在核聚变发电中,需要通过将燃料加热至1亿摄氏度来形成等离子体状态。不过,等离子体极不稳定,很难长时间保持原状。此次建成的正是使等离子体保持稳定状态的装置。将用于2026年以后开展的等离子体生成实验……
日本量子科学技术研究开发机构(QST)12月23日发布消息称,正在茨城县那珂市建设的核聚变实验设施“JT-60SA”中,作为核心部分的等离子体控制装置已经完成安装。该装置由QST与三菱电机共同制造,将用于2026年以后开展的等离子体生成实验。
该装置是使等离子体保持稳定状态的“位置控制线圈”。线圈为直径8米的铜制结构,在真空容器的内壁上安装了上下两套。安装时每套使用约600米长的铜线环绕约20圈,为了精密地呈现出圆形,将安装位置及线圈形状等的误差控制在了2毫米以下。
核聚变发电是让作为燃料的原子相互聚合,并将这一过程中产生的巨大能量转化为热能用于发电。具体而言,需要通过将燃料加热至1亿摄氏度来形成等离子体状态。不过,等离子体极不稳定,很难长时间保持原状。
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利用安装在真空容器内壁的线圈,来调控等离子体的形状
当等离子体处于高温高压状态时,可能会发生上下振动或形状变化,甚至出现崩解。此次安装的控制线圈起到的作用是防止已产生的等离子体的形状被破坏。QST理事伊藤久义表示:“在国际竞争加剧的背景下,线圈的安装是迈出的关键一步”。
JT-60SA是经过改造后于2020年建成的全球最大的“托卡马克型(Tokamak)”核聚变实验装置,通过环形排列的线圈来产生磁场。该装置已于2023年首次成功产生等离子体。为了长时间产生温度和压力更高的等离子体并对其进行控制,2024年开始推进加热装置等的强化工程。强化工程预计于2026年完成,将在2026年年底前使其产生等离子体。相关研究成果将应用于作为国际合作项目正在法国建设的核聚变实验堆ITER。
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