Samalla kun tässä maassa keskustellaan ydinvoimaloiden sulkemisesta, muut maat jatkavat kansainvälistä yhteistyöprojektia puhtaan, käytännössä ehtymättömän energialähteen luomiseksi, joka voi tuottaa energiaa planeetalle vuosisatojen ajan.
Sisältö
Hankkeen nimi on ITER. Se on yritys luoda kokeellinen termoydinreaktori, ja se on juuri astunut kehityksensä kriittisimpään vaiheeseen.
Euroopan unionin johtaman hankkeen kehittäminen alkoi 2000-luvun alussa, ja nyt se on saavuttanut huipentumansa: sen pääyksikön kokoaminen Kadarshissa, Etelä-Ranskassa. Tämä askel vie ihmiskunnan lähemmäksi yhtä sen suurimmista haasteista: aurinkoenergian tuottamista maapallolla.

Ydinreaktori, joka voi olla ihmiskunnan tärkein keksintö.
Monet asiantuntijat pitävät tätä hanketta nykyaikaisen energiantuotannon historian tärkeimpänä, koska sen tarkoituksena on osoittaa, että termoydinsynteesi voi tuottaa suuria määriä vakaata sähköenergiaa ilman suuria hiilidioksidipäästöjä.
Tällä hetkellä on meneillään ratkaiseva vaihe: ITER-ydinfuusioreaktorin aktiivisalueen kokoonpanon viimeinen vaihe Karashissa (Ranska).
Siksi Westinghouse Electric on aloittanut polttokammion pääkomponenttien asennuksen – jättimäisen järjestelmän, joka on tarkoitettu plasman pitämiseen äärimmäisissä lämpötiloissa.
Kammio koostuu yhdeksästä suuresta teräsosasta, joiden sopimusarvo on noin 168 miljoonaa dollaria. Yhdessä ne muodostavat rakenteen, joka kestää jopa 150 miljoonan asteen lämpötilan, joka on jopa korkeampi kuin auringon ytimen lämpötila.

Koko rakenteen paino on yli 400 tonnia, mikä tekee ITER-ytimestä yhden monimutkaisimmista ja raskaimmista tieteellisistä rakenteista, joita on koskaan rakennettu.
Jokainen osa on sovitettava mahdollisimman tarkasti, koska pienikin virhe hitsauksessa tai tasoituksessa voi vaikuttaa koko järjestelmän toimintaan.
Laitoksen tarkoituksena on luoda kammio, jossa plasmaa pidetään voimakkaiden magneettikenttien avulla kosketuksetta reaktorin fyysisiin seiniin. Tällä tavoin he yrittävät luoda maapallolle saman termonukleaarisen fuusion prosessin, joka tapahtuu luonnollisesti auringossa.
Miksi termoydinsynteesi voi muuttaa energiantuotannon historiaa
Termoydinsynteesiä on pidetty vuosikymmenten ajan niin sanottuna ”unelmien energiana” sen valtavien etujen vuoksi verrattuna nykyisiin energialähteisiin.
Toisin kuin perinteisissä voimalaitoksissa käytetty ydinfissi, termoydinsynteesi ei tuota pitkäikäistä radioaktiivista jätettä, ei aiheuta hallitsemattomien ketjureaktioiden riskiä ja käyttää kevyitä alkuaineita, kuten vetyä.

Suurin ongelma on kuitenkin aina ollut plasman hallintaan tarvittavat tekniset ratkaisut niin äärimmäisissä lämpötiloissa. ITER:n sisällä lämpötila nousee lähes 150 miljoonaan Celsiusasteeseen, mikä aiheuttaa valtavia lämpö- ja magneettisia jännitteitä rakenteessa.
Plasman vakauden varmistamiseksi reaktori on varustettu monimutkaisella valvonta- ja ohjausjärjestelmien verkostolla. Niihin kuuluvat suprajohdemagneetit, lämpötila-anturit, tiivistysjärjestelmät ja jatkuvan valvonnan laitteet.
Tämän monen miljoonan dollarin operaation tavoitteena on varmistaa laitoksen synkronoitu toiminta, pitää plasma magneettikennon sisällä vaarantamatta laitoksen turvallisuutta.
