《美国科学界呼吁加强对聚变研究的支持》

  • 来源专题:重大科技基础设施领域知识集成服务平台
  • 编译者: 魏韧
  • 发布时间:2019-06-27
  • 2018年3月6日,众议院科学委员会能源分委会表示,将持续支持美国从事聚变研究,并支持美国参与ITER的建设。科学委员会还讨论了削减惯性约束聚变研究预算的可能后果。

    近年来科学委员会对聚变能研究给予了强力支持,认为聚变能对于未来减少碳排放具有巨大潜力。首先,大家非常关注当前聚变项目的前景,能源部也在根据各种不同的战略构想计划未来的研究方向,包括国家科技委员会正在进行的燃烧等离子体战略规划和将在2020年发布的等离子科学十年调查报告。其次,大家关注美国参与法国磁约束聚变项目(ITER)的进展,ITER的目标是在2035年实现全功率运行。2016年由于管理原因,美国参与ITER受到质疑,但在2018年,DOE建议继续支持美国参加ITER项目,并重新评估2019预算的情势。委员会主席重申对参与ITER项目的全力支持。他认为,美国应支持ITER项目的9%,美国资金的拖延会影响ITER的进度,同时影响美国的其他国家合作和研究地位。随着印度、日本、中国和俄罗斯的深度参与,美国不应当丢失在聚变研究方面的话语权。

    此外,特朗普政府提议将国家核安全管理局的惯性约束聚变计划的预算削减1亿多美元(20%)。在这一情况下,NIF项目将可能削减超过70%,从7800万美元减少到2200万美元。对高能量密度实验室等离子体学术研究的支持将被取消,而国家核安全局将撤回罗切斯特大学的激光能量学实验室(LLE)为期三年的资金支持,预算的削减将会影响到美国点火装置(NIF)方面的试验进展。

  • 原文来源:https://www.aip.org/fyi/2018/science-committee-seeks-renewed-commitment-fusion-research
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    • 编译者:zhoubz
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    • 负责监督美国气候研究的政府办公室建议,应继续研究地质工程的两个领域,标志着联邦政府科学家首次正式呼吁研究存有争议的领域。此建议作为气候科学计划报告的一部分已送至国会,很有可能解除两个气候科学界的禁论,即(大气致使)地球冷却和(直接从空气中进行)碳捕集。但是,即使在新一届唐纳德?特朗普政府成立后,对于地质工程研究的认可度仍存在巨大的不确定性。 报告指出:“了解气候干预或地质工程,以及其可能带来的有意或无意的后果很重要。”因此,研究人员近期可能会“确定未来干预实验的规模,并评估后果,在保证实验科学意义的基础上实现规模最小化。”然而,“气候干预不能替代减少温室气体的排放或适应气候变化,但一些气候干预可能会成为应对气候变化的工具。” 一些观察人士担心,地球工程技术可用于消除大气中的碳,或防止太阳辐射增温效应,这可能成为延缓特朗普政府采取行动遏制碳排放的理由之一。 不过,预测新政府会如何行动未免太早。气候工程评估论坛的合作经营者之一的国际关系教授Simon Nicholson说,在特朗普政府执政时,即使研究机构避免从事地球工程技术研究,美国情报界对于地质工程,尤其是其他国家是否在研制自己的行星冷却技术,可能仍保有兴趣,因为这不单单是一个国家的问题,可能会涉及许多国家。USGCRP认为地质工程面临国际性的挑战。报告称:“探究气候干预的可能性、局限性以及潜在的副作用越来越重要,因为其他国家或私人部门可以不依靠美国政府独自进行干预实验。”然而,Nicholson担心纯粹把地质工程当作一个安全风险将很“危险”,因为它能够促进气候工程研究。他强调为了在公众和国际性的全球共同体之间建立信任,太阳地质工程研究应在学术界和政府科学家群体中保持开放态度。 (刘雪雁 编译)
  • 《美国加大对聚变能源的投资》

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    • 编译者:APC
    • 发布时间:2021-03-15
    • 颇具影响力的能源部(DOE)咨询委员会建议美国积极开展聚变能源的部署,包括对技术和设备进行投资,以支持LLNL国家点火设施(NIF)的核心任务之一,为建立核聚变奠定基础。发展惯性聚变能(IFE)。 该报告称霸未来:融合与等离子体,由十二月份批聚变能科学顾问委员会(FESAC)。紧随其后的是2月美国国家科学,工程和医学研究院(NASEM)的报告,呼吁采取积极行动,尽快在2035年建造美国的试验性聚变电站。 FESAC的报告编制了两年,根据美国能源部科学办公室的聚变能科学(FES)计划,为美国的聚变能和等离子体科学提供了长达十年的愿景。NFS&PS物理学??家FESAC成员兼报告小组委员会的Tammy Ma说,LLNL是等离子体物理社区规划过程的主要参与者,该过程为该报告的十年战略计划奠定了基础。 FESAC和NASEM的报告都侧重于磁聚变能量(MFE)技术的发展,以法国的ITER实验为例;美国是参加ITER的35个国家之一,目前已完成了70%以上的目标,并计划在2025年首次进行等离子操作。 但是,这些报告承认必须同时追求包括IFE在内的其他政府和私人融合技术,而FESAC的报告指出,NIF在点火方面取得了“巨大进步” 。这两份报告都呼吁与联邦,国际和私人投资者建立合作伙伴关系,并概述了NIF一直致力于融合和等离子体研究的增长机会(请参阅“十年报告重点介绍了NIF对等离子科学的贡献。”) 报告中与LLNL工作有关的要点和建议包括: 即使在没有增长预算的情况下,也要重新启动IFE程序。 继续为与NNSA共同赞助的高能量密度实验室等离子体(HEDLP)计划提供强有力的资金支持。 在LLNL支持的SLAC国家加速器实验室中完成极端情况下物质(MEC)升级的设计和施工。 协调高强度激光研究计划(FES与其他联邦机构的合作)。 致力于开发由NIF&PS设计和开发的,类似于高重复频率高级PB激光系统的数兆瓦(万亿瓦)激光设备和美国的高重复频率高强度激光设备。先进的光子技术计划;HAPLS已于2017年6月交付给捷克共和国的Extreme Light Infrastructure Beamlines Facility。 强烈支持LaserNetUS,如果预算允许,可以进行积极的升级;LLNL的木星激光设备是LaserNetUS的成员,LaserNetUS致力于恢复美国的高强度激光研究 到2040年在美国建立一家聚变试点工厂。 强烈追求替代性和创新性融合概念。 最好与其他机构合作,建设和设计中型Z捏脉冲电源设施;LLNL目前正在桑迪亚国家实验室为Z机开发许多高级诊断程序。 为强大的公私合营计划提供支持。 “即使在预算不变的情况下,”报告负责人说,“做出了一定的准备,以确保以某种方式支持这些活动。无法建造新设施,但建议进行构思前的设计活动和技术开发。” 由能源部赞助的NASEM报告“将融合带入美国电网”描述了要使融合在2050年之前适时过渡到低碳经济中发挥作用所需要的科学和技术创新。NASEM计划要求进行试点到2028年进行电厂设计,并在2035年至2040年的时间范围内向电网增加聚变能。 报告说,几乎取之不尽的聚变能可以为美国电网提供清洁的,无碳的基准电力,在美国将其发电基础设施脱碳的过程中起着关键作用。聚变使用大量的氢燃料,不会产生长寿命或高水平的放射性废物。它本质上是安全的,并且是其他可再生能源的理想补充。