Cuprins
În 2006, China a început să experimenteze cu reactorul EAST - Experimental Advanced Superconducting Tokamak. Reactorul, unul dintre primele în domeniul fuziunii nucleare, are ca scop deschiderea frontierelor pentru noi tehnologii energetice. Văzând acest lucru, China tocmai a doborât recordul de utilizare a reactorului: 101 secunde la 120 de milioane de grade Celsius. adică de opt ori mai fierbinte decât miezul soarelui.
EAST face parte din proiectul de schimbare a matricei energetice a Chinei. Potrivit autorităților, în 2060, țara ar trebui să atingă neutralitatea climatică. Practic, în acel an, țara va produce energie curată în cea mai mare parte a matricei sale energetice. Și aici intervine rolul fuziunii.
Spre deosebire de reactoarele de fisiune (cum ar fi cel de la Fukushima, de exemplu), reactoarele de fuziune nucleară nu prezintă riscuri atât de mari, deoarece nu se formează deșeuri radioactive sau se formează foarte puține. În plus, în cazul unei defecțiuni a echipamentului, cel mult se poate întâmpla ca reactorul să se topească până când nu mai funcționează. Teoretic, fără explozii sau nori de fum toxic.

Imagine: catazul/Pixabay
EAST are, de asemenea, un schimb de tehnologie cu ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor), cu sediul în Franța. Acest al doilea reactor ar trebui să fie gata până în 2025 și promite să ofere următorul pas în tehnologia energetică mondială: energie curată și abundentă.
Cum funcționează fuziunea nucleară
Fuziunea nucleară este procesul care are loc în miezul Soarelui. Deoarece presiunea din interiorul stelei este uriașă din cauza masei sale, se formează plasmă. Această stare a materiei apare atunci când electronii se desprind de miez și rămân în derivă.
Acest material permite apoi nucleelor acestor atomi să se ciocnească (rețineți că nucleele sunt pozitive și se resping în mod natural), ceea ce permite eliberarea unor cantități foarte mari de energie prin fuziunea acestor atomi.
Cu toate acestea, ar fi imposibil de simulat masa soarelui pe Pământ, desigur, așa că tehnologiile precum EAST folosesc un câmp magnetic pentru a menține particulele într-un compartiment în formă de gogoașă. Acest câmp magnetic este format din supermagneți răciți la temperaturi apropiate de zero absolut (mai puțin de minus 260°C, sau aproape 0°F).
Dacă aceste experimente se vor dovedi cu adevărat eficiente, reactoarele de fuziune ar putea înlocui majoritatea celorlalte forme de producție de energie, în special combustibilul fosil. Cu toate acestea, mai este încă mult până când reactoarele de fuziune vor fi pe deplin funcționale.