Реферат
Плазменные
технологии и преобразователи энергии
1. Плазма как инструмент
Плазма сегодня широко применяется в науке,
промышленности и в быту. Основные применения, прежде всего, связаны с
низкотемпературной плазмой газового разряда различных типов. Каждый вечер на
улице зажигаются яркие разноцветные лампы, освещающие наши улицы,
подсвечивающие витрины, рекламу и т.д. В основном они используют тлеющий
нормальный и аномальный разряд, в некоторых случаях - переход к дуговому
разряду. Высокая яркость, широкий спектр цветов являются следствием поистине
неисчерпаемых возможностей плазмы дугового разряда. Но значительно больше
полезных возможностей открывается в промышленном использовании уникальных
свойств этого состояния вещества. Плазма газового разряда используется в
современных технологиях микроэлектроники, в инициации и активации
технологических процессов. Ведутся интенсивные разработки в области создания
высокоэффективных методов преобразования тепловой энергии в электрическую,
повышения энергетической отдачи реактивных двигателей. Наконец, решение
глобальной проблемы обеспечения энергией человечества на долгие годы связано
опять таки с применением высокотемпературной плазмы в области управляемого
термоядерного синтеза.
. Направления применения плазмы
Низкотемпературная плазма: (T~102÷5·104 K). Холодная плазма (не оказывает термического воздействия на вещество). Обычно этот тип плазмы относится к существенно неравновесной (Te»Ti >Tn) и образуется в условиях пониженных давлений (λесв ~ размеров объема).
Этот тип плазмы широко используется в газоразрядных приборах: индикаторных лампах, стабилитронах, тиратронах, вентильных приборах, в квантовых генераторах различных диапазонов излучения, системах формирования интенсивных ионных пучков (плазмотроны), плазменных индикаторных панелях, а также в плазменных технологиях с нетермическим воздействием плазмы на вещество. Среди таких технологий можно выделить:
- воздействие заряженными частицами низких и средних энергий (ионная обработка), высоких энергий (ионно-лучевая обработка).
- воздействие нейтральными возбужденными химически - активными атомами и молекулами (плазмохимическая обработка).
- воздействие излучением плазмы (УФ и другими видами) на различные технологические процессы.
Заряженные частицы (ионы) могут вытягиваться из плазмы, ускоряться и фокусироваться, образуя пучок ионов - так называемая ионно-лучевая обработка. Последняя используется в качестве инструмента получения заданного распределения легирующей примеси в микроэлектронике. Интенсивные ионные пучки используются в исследованиях в области УТР, Потоки ионов широко применяются в ракетной технике (ионно-плазменные двигатели). Да и обычный реактивный двигатель самолета использует низкотемпературную плазму и др. Если используется бомбардировка поверхности ионами инертных газов с целью распыления твердого вещества - ионно-плазменная обработка.
Для всех плазмохимических процессов характерно образование в плазме разряда свободных атомов или радикалов в результате неупругих соударений электронов с молекулами реагентов. Эти образовавшиеся частицы проявляют высокую физико-химическую активность, которая используется в плазмохимическом оборудовании. В зависимости от способа использования химически-активных частиц различают 3 основные группы технологического оборудования:
- Оборудование использует следующие основные стадии: доставка реагентов в зону плазмы, диссоциация с образованием активных частиц, доставка частиц к поверхности, адсорбция частиц на поверхности, гетерогенная химическая реакция с образование летучих и стабильных соединений, десорбция и удаление этих соединений с поверхности. Примеры: установки очистки поверхностей, шлифовки и обработки, размерного и полирующего травления и т.д.
- В результате реакций активных частиц с поверхностью образуются нелетучие соединения с высокими температурами испарения. Примеры: установки формирования оксидов (анодирования), нитридов и других соединений на поверхностях с целью повышения износостойкости, защиты от коррозии и т.д.
- После доставки реагентов в зону плазмы осуществляется химическая реакция в газовой фазе с образованием конечных соединений или их фрагментов. Эти соединения осаждаются на поверхность, формируя пленку требуемого состава и структуры, либо полуфабрикат, который подвергается электронной, ионной и др. (лазерной) обработке для получения нужных характеристик. Пример: установки нанесения тонких пленок различных материалов и полимеризации слоев.
В оборудовании, использующем термическую низкотемпературную плазму основным видом воздействия на обрабатываемый материал является термическое воздействие. В условиях высокой температуры квазиравновесной и равновесной плазмы ( Тi ~ Те ~ Тn ~ 104 ÷ 105 K ) и высоких скоростей газа реализуются высокие скорости нагрева ( до 108 К/с ), что позволяет осуществлять быстрое плавление и даже взрывное испарение порошкообразных и жидких материалов. Обеспечиваются условия для неравновесных хим. Процессов с высокими скоростями реакций.
Несколько иные требования к плазме предъявляются
в системах преобразования энергии из тепловой в электрическую ( МГД -
генераторы ). Основной целью здесь ставится повышение эффективности
преобразования до 50 ÷ 60 % по
сравнению с 30 ÷ 40 % традиционно
достигающимися в тепловых электростанциях. При невысокой ( ~ 3000* К )
температуре плазма должна обладать повышенной проводимостью. К этой группе
применений плазмы относятся также плазменные движители ( ускорители ), МГД -
насосы и прочие приборы в которых используется свойство высокой проводимости
плазмы и влияние электрических и магнитных полей на передачу энергии ее
компонентам.
. Управляемый термоядерный синтез
Применение высокотемпературной плазмы связано прежде всего с исследованиями в области управляемого термоядерного синтеза. Ввиду важности проблемы УТС для решения энергетических проблем Земли в этой области сосредоточены самые значительные силы науки на протяжении последних 25 ÷ 30 лет.
Основными причинами заинтересованности ученых в решении проблемы УТС являются следующие:
истощение традиционных видов топлива. Несмотря на широкое внедрение в последнее время энергосберегающих технологий, применение альтернативных видов энергии ( солнечная, ветровая и др. ) эта проблема лишь отодвигается, но не исчезает без создания УТС.
экологическая чистота, безопасность в использовании. Термоядерный синтез практически не создает радиоактивных отходов;
практически неисчерпаемые запасы сырья. Энергии УТС, выделившейся в результате использования только одной реакции из многих возможных, хватит на десятки тысячелетий.
Эра научных работ в области УТС началась еще в 1958 г. После доклада И.В. Курчатова в Лондоне.
Принцип извлечения энергии из ядер элементов при
их слиянии иллюстрируется следующими реакциями
d + d = 1H3 + p + 4 МэВ @ 1Н2 + 1Н2 = 1Н3 + 1Н1 + 4МэВ
d + d = 2Не3 + n + 3,25 МэВ
d + Н3 = Не4 + n + 17,6 МэВ
Выделение энергии связано с уменьшением массы покоя D Е = D m0· с2 - соотношение Эйнштейна m10 = m20 + Dm.
На пути решения проблемы УТС стоит ряд трудностей:
очень малое сечение взаимодействия ядер мишени и ионного пучка. (т.е. n - концентрации, плотности )
необходимость преодоления кулоновского отталкивания одноименно заряженных ядер. Слияние ядер возможно на расстояниях ~ 10 -13 см.
( Þ необх. энергию взаимодействующих частиц )
r1,2 »
1,4 ×
10 -13 ( А11/3 + А21/3 )
см где А1, А2 - атомные веса взаимодействующих частиц.
Частица преодолеет кулоновское расталкивание,
если ее энергия
³
»
4×105
эВ
Если это будет энергия теплового движения, то Т » 5×109 К.
Сечение взаимодействия ядерной реакции d - d:
;
Скорость протекания реакции n = n1n2v12
12,
Относительное энерговыделение (в ед.
объема вед. времени )
Qяд = np,
где p - энергетика 1 акта взаимодействия.
Учитывая, что в каждом акте
участвуют 2 частицы:
Qяд =
np =
n1n2v12s12p.
Усредняя по спектру Максвелловского
распределения V12s12 » < Vs > и учитывая n1 » n2 » n, получаем Qяд =
n2 < vs > p
Энергия, которую можно получить с 1
м3 дейтериевой плазмы при p~0,01тор (~1000Па), n~1014
cм -3
= 1020 м -3, T~109
Qяд » 1013 дж
Плазма в таком состоянии интенсивно
излучает Основные виды излучения: тормозное (е - в поле ядер),
излучение возбужденных атомов, рекомбинационное излучение. Кроме этого частицы
плазмы разлетаются на стенки Þ
необходима термоизоляция. В качестве удерживающей силы используют магнитное
поле. Согласно термодинамической модели плазму можно представить в виде газа,
давление которого связано с его Т:
Р = nkT.
Магнитное поле создает
противодействие этому давлению:
Р =
,
где Hί - напряженность поля внутри плазмы;
H0 - напряженность поля вне плазмы.
В предельном случае Hί = 0, тогда
можем определить максимальную концентрацию плазмы, которую можно удержать с
помощью существующих магнитных полей.
H0 » 5×104
Гс, n =
~ 1015 cм -3
( Т ~ 4×107
К ).
Предположим, что энергия,
выделяющаяся при термоядерных реакциях, полностью покрывает потери на излучение
и уход частиц на стенки камеры. Тогда можно определить условие существования
УТР:
Qяд ³ Qкорп + Qторм.изл.
Qкорп =
кТ,
где t - время жизни частиц.
Условием существования равновесия
баланса энергии будет для реакции:
dd : nt ³ 1016 см -3.с.
dT : nt ³ 1014
см -3.с. критерий Лоусона.
Исходя из вышеизложенного можно сформулировать 3 основные условия работы термоядерного реактора:
- нагрев плазмы до высоких Т(Т>Твоспл.)
- поддержание концентрации частиц n ~ 1014 ÷ 1015 см-3
- эта концентрация должна существовать
в течение времени, необходимого для протекания реакции с большей частью частиц.
. Основные пути осуществления УТС
Т воспламенения определяется из баланса энергий:
Qяд ³
Q изл.торм.
Откуда получаем для
dd : ~ Твоспл » 4×108 К
dT : ~
Твоспл » 4×107
К
В настоящие время продолжаются исследования (Россия, Троицк) на термоядерном комплексе „ТСП” („Токамак с сильным полем”) физических процессов в обоснование опытного термоядерного реактора. В состав комплекса входит модернизированная установка „Т - 11 М”
Основной трудностью, с которой ведется борьба, - наличие разного рода плазменных неустойчивостей.
2. Импульсные системы. Разрабатывались установки магнитного сжатия плазмы (n↑), однако им присущи свои типы неустойчивостей. В 1962г предложена идея нагрева и сжатия твердой мишени ( dT ) с n ~ 1023 cм -3 с помощью мощного пучка лазерного излучения. Этот путь решения связан с созданием сверхмощных импульсных лазеров. Кроме чисто технических проблем и в этом случае возникают неустойчивости, связанные с взаимодействием излучения с веществом.
Еще один перспективный импульсный метод связан с использованием вместо лазерного луча релятивистского электронного пучка. Преимущество - высокий кпд, по сравнению с лазерным.
В общем, решение проблемы УТС встретило
значительные трудности, которые не могли быть предсказаны в начале пути. Сейчас
этой проблеме посвящены международные программы, и хотя успехи велики, уверенно
сказать, что проблема будет решена в ближайшие годы, было бы рано.
. Лазерный термояд
В настоящее время работы ведутся: ФИАИ им Лебедева - установка «Дельфин», Арзамас - 16 - установки «Искра 4», «Искра 5», США ( «Шива», «Нова» в Ливерморской нац. Лаборатории, «Омега» в Рочестерском университете ), Япония ( «Гекко - 12» ).
Уровень энергии импульса излучения ~ 1 ÷ 100 кДж. Достигнуто давление ~ 100 Мбар, плотности сжатого газа ( дейтерий ) ~ 20 ÷ 40 г/см3, плотность сжатой оболочки мишени ( Au ) ~ 600 г/см3. Выход нейтронов за 1 вспышку ~ 1014 шт.
Следующий этап: создание лазерных установок с энергией ~ 106 Дж.
В США планируется (Ливерморская лаборатория) создание лазера на Nd стекле с Р ~ 1,8 МДж. Стоимость проекта 2 млрд. долларов. Аналогичный проект - Франция.
Планируется достичь коэффициент усиления по энергии ~ 100 т.е. получаем микровзрыв с энерговыделением ~ 107 ÷ 109 Дж, мощный источник нейтронного, нейтринного рентгеновского излучения Þ для атомной физики и прикладных (военных) применений.
Создание реактора УТС на базе лазерных систем
требует обеспечения мегаджоульного импульса, следующего с частотой несколько
герц. Запуск опытного реактора по американской программе планируется на 2025
год.
. Плазменные преобразователи энергии
Термоэмиссионные преобразователи. Магнитогидродинамические (МГД - генераторы). Принцип действия ИГД - генератора. Методы повышения электропроводности плазмы. Практические результаты. МГД - генератор и экология. Плазменные ускорители. Плазменная технология.
Одним из перспективных направлений использования плазмы представляется непосредственное получение электрической энергии из тепловой энергии газового (плазменного) потока.
Проблема непосредственно, минуя стадии преобразования тепла в механическую работу, получения электричества привлекала ученых. Тем более, что эффекты возникновения э.д.с. при нагреве контактов, спаев проводников, Ме - полупроводник, известны давно (эффект Зеебека - термо- э.д.с.). Разность потенциалов между двумя пластинами можно получить, нагревая одну из них за счет термоэмиссии электронов. Еще один возможный способ реализуется при электризации мелкодисперсных сред с различным размером частиц (видом частиц) и последующим принудительным разделением их.
Теоретический кпд тепловой машины:
где Т1 - начальная температура рабочего тела.
Т2 - конечная температура рабочего тела.
при Т1 = 1000 К, Т2 = 300 К → η = 0,7.
Реальный кпд ниже за счет механических помех в ~ 0,4
На работающих электрических станциях η ~ 27 - 28%.
Термоэмиссионный преобразователь.
η ≤ 20% Т ~ 2000 К
компактность