人类获取能量的方式多种多样:燃烧化石燃料、分裂原子核,或者让阳光照射在光伏板上。
然而每一种方式都有其代价,化石燃料毒性极强,核能会产生令人头疼的核废料,而现有的电池数量还远远不足以储存足够的太阳能来应对连绵的阴雨天。太阳却似乎拥有近乎无限的免费能量。
人类是否有办法在地球上造出一个"太阳"?我们能否把一颗恒星装进瓶子里?
简单来说,聚变是一种热核反应过程,这意味着反应的"原料"必须处于极高的温度下——高到原子被剥离掉它们的电子,形成一种等离子体:其中原子核与电子自由碰撞、来回穿梭。
从本质上讲,核聚变就是较轻的原子核聚合成较重的原子核的过程。
而在已知宇宙的全部元素之中,氢的结构最为简单,丰度也稳居第一,远远压过其他任何元素,因此氢自然而然地成了科学家研究可控核聚变时的首选原料。
由于原子核都带正电,它们彼此之间会相互排斥。
要克服这种斥力,粒子必须以极快的速度运动。而在这个语境下,"极快"就意味着"极热",温度需要达到数百万度。
恒星"作弊"般地达到了这样的温度,它们质量巨大,核心处的巨大压力会产生足以将原子核挤压到融合在一起的高温,从而形成更重的原子核,并在这个过程中释放出能量。
正是这种能量释放,让科学家们希望在新一代发电厂——聚变反应堆中加以利用。在地球上,我们无法采用恒星那种"蛮力"的方法来实现聚变,因此要建造一座能够以聚变发电的反应堆,就必须另辟蹊径。
迄今为止,科学家们发明了两种让等离子体达到足以聚变的高温的方法。
第一种反应堆利用磁场将等离子体挤压在一个甜甜圈形状的腔室内,反应就在其中发生。
这类磁约束反应堆,例如位于法国的国际热核聚变实验堆(ITER),使用由液氦冷却至接近绝对零度的超导电磁体,因此它们内部拥有已知宇宙中最大的温度梯度之一——一侧是接近绝对零度的冷却系统,另一侧是数以亿度计的等离子体,两者仅隔着薄薄的一层结构。
第二种方法称为惯性约束,它使用超强激光的脉冲加热一颗燃料小球的表面,使其发生内爆,短暂地让燃料在瞬间达到足够高的温度和密度而发生聚变。事实上,世界上最强大的激光器之一就被用于美国国家点火装置(NIF)的聚变实验。
这些实验以及世界各地其他类似的尝试,目前都还只是实验。
科学家们仍在开发这项技术,虽然他们能够实现聚变反应,但眼下做一次实验所消耗的能量,比聚变本身产生的能量还要多得多,距离真正意义上的"净能量输出",还有很长的路要走。甚至也许永远走不到。
在地球上建造一座切实可行的聚变反应堆,或许根本就是不可能的。
但如果真的做成了,它将高效到什么程度呢?一杯海水所能产生的能量,将相当于燃烧一桶石油,而且几乎没有任何废弃物。这是因为聚变反应堆使用氢或氦作为燃料,而海水中富含氢。
不过,并不是随便什么氢都行。
要发生合适的反应,需要的是携带额外中子的特定同位素,即氘和氚。
氘是稳定的,在海水中大量存在;氚则要棘手得多。它具有放射性,全世界可能一共只有二十公斤左右,大部分还储存在核弹头中,因此价格极其昂贵。
正因如此,或许需要为氘寻找另一位"聚变搭档"来替代氚。氦-3,作为氦的一种同位素,可能是一种极好的替代品。
遗憾的是,它在地球上同样极为稀有。
但在这一点上,月球或许藏着答案。经过数十亿年的太阳风吹拂,月球表面很可能积累了大量氦-3的沉积。我们不需要制造氦-3,直接开采就行。如果能够从月尘中筛出氦-3,我们就将拥有足够为整个世界供能数千年之久的燃料。
如果之前还没能说服你,这算得上又一个建立月球基地的理由。也许有人会觉得,建造一个"迷你太阳"听起来还是有点危险。
但实际上,聚变反应堆比大多数其他类型的发电厂都要安全得多。聚变反应堆不像核裂变电站那样存在灾难性熔毁的风险。
一旦约束失效,等离子体就会膨胀并冷却,反应随之停止。说白了,它不是一颗炸弹。放射性燃料如氚的外泄可能对环境构成威胁。
氚可能与氧结合生成具有放射性的水,一旦渗入环境就可能造成危害。所幸的是,任一时刻实际使用中的氚都不过区区几克,一旦泄漏也会被迅速稀释。
那么,我们刚才描述了一幅几乎无限的能量、对环境毫无代价、且原料简单如水的图景。
这其中有什么陷阱吗?答案是:成本。
人类目前根本无法确定聚变发电是否终有一天真的具备商业可行性。即便这些反应堆能够运行,其建造成本也可能高昂到难以承受。
最主要的短板在于,这仍然是一项尚未被证实的技术。这是一场耗资百亿美元的豪赌,而这笔钱或许更应该投入到那些已被证明可行的清洁能源上。
或许人类应该及时止损;又或许,当回报是让所有人都享用无穷无尽的清洁能源时,这份风险就值得一冒。回头再看氚会不会被"用光"这个问题,其实答案并不悲观。
地球上现存的氚确实少得可怜,全球加起来不过区区几公斤到二十公斤的量级,看似一次实验就能挥霍殆尽。但真正大规模发电所依赖的路线,并不是"守着这几公斤慢慢烧"。反应堆可以用中子轰击锂来"就地生产"氚,让燃料在装置内部自我循环,从而摆脱对天然氚储量的依赖。
更长远地看,氘—氦-3路线一旦跑通,氚甚至可能不再是主角。
海水中的氘几乎取之不尽,月壤中的氦-3只等人类去挖。所谓的"燃料枯竭",更多是一个想象出来的困境。
氚的库存问题,只是这场宏大博弈里最容易被误解的一枚小小注脚。
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