Зачем Луне атомный реактор?
Главная энергетическая проблема Луны — не холод и не расстояние, а лунная ночь, которая длится около 14 земных суток. В такие периоды электроэнергии не хватает даже для поддержания температуры оборудования. Поэтому NASA совместно с Министерством энергетики США разрабатывает наземную ядерную энергетическую систему, способную стабильно работать годами без обслуживания.
«НАСА и Министерство энергетики США рассчитывают развернуть систему наземного энергоснабжения на основе ядерного деления, способную производить безопасную, эффективную и обильную электроэнергию, которая сможет работать в течение многих лет без необходимости дозаправки», — говорится в пресс-релизе НАСА .
Лунный реактор станет основой для будущей инфраструктуры: добычи ресурсов, работы автономных вездеходов и длительных научных исследований. Ранее Роскосмос также заявлял о планах строительства атомной электростанции на Луне в течение следующего десятилетия. Все это говорит о том, что ядерная энергетика становится ключом к постоянному присутствию человека за пределами Земли.
Больше интересной информации про источники энергии и энергетику в телеграм-канале ЭнергетикУм
Атомный авианосец даст энергию для дата-центров ИИ
Обычные электростанции не успевают за ростом спроса ИИ на электроэнергию. Производители ищут разные решения стабильного источника энергии: например, компания BOOM представила электрогенератор созданный на основе реактивного двигателя самолета.
А техасская компания HGP Intelligent Energy предлагает более радикальный вариант — использовать ядерные реакторы ВМС США, ранее предназначенные для авианосцев и подводных лодок. К 2029 году она планирует установить два военно-морских реактора суммарной мощностью 520 МВт на новой береговой электростанции в штате Теннесси.
Почему именно военные реакторы?
— они уже существуют и проверены десятилетиями эксплуатации;
— их можно развернуть быстрее, чем построить новую АЭС;
— стоимость модернизации составляет 1–4 млн долларов за мегаватт, что заметно дешевле строительства нового атомного блока.
Если идея окажется успешной, это может стать одним из самых быстрых способов обеспечить ИИ-инфраструктуру надежной и низкоуглеродной энергией.
Больше интересной информации про источники энергии и энергетику в телеграм-канале ЭнергетикУм
Как выглядит реактор
Вот так:
Вот фото:
И вот так:
Задача реактора — равномерно смешивать компоненты. Например, в сердце он работает с ними, как с тестом: скатывает в середину и раскатывает на две части в края, потом снова скатывает и раскатывает. Очень круто работает для пудры. А обычный — просто перемешивает, пока не образуется ровный гель, крем или другое средство.
Кстати, продукцию первого нашего реактора на вас почти наверняка намазывали в кабинете ЭКГ или УЗИ: тот самый гель, который надо вытирать салфетками, — это оно. Чем он равномернее, тем лучше его электрические или акустические свойства.
Сейчас у нас десятки разных реакторов — от маленького до самого большого (на 2000 литров).
А если вам интересно, как мы разрабатываем новые средства, или вы хотите с нами пообщаться, то заглядывайте в телеграм-канал с хрониками нашей уютной лаборатории.
Реклама ООО «Гельтек-Медика», ИНН 7729523682 Erid 2RanykWD2NE
Сколько нужно магнитов для удержания плазмы в американском реакторе Helios и почему его называют реалистичным термоядом? (видео)
Большинство термоядерных проектов рассчитаны на удачу будущие научные прорывы. Но Helios можно построить на базе уже существующих технологий, заводов и электростанций. Вместо классического токамака выбран стелларатор. Это установка, где плазму удерживают магнитные поля без сильных электрических токов внутри самой плазмы. Такой подход более устойчив, но раньше считался слишком сложным и дорогим. Thea Energy упростила конструкцию: 336 магнитов плюс умное управление. Фактически форму магнитного поля «дорисовывает» софт, а не металл.
Ключевая роль здесь у программного обеспечения и ИИ. Система умеет компенсировать ошибки в установке магнитов и даже дефекты материалов, удерживая плазму стабильной. По расчетам инженеров компании, такая станция сможет работать почти круглый год, с коэффициентом использования мощности, как у классических АЭС.
В итоге Helios задуман как термоядерная станция с высокой надежностью редкими остановками на обслуживание и понятной экономикой. Если демонстрационный проект подтвердит расчеты, термояд может впервые приблизиться к статусу обычного источника электроэнергии, а не вечного эксперимента.
Больше интересной информации про источники энергии и энергетику в телеграм-канале ЭнергетикУм
А вместо сердца ториевый мотор
Китай представил проект гигантского грузового судна, которое будет работать на ядерном реакторе нового типа — ториевом реакторе на расплавленных солях (TMSR).
«Тепловая мощность реактора 200 МВт будет использоваться для работы сверхкритического генератора углекислого газа. Эта высокоэффективная система преобразует 45–50% тепла в 50 МВт электроэнергии, что позволяет эксплуатировать судно в течение многих лет без дозаправки» — сообщил старший инженер Ху Кейи из Jiangnan Shipbuilding Group
Он работает на тории — элементе, которого в природе больше, чем урана, и который безопаснее в обращении.
Такие реакторы не требуют водяного охлаждения и не взрываются из-за роста давления. Если что-то пойдет не так, топливо просто стечет в специальную камеру и застынет.
Ториевые установки — шаг к более чистой и безопасной ядерной энергетике. Они производят мало отходов, работают при атмосферном давлении и могут быть модульными — через 10 лет модуль просто заменят новым, как батарею.
Больше интересной информации про источники энергии и энергетику в телеграм-канале ЭнергетикУм










