17.09.2026

Первый в мире термоядерный водородно-борный реактор начали строить в Китае — почти без «фонящих» нейтронов

Китайская частная компания ENN начала строительство экспериментальной установки Helong-2 для исследования протон-борного термоядерного синтеза. Церемония закладки фундамента состоялась 15 сентября в научно-исследовательском центре ENN в городе Ланфан провинции Хэбэй. Установка станет третьим поколением термоядерных устройств компании и будет представлять собой «сферический» тор — компактную магнитную систему удержания плазмы.

Первый в мире термоядерный водородно-борный реактор начали строить в Китае — почти без «фонящих» нейтронов

Компьютер месяца, спецвыпуск: выбираем мини-ПК для работы и развлечений в эпоху дефицита чипов памяти

Первый в мире термоядерный водородно-борный реактор начали строить в Китае — почти без «фонящих» нейтронов

Компьютер месяца — сентябрь 2026 года

Первый в мире термоядерный водородно-борный реактор начали строить в Китае — почти без «фонящих» нейтронов

Обзор смартфона Google Pixel 11 Pro: когда надо выпустить хоть что-то

Первый в мире термоядерный водородно-борный реактор начали строить в Китае — почти без «фонящих» нейтронов

В помощь студенту: обзор российских ИИ-сервисов для учёбы и закрепления знаний

Первый в мире термоядерный водородно-борный реактор начали строить в Китае — почти без «фонящих» нейтронов

10 флагманских процессоров Intel за 10 лет

Первый в мире термоядерный водородно-борный реактор начали строить в Китае — почти без «фонящих» нейтронов

Мастерская локальных ИИ: салат картофельный с Qwen3.8

Первый в мире термоядерный водородно-борный реактор начали строить в Китае — почти без «фонящих» нейтронов

Обзор смартфона Samsung Galaxy Z Flip8: исчезающий вид?

Первый в мире термоядерный водородно-борный реактор начали строить в Китае — почти без «фонящих» нейтронов

В реакции p–¹¹B ядро обычного водорода, то есть протон, должно сливаться с ядром изотопа бор-11. В результате образуются три альфа-частицы — ядра гелия — и выделяется энергия. Важная особенность такого цикла заключается в практически полном отсутствии быстрых нейтронов, что потенциально уменьшает радиационную нагрузку на материалы установки и позволяет рассматривать прямое преобразование энергии заряженных продуктов реакции — альфа-частиц — в электричество, когда они будут тормозиться во внешнем магнитном поле. Однако добиться эффективного протон-борного синтеза значительно сложнее, чем реакции дейтерий–тритий: для него требуются существенно более высокие температуры и очень хорошие условия удержания плазмы.

Первый в мире термоядерный водородно-борный реактор начали строить в Китае — почти без «фонящих» нейтронов

Площадка под реактор должна быть готова к монтажу оборудования к концу июня 2027 года, а завершение строительства, пусконаладочных работ и начало экспериментов намечены на конец 2027-го. В установке предусмотрено более десяти основных систем. По данным ENN, устройство предназначено, прежде всего, для решения проблемы энергетического выхода p–¹¹B-плазмы, изучения высокотемпературного режима с низкой частотой столкновений частиц и проверки удержания плазмы в близком к сферической форме торе при сильном магнитном поле.

Реактор Helong-2 будет не первым в линейке продуктов ENN. Компания уже проводит эксперименты на опытных водородно-борных реакторах Xuanlong-50 и Xuanlong-50U. В апреле 2025 года на модернизированной с 2022 года установке Xuanlong-50U впервые от водородно-борной реакции был получен ток плазмы мегаамперного уровня. Установка Helong-2 должна впервые продемонстрировать выработку энергии в 2030-м, а до 2035 года компания перейдёт к созданию демонстрационной термоядерной электростанции.

Первый в мире термоядерный водородно-борный реактор начали строить в Китае — почти без «фонящих» нейтронов

В классических токамаках с дейтерий-тритиевым топливом, включая ИТЭР, реакция синтеза сопровождается образованием быстрых нейтронов и соответственно создавать значительную нейтронную нагрузку на конструкционные материалы, что будет требовать определённых мер по защите от радиации и последующего захоронения частей конструкции. Реакторы на водороде (протонах) и боре в этом плане будут значительно безопаснее, что обеспечит им серьёзные преимущества при коммерческой эксплуатации.

Было интересно? Скажите об этом Google, чтобы чаще получать ссылки на наши новости про окружающая среда

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *