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你所用的電,有多少來自核電站?——清潔能源的量子智慧

2025-12-10 17:38
來源:澎湃新聞·澎湃號·湃客
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編者按:2025年,距量子力學的誕生恰好過去100年。在這100年間,量子力學已成為現(xiàn)代科學的基石,也改變了我們的日常生活。本系列文章從身邊的常見事物出發(fā),深入淺出地介紹量子力學的原理,以紀念這一偉大成果,并為更多好奇的人打開了解它的一扇窗。

現(xiàn)代生活中,電力已是不可或缺的血液。過去,我們使用的電基本上來源于傳統(tǒng)的火力發(fā)電,而如今,火力發(fā)電的占比越來越少,各種清潔能源的比例開始不斷增加。其中,核能以其神秘而強大的姿態(tài),成為備受矚目的“潛力新秀”。

你知道你所使用的電有多少來自核電站嗎?這里有一組小小的統(tǒng)計數(shù)據(jù):去年,我國核能發(fā)電占全國累計發(fā)電量的4.72%,而對于沿海地區(qū)的核電大省,如遼寧、浙江、福建、廣東、海南等,這一數(shù)字更是超過了20%。如果你住在這些省份,那么,核電的電流或許正在你的指尖跳動。

對于這個有巨大潛力的未來能源,你了解多少呢?核能的利用,與量子力學又有什么淵源?讓我們潛入微觀世界,一起來探索原子最核心的秘密吧!

超強力“膠水”

事實上,如果沒有量子力學的基礎,我們就無法描述原子核。

原子與原子核的結構

圖片來源:enjoyphysics.cn

我們已經(jīng)知道,原子核是由帶有正電荷的質子和不帶電荷的中子組成的。這些粒子被緊緊地束縛在一個直徑僅約飛米(10?15米)的極小空間內。在經(jīng)典物理的框架下,這個模型根本不可能穩(wěn)定存在:帶相同電荷的質子之間會產(chǎn)生巨大的排斥力,足以讓原子核瞬間解體。

相同電荷之間的排斥力大小與距離的關系。對于原子核這樣小的尺度,距離非常近,排斥力會是巨大的。

圖片來源:愛問教育

為了解釋原子核的穩(wěn)定存在,我們不得不引進一種更強大的短程力——這就是強相互作用力。在原子核的尺度內,它的強度是電磁力的一百多倍,這足夠克服強大的電磁斥力,把質子和中子們牢牢地“粘”在一起。

描述強相互作用力的理論基礎,正是量子場論——你可以把它理解為量子力學與狹義相對論結合之后的一種“升級版本”。在這個理論中,粒子通過交換“信使粒子”來產(chǎn)生力,而在質子和中子之間交換的,就是一種叫Π介子的粒子。它就好像我們這個宇宙中的“強力膠水”,將質子和中子緊密結合,造就了穩(wěn)定存在的原子核。

多米諾骨牌式的炬火

束縛原子核內的質子和中子,需要如此強大的相互作用力,可見在小小的原子核里,蘊藏著多么排山倒海般的巨大能量!

一旦核的結構被破壞,其中的能量就有可能被釋放出來?,F(xiàn)在的人們利用核能發(fā)電的方式就是如此——我們把它叫做核裂變。

核電站中所使用的核裂變燃料是鈾-235——在這里,235代表著這種原子核的總核子數(shù)量。鈾作為第92號元素,它含有92個質子,那么它的中子數(shù)量就是235減去92,也就是143個。

銀灰色的鈾金屬,受氧化而覆蓋一層黑色氧化物

圖片來源:維基百科

這并不是鈾的同位素中最常見的一種。事實上,鈾-235只占自然界中鈾總量的不到百分之一,而大部分的鈾,實際上是含有146個中子的鈾-238。為什么人們必須要費好大的勁分離出這么少量的鈾-235呢?

原來,這也是來自于原子核中的一種量子效應。它導致了原子核內的質子和中子傾向于成對出現(xiàn)。

引起核裂變的“導火索”是一個外界中子。在鈾-235中有奇數(shù)個中子,所以它更“歡迎”新中子的到來,與落單的中子配對。因此,鈾-235與一個新中子生成的鈾-236在很高的激發(fā)態(tài)上,很容易裂變成兩半,瞬間釋放出巨大能量。

不僅如此,這個反應還會生成三個新的中子,接著去撞擊更多的鈾-235。第一個中子的轟擊,就像推倒了第一塊多米諾骨牌一樣,引發(fā)了后續(xù)的骨牌接連不斷的倒塌。這就是鏈式反應,使得核裂變可以源源不斷地繼續(xù)下去。

而我們也不用擔心后續(xù)的“骨牌”“塌得太快”:通過使用吸收中子的材料,把多余的中子吸收掉,就可以精確控制反應速率,將其限制在安全的范圍。這對于核電站的安全運行來說,是至關重要的一步。

核裂變的示意圖

圖片來源:Science Ready

相反,自然界中含量豐富的鈾-238卻做不到這些。因為它含有146個中子,已經(jīng)是偶數(shù),所以并不“歡迎”外界中子的到來。在這種情況下,鈾-238即使被中子轟擊,也達不到裂變的條件,自然也就無法成為理想的核燃料了。

從核裂變到核電站

江蘇連云港的田灣核電站 

圖片來源:環(huán)球網(wǎng)

理解了核裂變的神奇機制,下一步,就需要將這股強大的力量轉化為日常所需的電力。

其實,核電站與傳統(tǒng)火力發(fā)電站的區(qū)別,并沒有我們想象的那么大。

它們的核心任務,都是把水加熱成高溫高壓的水蒸氣,然后讓水蒸氣推動巨大的汽輪機旋轉。這個汽輪機可以帶動發(fā)電機發(fā)電,產(chǎn)生電能,再將電能統(tǒng)一并入國家電網(wǎng)??梢哉f,對于核電站來說,在汽輪機之后的步驟,其實并沒有什么創(chuàng)新之處。

關鍵的區(qū)別在于,這一次用于加熱水的,不再是化石燃料燃燒產(chǎn)生的熱,而是鈾-235裂變釋放出的巨大熱量。不同于燃燒化石燃料,在核反應堆產(chǎn)生熱量的過程中,幾乎不排放溫室氣體和大氣污染物,因此,核能是一種重要的清潔能源。

最常見的一種核電站:壓水堆核電站的結構示意圖

圖片來源:維基百科

而且,核燃料的利用效率非常高。一座100萬千瓦的核電站每年只需要補充30噸左右的核燃料,而同樣規(guī)模的火力發(fā)電廠每年要燒煤300萬噸。形象地說,只要一顆花生米大小的鈾燃料芯塊,蘊含的能量就相當于3噸煤!因此,核電站一旦建成,其后續(xù)的運行成本,其實是非常低的。

潛力背后的隱憂

核能雖然是有著巨大潛力的清潔能源,可是,說起“核”的事情,人們卻總是帶有一點擔憂的態(tài)度,這并不是沒有根據(jù)的。雖然核事故發(fā)生的概率非常微小,可是一旦發(fā)生,卻會導致嚴重的后果。更何況,在新聞與影視作品中,也更多地聚焦與渲染災難性事件,這更加重了人們對核之危險的印象。

然而,正是這種深刻的敬畏之心,成為了核能安全發(fā)展的最強驅動力。在建設與運行核電站時,安全性必須是第一重要的議題。

現(xiàn)代核電站的設計,使用了多層物理屏障和安全系統(tǒng),來防止放射性物質的泄露。嚴格的國際監(jiān)管和合作機制,持續(xù)提升著全球的核安全標準。此外,核電廠在設計上能有效抵御極端自然災害和恐怖襲擊,并不斷從事故中學習改進,發(fā)展更安全的被動式設計。這些都共同構建了核能發(fā)電的可靠安全基礎。

但是,任何一項技術都不是絕對安全的,人類只要利用能源,就都會有風險的存在。不過,根據(jù)職業(yè)事故數(shù)據(jù)統(tǒng)計,核能發(fā)電比傳統(tǒng)的火力發(fā)電更加安全,與可再生能源技術相當。我們能做的是通過不斷地改進,將風險降至越來越低。

制造每太瓦時電量(相當于全世界大約5個月的用電量)相關事故造成的人員死亡人數(shù)

圖片來源:世界核協(xié)會

縱觀科技的發(fā)展,任何一種先進技術,在誕生時,都如同一把雙刃劍。如何正確地利用好手中的利劍,讓它提升我們的生活質量,而不是錯誤地劃傷自己,是每個科技工作者都需要面對的問題。以科學嚴謹?shù)膽B(tài)度,讓敬畏成為動力,而不是讓恐懼成為束縛,才能帶來更多造福人類的結果!

作者:張一凡

審核:梁文杰 中科院物理研究所研究員

本文在科普新媒體平臺“蝌蚪五線譜”刊發(fā),經(jīng)授權發(fā)布

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