ヘリウム 3 は、現存する最もクリーンな核融合燃料です。 D/He-3 反応では中性子は生成されず、荷電粒子のみが生成されます。 放射性廃棄物は出ません。反応器の汚染はありません。 80% の効率で直接エネルギー変換。 現在の世界全体の供給量は年間8キログラムです。 米国政府の核兵器のトリチウム崩壊から配給される。 Speculārisは月のレゴリスからそれを収穫します そして月17から地球周回軌道に届けられます。
ヘリウム 3 は地球の大気中にはほとんど存在しません。 空気より軽いため、地質学的時間をかけて宇宙に逃げます。 唯一の地上発生源は、核弾頭内のトリチウムの崩壊です。 米国エネルギー省は約 年間8キロ。 割り当て制限があり、政治的に管理されており、 有意義な核融合研究プログラムには不十分であり、 商業用核融合エネルギー産業は言うまでもない。
QST、NIFS、ITER、および世界中の大学プラズマ研究所における核融合研究プログラム 資金、エンジニアリング、物理学によって制限されることはありません。制限されるのは、 He-3の供給。 ITER が重水素・三重水素を使用するのは、DT の方が発火閾値が低いためです。 D/He-3 よりも優れているからではありません。 人類がよりクリーンで効率的な D/He-3 サイクルを追求しない唯一の理由 規模的にはそれが He-3はありません。 今までは。
| 燃料サイクル | 中性子出力 | 放射性廃棄物 | 変換効率 | 燃料の入手可能性 |
|---|---|---|---|---|
D-T (重水素-三重水素) 現在のITER標準 |
80% 中性子 | 高 - 活性化壁、トリチウム | ~35% 熱 | トリチウムは飼育しなければならない |
D-D (重水素-重水素) |
~50%の中性子 | 中等度 | ~35% 熱 | 豊富な海水 |
p-B11 (プロトン-ボロン) |
ゼロに近い | 最小限 | ~60% 直接 | ホウ素が豊富 |
D-He3 (Speculāris) FPP-1 および FPP-2 設計燃料 |
ゼロに近い | 無視できる | ~80% 直接 MHD | 月の収穫 — 無制限 |
LH-1は月のレゴリスを削り取る自律型ブルドーザーで、 それを加熱して太陽風によって注入された He-3 を放出し、それを一定期間保存します。 コレクション。 小惑星由来の材料から完全にL4で製造されています 材料。 最初の打ち上げの後は地球への打ち上げは必要ありません 種子船。核融合船で月に届けられ、 L4 工場からの初期ブートストラップ充電後に自己給油されます。
シャクルトン・クレーターとの関係: 月の南極 年間の最大 89% まで、ほぼ継続的に太陽光が照射されます。 クレーターの縁で。これはLH-1のソーラー電源となります。 そしてHe-3濃度がここで最も高い理由 - 最大値 地質時代にわたる太陽風への曝露。同じ地理 シャクルトンは月の恒久基地として理想的である He-3採取用。 LH-1 フリートとシャクルトン データセンター (20 フロア ノード + 10 リム ノード、2 つの永続的に割り当てられたノードによって構築) コンストラクター ドローン) は同じ場所を共有します。
LH-1 フリートは飛躍的に拡大します。各世代のマシン 自身の収穫によって資金が供給され、小惑星材料からL4で構築され、 そして地球から打ち上げることなく月に届けられました。 半年ごとに艦隊は倍増します。 核融合研究を制約しているHe-3供給問題 50年間続いた問題は最初の収穫から数年以内に解消されます。
日本は He-3 の主要顧客として位置付けられています — QST、NIFS、ITERの参加プログラム 保証された競争力のある研究上の優位性を獲得する 他の国家プログラムがアクセスできない He-3 供給。
50年間にわたる核融合研究は間違った燃料で行われてきた 適切な燃料が入手できなかったためです。 重水素-三重水素はより低い温度で発火します。 原子炉の壁を活性化する中性子を生成します。 トリチウム繁殖ブランケットが必要です。 放射性廃棄物が発生します。 D/He-3 が選択肢になかったため、これが選択されました。
月のレゴリスには100万キログラムのヘリウム3が含まれている 40億年の太陽風によって植え付けられました。 地球上に生命が存在する前からそこに存在しています。 それを収穫できる機械を待っています。 LH-1がそのマシンです。
Speculāris — 最先端。
日本は主要顧客です。サプライチェーンの準備が整いました。