THE Прінстонська лабораторія фізики плазми (PPPL) було розроблено невеликий експериментальний термоядерний реактор, побудований переважно з 3D-друкованих і готових компонентів. Цей компактний реактор — розміром приблизно з кухонний стіл — використовує скляну трубку, оточену надрукованим на 3D-принтері нейлоном, і майже 10 000 рідкоземельних магнітів для утримання перегрітої плазми. основа для виробництва енергії термоядерного синтезу, наприклад процес, який живить зірки.
Ця інноваційна конструкція забезпечує значне скорочення витрат і часу порівняно з традиційними термоядерними реакторами. У той час як будівництво подібних реакторів у Німеччині зайняло два десятиліття та витратили 1,1 мільярда доларів, модель Princeton була побудована за рік лише за 640 000 доларів. Реактор PPPL заснований на «зоряній» конструкції, яка використовує магнітні поля для стабілізації плазми, і спрямована на вивільнення великої кількості чистої енергії шляхом злиття атомних ядер без токсичних відходів, які утворюються традиційними реакторами поділу.
Хоча ядерний синтез ще не є комерційно життєздатним, він привертає увагу, оскільки індустрія технологій шукає стійкі енергетичні рішення для підтримки енергоємних технологій штучного інтелекту. Великі технологічні компанії, такі як Microsoft, Amazon і Google, уже досліджують альтернативи ядерній енергетиці замість центрів обробки даних, хоча більшість інвестицій досі базувалися на поділі, який все ще створює радіоактивні відходи. Fusion, навпаки, має потенціал для виробництва величезної, майже безмежної енергії без цих відходів, обіцяючи безпечнішу та чистішу альтернативу.
Щоб наблизити термоядерний синтез до практичного використання, уряд США співпрацює з компанією Type One Energy, що спеціалізується на реакторах зіркового синтезу, для будівництва пілотного термоядерного заводу в Теннессі. Очікується, що цей блок запрацює до 2029 року, і він буде зосереджений на перевірці технології термоядерного синтезу в масштабі, а не на безпосередньому виробництві електроенергії. Хоча до комерційного термоядерного синтезу ще далеко, недорогий термоядерний реактор Прінстона, надрукований на 3D-принтері, символізує багатообіцяючий крок до майбутнього з нульовим викидом вуглецю та високою енергією.
Подано
. Дізнайтеся більше про 3D-друк, ядерну енергетику та стійкість.THE Прінстонська лабораторія фізики плазми (PPPL) було розроблено невеликий експериментальний термоядерний реактор, побудований переважно з 3D-друкованих і готових компонентів. Цей компактний реактор — розміром приблизно з кухонний стіл — використовує скляну трубку, оточену надрукованим на 3D-принтері нейлоном, і майже 10 000 рідкоземельних магнітів для утримання перегрітої плазми. основа для виробництва енергії термоядерного синтезу, наприклад процес, який живить зірки.
Ця інноваційна конструкція забезпечує значне скорочення витрат і часу порівняно з традиційними термоядерними реакторами. У той час як будівництво подібних реакторів у Німеччині зайняло два десятиліття та витратили 1,1 мільярда доларів, модель Princeton була побудована за рік лише за 640 000 доларів. Реактор PPPL заснований на «зоряній» конструкції, яка використовує магнітні поля для стабілізації плазми, і спрямована на вивільнення великої кількості чистої енергії шляхом злиття атомних ядер без токсичних відходів, які утворюються традиційними реакторами поділу.
Хоча ядерний синтез ще не є комерційно життєздатним, він привертає увагу, оскільки індустрія технологій шукає стійкі енергетичні рішення для підтримки енергоємних технологій штучного інтелекту. Великі технологічні компанії, такі як Microsoft, Amazon і Google, уже досліджують альтернативи ядерній енергетиці замість центрів обробки даних, хоча більшість інвестицій досі базувалися на поділі, який все ще створює радіоактивні відходи. Fusion, навпаки, має потенціал для виробництва величезної, майже безмежної енергії без цих відходів, обіцяючи безпечнішу та чистішу альтернативу.
Щоб наблизити термоядерний синтез до практичного використання, уряд США співпрацює з компанією Type One Energy, що спеціалізується на реакторах зіркового синтезу, для будівництва пілотного термоядерного заводу в Теннессі. Очікується, що цей блок запрацює до 2029 року, і він буде зосереджений на перевірці технології термоядерного синтезу в масштабі, а не на безпосередньому виробництві електроенергії. Хоча до комерційного термоядерного синтезу ще далеко, недорогий термоядерний реактор Прінстона, надрукований на 3D-принтері, символізує багатообіцяючий крок до майбутнього з нульовим викидом вуглецю та високою енергією.
Подано
. Дізнайтеся більше про 3D-друк, ядерну енергетику та стійкість.