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한국 인공태양, 실제 태양보다 뜨겁게 타오르며 기록 경신

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지금부터 54억 년 후 인류가 어떻게든 태양을 탈출하여 스마우그가 가득 차서 불타오르는 죽음의 고통 속에서 지구를 집어삼킨다면 우리는 새로운 별을 만들 수 있을까요? 아마도.



그때까지 우리 종이 더 추운 우주로 도망친다면 얼어붙지 않고 죽을 수도 있습니다. 한국은 태양광 인공 핵융합로를 가동해 불가능해 보이는 일을 해냈다. 한국초전도토카막첨단연구(KSTAR) 화씨 2억 1200만 도에서 20초 동안. 그것은 태양의 중심부—가장 뜨거운 부분—과 같은 온도입니다. 20초가 그리 많지 않은 것 같지만, 우리가 이제 막 이해하기 시작한 기술의 경우 엄청난 시간입니다.

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2020년 실험에서 KSTAR는 성능을 향상시켰습니다. 내부 전송 장벽(ITB) 모드 , 지난해 개발된 차세대 플라즈마 운전 모드 중 하나로 기존의 초고온 플라즈마 운전의 한계를 극복하고 장기간 플라즈마 상태를 유지하는 데 성공했으며, KSTAR 당국은 성명에서 .







생각하다 토카막 스테로이드에 발전소로. 화석 연료나 핵분열(원자핵의 분열)을 사용하여 전력을 생성하는 대신 핵융합(원자핵을 함께 부수는 것)을 사용하여 에너지를 생성합니다. 핵융합 낮은 수의 양성자를 가진 두 원소의 핵이 합쳐져 더 많은 에너지를 방출할 수 있는 더 무거운 원소의 핵을 형성할 때 가능합니다. 토카막에는 핵융합이 일어나는 토로이달(도넛 모양)의 방이 있으며 벽은 방출되는 열을 흡수합니다. 그런 다음 tokamak은 터빈과 발전기를 사용하여 이 열을 증기로 바꾸고 결국 전기로 변환합니다.

핵융합 별 내부에서도 발생 우리 태양처럼. 이 거대한 플라즈마 공은 수소 원자를 헬륨으로 융합하여 엄청난 양의 에너지를 방출하는 이 반응에 의존합니다. 모든 수소를 헬륨으로 융합시킨 별은 타버립니다.

KSTAR는 한국핵융합에너지연구원(KFE)에서 운영하며 2008년 처음으로 핵융합에 성공했습니다. KSTAR를 구성하는 수백만 개의 부품은 결국 국제 ITER 가장 큰 토카막을 만들기 위한 프로젝트입니다. 이 원자로는 모든 것이 계획대로 진행된다면 2030년에서 2035년 사이에 점화될 것입니다. KSTAR와 협력함으로써 한국은 ITER의 조립 및 실험에 대해 조언하는 데 유리했습니다. 그것은 이미 ITER의 세그먼트를 구축했습니다. 진공 용기 , 반응이 일어나는 토로이드 챔버를 보호합니다.

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한국은 또한 현재 ITER 섹션을 조립하기 위한 거대한 도구를 만들고 있으며 원자로의 괴물 자석을 위한 열 차폐물을 만드는 책임도 맡게 될 것입니다. 지난해 개발한 차세대 플라즈마 운용 모드도 개선했다. 내부 전송 장벽(ITB) 모드 . ITB는 난류를 멈추거나 최소한 감소시킬 수 있는 원자로 중앙의 플라즈마 영역입니다. 토카막을 ITB 모드로 전환하면 플라즈마가 제한되고 안정성이 향상됩니다.





ITB를 제어하면 플라즈마가 가열된 상태로 유지되는 시간을 늘리는 데 도움이 됩니다. 이것이 과학자들이 컴퓨터 모델을 사용하여 플라즈마를 최대한 활용하는 방법을 찾는 이유입니다. 그들이 특히 찾고 있는 것은 가장 많이 찾는 플라즈마 상태가 발생하는 정확한 장소입니다. 난류 수송으로 알려진 이 상태는 반응기 내 플라즈마 흐름의 혼돈이 플라즈마의 전체 상태를 조절하는 데 도움이 될 때입니다. KSTAR는 태양의 내장에 필적하는 20초의 화끈한 화력으로 이를 능가했다. 앞으로 5년 동안 적어도 300초 동안 그 온도를 유지할 수 있어야 합니다.

KSTAR가 오기 전에 가야 할 길이 있을지도 몰라 평균 초신성만큼 뜨겁다 , 최대 10억도까지 치솟을 수 있지만 태양계에서 가장 뜨거운 것의 온도를 끌어낼 수 있다는 것은 놀라운 일이 아닙니다.