地球学报. 2010, 31(5): 759-767.
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