https://ru.wikipedia.org/wiki/Wendelstein_7-Xhttps://de.wikipedia.org/wiki/Wendelstein_7-XWendelstein 7-X — экспериментальный термоядерный реактор типа
стелларатор (
*), строящийся с 2005 года в городе Грайфсвальде в Германии.
will be completed by 2015, will be the largest fusion device created using the stellarator concept.
будут исследоваться существенные свойства и проверяться способность к длительной работе.
общий бюджет составляет около 423 млн евро.
Финансирование производится на 33 % Европейским союзом,
Германией — на 60 % и
землёй Мекленбург-Передняя Померания — на 7 %,
В июле 2011 года к проекту подключились США с долей в 7,5 миллионов долларов в рамках программы «Innovative Approaches to Fusion».
Так как чем больше размер реактора — тем лучше (и Фрейд тут ни при чём) в нём удерживается плазма,
вопрос строить ли на эти деньги токамак, но побольше, или стелларатор, но поменьше, остаётся открытым.
Но чаще выбирают первый вариант (не исключено, что это уже связано с Фрейдом напрямую: чем больше то,
что ты обещаешь построить на эти деньги, тем вероятнее, что их тебе выделят).
http://www.membrana.ru/particle/3172Квазисимметричный стелларатор взял реванш у токамаков
французский ITER относится к термоядерным реакторам типа «
токамак»
https://lurkmore.to/Термоядерный_синтездва типов установок: токамаки и стеллараторы.
На данный момент отличия между ними сводятся к тому, что первые чуть дешевле при тех же размерах, а вторые — чуть лучше.
Для неискушённого наблюдателя и то и другое — бублик с каким-то хитроумным магнитным полем внутри
(впрочем, последние разработки в области стеллараторов предполагают настолько хитрую форму магнитных катушек и вакуумной камеры,
что даже школьник это с токамаком не спутает).
Из-за того, что в СТЕЛЛАРАТОРе равновесие плазмы создается внешними магнитными обмотками,
а не током, протекающим по плазме, в СТЕЛЛАРАТОРе отсутствуют плазменные срывы.
Это, несомненно, большое преимущество СТЕЛЛАРАТОРа, по отношению к ТОКАМАКу,
в котором срывы плазменного тока создают большие механические и тепловые нагрузки и, как следствие, усложняют их конструкцию.
В случае непредсказуемого срыва плазменного шнура, за несколько миллисекунд вся запасенная в плазме энергия (в реакторе порядка 1-2ГДж)
выделяется на первой стенке, что соответствует взрыву 100-200кг тротилового эквивалента.
Понятно, что такие срывы снижают прочность первой стенки, а кроме того, разрушая, распыляя ее внутреннюю поверхность (хотя бы совсем слабо),
вносят в область реакции примеси, охлаждающие плазму.
По современным оценкам считается допустимым в среднем не более одного срыва на тысячу циклов за весь период работы реактора.
До сих пор нет реальных способов борьбы с этим недугом.
В стеллараторе же такой неустойчивости не наблюдается, если силовые линии закручены достаточно сильно (угол поворота не менее 45о, что вполне достижимо).
Другой существенный недостаток токамаков – импульсная генерация и нагрев плазмы.
Поскольку за время работы реактора должно пройти около 106 импульсов (длительностью порядка 5мин каждый),
то именно столько раз первая стенка будет нагреваться до 200оС и более. Температура, конечно, невелика, но здесь вредна ее постоянная смена.
Такой процесс, названный термокачкой, может губительно сказаться на механических свойствах первой стенки.
А стелларатор теоретически может работать непрерывно все 10-20лет своего ресурса.
СТЕЛЛАРАТОРы сейчас существуют
во многих странах, включая
США,
Японию, Россию, Англию,
ФранциюТермоядерные реакции были открыты ещё в 1920-х гг., а сам термин предложен членом-корреспондентом Академии наук СССР Георгием Антоновичем Гамовым.
в 2001 году в августовском номере журнала "Успехи физических наук" появляется цикл статей "К истории исследований по управляемому термоядерному синтезу"
В Пятихатках, поселке сотрудников Харьковского физико-технического института,
более полувека живет и работает кандидат наук, ведущий научный сотрудник
Олег Александрович Лаврентьев.
Именно 24-летний сержант Советской армии Лаврентьев впервые в мире в 1950 году сформулировал
задачу использования управляемого термоядерного синтеза для мирной энергетики и разработал конструкцию первого реактора.
Олег Лаврентьев направил И.В. Сталину письмо, содержавшее предложение по электростатическому удержанию ядер дейтерия
двумя сферическими сетками под отрицательным и положительным потенциалами.
предложение Лаврентьева, отправленное с Сахалина 29 июля 1950 года,
От Сталина письмо попало на отзыв к Андрею Дмитриевичу Сахарову, который обсудил эту проблему со своим учителем Игорем Евгеньевичем Таммом.
августовский отзыв Сахарова на эту работу,
И уже к октябрю 1950-го ими были сделаны первые оценки реализации термоядерного реактора с использованием принципа магнитного удержания.
Идею исследований по управляемому термоядерному синтезу активно поддержал Курчатов.
В мае 1951 года Сталин подписал постановление Совета Министров, положившее начало Государственной программе термоядерных исследований.
и поручения Л.П. Берии..
В
1955 г. прототип термоядерного реактора увидел свет.
в ХФТИ первая электромагнитная ловушка была сооружена в 1958 году (т.е. с отставанием на 3 года)
Еще в 1964 году в ФИАНе был запущен самодельный, буквально, самиздатовский сталларатор Л-1
с малым радиусом тороида всего 5см. Потом появился ТОР-1 и в ХФТИ «Сириус».
Затем в 1965г в том же ФИАНе появился ТОР-2 (опять самоделка!)
"Это винтик, это отвертка, винтик можно крутить отверткой.
Это всякие железяки, их можно соединять винтиками, закрутив отверткой. Еще бывают гайки и шестеренки.
Задание:
Собрав стелларатор и
ионный-двигательпопробуйте
запустить миссию на Проксиму-Центавру