受日本福島核電站核泄露事故影響,國(guó)際社會(huì)對(duì)核電站發(fā)電普遍存在擔(dān)憂情緒。而作為替代的風(fēng)能、太陽(yáng)能以及水能發(fā)電等,還遠(yuǎn)不足以取代核能發(fā)電所占比重。
2021年,我國(guó)實(shí)現(xiàn)發(fā)電總量達(dá)81121.8億千瓦時(shí),其中核電占比5.02%,未來十年,我國(guó)核能發(fā)電占到總發(fā)電量的比重將超10%。如何優(yōu)化核能發(fā)電成為全球科學(xué)界普遍關(guān)注的問題,而核聚變無疑是解決問題的關(guān)鍵,一旦核聚變技術(shù)具備發(fā)電能力,我國(guó)的電費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是否會(huì)有所下調(diào)呢?
一、技術(shù)瓶頸
核聚變技術(shù)對(duì)于我國(guó)來說并不是什么難以攻克的難題,早在當(dāng)年氫彈試爆階段,我國(guó)就已經(jīng)掌握了核聚變的基礎(chǔ)應(yīng)用,只是現(xiàn)如今想要將其移植到發(fā)電技術(shù)上來,那就要另當(dāng)別論了。目前核聚變發(fā)電的主要瓶頸是其維持時(shí)間極短,無法持續(xù)通過反應(yīng)產(chǎn)生能量。
于反應(yīng)條件來看,核聚變需在高溫條件下進(jìn)行,而反應(yīng)爐內(nèi)的溫度更是需要達(dá)到上千萬甚至是上億攝氏度,這對(duì)反應(yīng)設(shè)施的要求是非常高的。同時(shí)為了保證發(fā)電效率及確保安全,設(shè)施內(nèi)部的高端材料也需要頻繁更換,以防止內(nèi)部出現(xiàn)嬗變。
不僅如此,世界上尚沒有任何一種反應(yīng)可以做到100%做有用功,尤其對(duì)于尚不成熟的核聚變發(fā)電技術(shù)來說,目前其電能轉(zhuǎn)化效率連5%都達(dá)不到,其質(zhì)量虧損比更是達(dá)到0.375%,這一部分損耗反應(yīng)到實(shí)際成本中,將是一筆不菲的數(shù)字。
二、聚焦成本
對(duì)于我們普通人而言,可能更加關(guān)注的是新技術(shù)的應(yīng)用能否切實(shí)降低生活成本。如果核聚變發(fā)電技術(shù)得到應(yīng)用,那么電費(fèi)真的會(huì)降低,甚至實(shí)現(xiàn)免費(fèi)用電嗎?其實(shí),在了解完核聚變發(fā)電所需的成本之后,你就會(huì)明白,免費(fèi)用電肯定是沒有辦法實(shí)現(xiàn)的。
單從原料來看,核聚變中所使用到的氘、氚都是稀有元素。前者在自然界中的含量約為0.02%,一般都儲(chǔ)藏在海水之中,平均每升海水的含量約為0.03克,不過我國(guó)海水資源豐富,氘元素的供應(yīng)并不是什么難題。真正對(duì)總體成本產(chǎn)生決定性影響的當(dāng)屬氚元素,目前國(guó)際上氚的價(jià)格已經(jīng)飆升至3000萬美元/千克,氘元素的成本相比之下完全可以忽略不計(jì)。
實(shí)際操作中,兩種元素比例為2:3,每千克的混合物,其成本大約在1800萬美元,能夠釋放的電量約為940億度,不過在刨去損耗之后,可供我們使用的發(fā)電量只有400億度左右,按照目前電價(jià)計(jì)算,產(chǎn)生這400億度電,所需要的成本約為140億元人民幣。
三、人造太陽(yáng)
除了原料成本之外,設(shè)備維護(hù)以及人工成本也是一筆不小的開支。別說免費(fèi)供電,就連維持基本的盈利能力都很難做到,不過核聚變發(fā)電技術(shù)一定會(huì)逐步走向完善,其相關(guān)的成本也會(huì)得到壓縮。而在最新研究成果中,“人造太陽(yáng)”無疑是最受世人關(guān)注的新技術(shù)。
顧名思義,“人造太陽(yáng)”就是人類仿造太陽(yáng)內(nèi)部核聚變的模式來進(jìn)行能量的釋放與利用,我國(guó)在“人造太陽(yáng)”領(lǐng)域的研究已初具成效,創(chuàng)造了等離子體在1.2億攝氏度環(huán)境下運(yùn)行101秒的世界紀(jì)錄。
“人造太陽(yáng)”是實(shí)現(xiàn)核聚變發(fā)電的一條模擬路線,畢竟參考太陽(yáng)的運(yùn)行規(guī)律,是目前人類解開關(guān)于核聚變控制的捷徑。隨著新材料的不斷發(fā)掘和對(duì)核聚變反應(yīng)過程的不斷摸索,未來人類一定能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)核聚變發(fā)電的精準(zhǔn)掌控。至于降低電費(fèi)的問題,也是完全值得期待的一件事。
四、總結(jié)
現(xiàn)階段,世界上的核電站還沒有采用核聚變的方式進(jìn)行驅(qū)動(dòng)發(fā)電,主要是礙于其反應(yīng)時(shí)間過短,對(duì)于整個(gè)反應(yīng)過程的控制和轉(zhuǎn)化率相對(duì)有限。再加上各種疊加成本影響,使得核聚變發(fā)電技術(shù)到今天仍然處在試驗(yàn)階段。不過與核裂變相比,核聚變?cè)诃h(huán)保、節(jié)能方面顯然更具優(yōu)勢(shì)。
未來,包括“人造太陽(yáng)”等新興項(xiàng)目,人類將繼續(xù)探索核聚變發(fā)電技術(shù)應(yīng)用的可能,實(shí)現(xiàn)對(duì)其釋放能量的高效轉(zhuǎn)化。待各環(huán)節(jié)逐步成熟后,會(huì)取代以核裂變?yōu)橹鞯暮四馨l(fā)電架構(gòu),降低群眾用電成本的同時(shí),實(shí)現(xiàn)核電環(huán)?;⒐?jié)能化,提升核電站的安全性。