当前位置:首页 > 电源 > 电源-能源动力
[导读]最近我们看到了变化,特别是最近在英国,政府现在发布了一项聚变战略,表示他们希望将聚变能源商业化。他们还在制定监管框架,这将为行业中的公司提供确定性。美国也有活动,他们正在推动公私合作。所以世界各地发生了各种各样的事情。实际上,中国也对聚变很感兴趣,日本也一样。因此,在能源和气候背景下,围绕核聚变发生了很多事情。

最近我们看到了变化,特别是最近在英国,政府现在发布了一项聚变战略,表示他们希望将聚变能源商业化。他们还在制定监管框架,这将为行业中的公司提供确定性。美国也有活动,他们正在推动公私合作。所以世界各地发生了各种各样的事情。实际上,中国也对聚变很感兴趣,日本也一样。因此,在能源和气候背景下,围绕核聚变发生了很多事情。

因此,这正在推动投资。我认为进入该领域的私人投资确实有助于对您所说的曲线产生影响,例如私人公司的数量。因为私营公司现在能够存在并筹集资金,并以以前只能在公共实验室中才能实现的方式真正致力于聚变。

所以这些是关键的事情,我认为近年来已经融合在一起的关键四件事真正推动我们走向核聚变商业化。

目前这些公司还没有生产聚变能。但他们正在设计和制造能够让他们到达那里的机器。而且有很多不同的方法。你可以说,最领先的是托卡马克概念,因为这是公共实验室几十年来一直在追求的东西。所以这就像一个更高的基线,如果你愿意,那就是他们正在建立的基础。

例如,联邦融合系统公司提出,他们从麻省理工学院分离出来。所以他们有很多背景知识,如果你愿意的话,来自麻省理工学院制造的机器。他们一直在做的是引进新技术,比如我提到的高温超导磁体,他们刚刚筹集的资金将使他们能够做的是制造他们需要回答这些问题的机器, 我们能从反应中得到比投入更多的能量吗?然后我们能发电吗?例如,我们需要哪些系统从实验转移到试验工厂?

但是将能够连续快速地制造这些机器并完成它。而这在公共项目中是不可能的。因为下一台机器之间总是有很长的差距。这就是为什么资金如此重要的原因。

还有其他托卡马克概念,他们在英国也有。所以有主要的公共实验室,英国原子能局,它是该报告的作者之一。他们计划制造球形托卡马克,这将是一个试点工厂。所以这正在进行中。还有一家名为 Tokamak Energy 的私人公司,我与之合作。他们也在追求球形托卡马克的概念,它就像一个托卡马克,但它只是一个稍微压缩的版本。所以与其看起来像环形甜甜圈,它看起来更像是一个有核的苹果。这提高了整个系统的效率。

再一次,他们正在开发这些高温超导磁体。这是一项重要的技术,不仅适用于聚变,而且还会有很多衍生产品和其他应用。所以这对投资者来说也很有吸引力,作为一种红利,如果你喜欢,你知道,他们想要获得聚变能,但也有这些其他应用。

但是,聚变公司正在探索许多其他概念。这也是我认为报告中有趣的一件事,例如,如果您在开始时查看统计数据,在不同的概念上,大致上有一些大的一般类别,如果您愿意的话。因此,大多数公司都在追求我们所说的磁约束聚变,它以某种方式利用磁场来捕获燃料。

但也有一些公司正在使用激光。它被称为惯性约束聚变,通常用数百个激光爆破燃料。这会导致它内爆,而你会在中心得到融合条件。这些是主要类别,还有一些介于两者之间的东西,称为磁惯性聚变。但是,如果您查看这些广泛的类别,几乎每个融合公司都在做一些稍微不同的事情。你知道,他们都有一点小众或一点角度,这真的很有趣。

一般来说,每个人都在努力让事情变得更小。传统上,托卡马克变得越来越大。从历史上看。那是因为它非常容易。你可以得到更多的聚变能量。

影响融合能力的因素有三点。一个是等离子体的效率,也就是我们所说的β效率谷,然后是磁场。然后是大小。而实际上,磁场的影响最大,其次是效率、β参数,其次是尺寸。但从历史上看,增加节拍确实很难。磁场是由当时可用的技术固定的。

所以最容易增加的就是尺寸。所以这些机器变得越来越大,这使得它们变得更加昂贵。当然,如果你想建造一个商业经济的发电厂,你不需要巨大的建造成本。使机器尽可能小真的符合您的利益。这就是新技术可以发挥作用并变得更加强大的地方。因为如果你可以使用,比如说,高温超导体来产生更高的磁场,那么你可以增加聚变功率,而不必增加太多的尺寸。这就像 Commonwealth Fusion Systems 和 Tokamak Energy 等公司正在做的事情背后的基础。

但是,如果你看一个完全不同的方法,比如不是托卡马克,可能还有其他方法可以更简单、更小。因此,就他们对其进行的研究数量和理解以及该方法的物理基础而言,其中一些其他概念要落后得多。但如果它们确实有效,它们可能是一个比托卡马克更具吸引力的商业提议,托卡马克是一台非常复杂的机器,真的,即使是小型机器,至少在最初,也会相当大。


声明:该篇文章为本站原创,未经授权不予转载,侵权必究。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭