Итак, помолясь

Будущее земной энергетики в настоящий момент связывается с ТЕРМОЯДЕРНОЙ энергетикой.
В настоящий момент отработана простейшая (100 млн.градусов, быстрая реакция) D+T > He4+n+17,6 МэВ реакция. Надо обратить внимание, что в современных установках НИКОГДА не добавляется ТРИТИЙ. Проблема в том, что в этом случае установка оказывается индуктором мощнейшего нейтронного потока, что резко удорожает экспериментальные установки. Мало того, данный тип реакции БЕЗПЕРСПЕКТИВЕН. Лимитирующим фактором становится количество ЛИТИЯ (из которого получают короткоживущий ТРИТИЙ) на Земле – при переводе всей энергетики Земли, даже при сегодняшнем уровне потребления, лития хватит всего на 100 лет, т.е. не решается основная проблема –на этот срок хватает и органики, а тем более делящихся материалов. Мало того, БРИДДЕРЫ – реакторы-размножители, при сопоставимом уровне радиационной опасности, обеспечивают земную энергетику, чуть ли не на тысячу лет. Таким образом ТЭ на реакции дейтерий-тритий просто не имеет смысла.
Есть более перспективная технология – D+H3 > H4 +p+18,3 МэВ(H4- 3,6МэВ и p-14,7Мэв) при этой реакции(800 миллионов градусов, реакция медленнее в 50 раз, хотя подобные условия, в принципе, могут быть достигнуты уже в ближайшее время) выделяются ЗАРЯЖЕННЫЕ частицы, которые легко поддаются управлению, поглощению и благодаря которым, при теоретическом КПД 100%, практический КПД получения электроэнергии составляет до 70%. НО.
На Земле вообще гелия маловато, а при содержании H3 в 140 атомов на миллион –его просто НЕТ. А где он есть? В солнечном ветре? А если он там есть –то должен быть и на Луне. И действительно, по пробам лунного грунта, СРЕДНЕЕ содержание гелия в лунных породах –7грамм на тонну, в пыли лунных морей- 36 грамм на тонну, при содержании H3, 400 атомов на миллион. Что при простейшем подсчете показывает, что гелия3 на Луне хватит на тысячи лет. А выгодно ли…
Дальше »»»