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Fusion Reactor

展示聚变发电可行性的国际聚变研究项目。

Fusion Reactor

聚变反应堆是一项旨在证明聚变发电可行性的国际核聚变研究与工程项目。该设施正在法国南部的卡达拉舍研究中心附近建设。ITER自2013年起开始建设,预计在2033-2034年间实现首次等离子体,届时将成为世界上最大的聚变反应堆,其等离子体体积约为日本JT-60SA(此前最大的托卡马克装置)的六倍。ITER的既定目标是进行大型聚变反应堆的科学研究和科技示范,不涉及发电。

Quick Facts

Category
Power Generation
Function
Energy Output & Stability Management
Status
Active Standard Technology

背景与渊源

ITER(最初是国际热核聚变实验反应堆的缩写,在拉丁语中也有‘道路’或‘路径’之意)是一项国际核聚变研究与工程项目。最初的国际合作始于1978年的国际托卡马克反应堆(INTOR),有四个合作伙伴:苏联、欧洲原子能共同体、美国和日本。INTOR项目一度停滞,直到1985年10月米哈伊尔·戈尔巴乔夫在与法国总统弗朗索瓦·密特朗会面时重新提出合作聚变项目的兴趣,该想法在1985年11月的日内瓦峰会上与罗纳德·里根进一步推进。2006年11月21日,七个项目合作伙伴正式同意出资建造一座核聚变反应堆。ITER由七个成员方资助和运营:中国、欧盟、印度、日本、俄罗斯、韩国和美国。英国在脱欧后立即通过欧盟的聚变能源计划(F4E)继续参与,直至2023年9月。瑞士通过欧洲原子能共同体和F4E参与至2021年,但预计在随后与欧盟的谈判后于2026年重新加入。ITER还与澳大利亚、加拿大、哈萨克斯坦和泰国签订了合作协议。法国境内的ITER综合体建设于2013年开始,托卡马克装置的组装于2020年启动。初始预算接近60亿欧元,但建设和运营的总成本预计在180亿至220亿欧元之间;其他估算将总成本定在450亿至650亿美元之间,但这些数字受到ITER的质疑。无论最终成本如何,ITER已被描述为有史以来最昂贵的科学实验、人类历史上最复杂的工程项目,以及自国际空间站和大型强子对撞机开发以来最雄心勃勃的人类合作之一。

阅读指南

ITER的主要目标之一是达到‘燃烧等离子体’状态。燃烧等离子体是指等离子体接收的用于加热的能量中,超过50%来自聚变反应(而非外部来源)的状态。在ITER之前,没有聚变反应堆产生过燃烧等离子体,直到竞争项目NIF于2021年8月8日利用惯性约束聚变达到了这一里程碑。在更高的QDT值下,聚变反应产生的等离子体加热功率比例逐渐增大。这减少了高QDT值下对外部加热系统的功率需求。托卡马克装置越大,聚变反应产生的能量就越能保留用于内部等离子体加热(所需的外部加热就越少),这也提高了其Q值。ITER正是计划通过这种方式扩大其托卡马克反应堆的规模。ITER不会发电。从热源发电是一个众所周知的过程,而ITER不会以显著的聚变功率输出连续运行。为ITER增加发电功能会提高项目成本,且对托卡马克实验没有价值。计划在ITER之后建造的DEMO级反应堆旨在展示净发电能力。

常见问题解答

聚变反应堆是实际武器还是装甲核心背景设定的一部分?

不,聚变反应堆并非装甲核心宇宙中的虚构元素;它指的是法国现实中的ITER项目。提供的数据错误地将这一现实科学设施归类为游戏内的动力源。

玩家能否使用聚变反应堆为机甲提供动力?

玩家无法在任何装甲核心游戏中装备或使用现实中的ITER聚变反应堆。游戏内的能量管理完全依赖于为该系列战斗和定制系统专门设计的虚构组件。

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