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能源 *国际热核聚变实验反应堆

Internationale Atomenergie-Organisation/International Atomic Energy Agency, IAEA
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Internationaler Thermonuklearer Experimenteller Reaktor,ITER
ITER ist ein Versuchs-Kernfusionsreaktor und ein internationales Forschungsprojekt mit dem Fernziel der Stromerzeugung aus Fusionsenergie. Der Reaktor beruht auf dem Tokamak-Prinzip und ist seit 2007 beim südfranzösischen Kernforschungszentrum Cadarache im Bau. Forschungsschwerpunkte sind verschiedene Methoden und Konstruktionen zur Plasmaheizung, -diagnostik und -kontrolle und die Erprobung verschiedener Blanket-Konstruktionen zum Erbrüten von Tritium.

 

 

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Burning plasma Experimental Superconducting Tokamak,BEST
紧凑型聚变能实验装置(英语:Burning plasma Experimental Superconducting Tokamak,缩写为BEST,中文名“夸父启明”)是中华人民共和国在建的大科学装置,系全超导托卡马克核聚变实验装置EAST的后续项目,该项目由中建四局承建,装置由中国科学院等离子体物理研究所研制,落址于安徽合肥市滨湖科学城(未来大科学城),该装置的建设旨于率先实现聚变发电的实验演示、破解聚变堆前沿物理难题、提升核聚变能源的经济性与可行性、加速聚变能源商业化进程。该项目总用地面积约16万平方米,总建筑面积约15万平方米。 该项目预计2026年建成,2027年投入运行。

紧凑型聚变能实验装置(英语:Burning plasma Experimental Superconducting Tokamak,缩写为BEST,中文名“夸父启明[1])是中华人民共和国在建的大科学装置,系全超导托卡马克核聚变实验装置EAST的后续项目,该项目由中建四局承建,装置由中国科学院等离子体物理研究所研制[2][3],落址于安徽合肥市滨湖科学城[4](未来大科学城[5]),该装置的建设旨于率先实现聚变发电的实验演示、破解聚变堆前沿物理难题、提升核聚变能源的经济性与可行性、加速聚变能源商业化进程[6]。该项目总用地面积约16万平方米,总建筑面积约15万平方米[7]

该项目预计2026年建成[2],2027年投入运行[8][9]

Das Compact Fusion Energy Experiment (englisch: Burning plasma Experimental Superconducting Tokamak, abgekürzt BEST, chinesischer Name „夸父启明“), eine im Bau befindliche wissenschaftliche Großanlage in der Volksrepublik China, ist ein Nachfolgeprojekt von EAST, einem vollständig supraleitenden Tokamak. BEST ist eine große wissenschaftliche Anlage, die sich in der Volksrepublik China im Bau befindet. Sie ist das Nachfolgeprojekt von EAST, einer vollsupraleitenden Tokamak-Experimentalfusionsanlage, die vom China Construction Fourth Bureau gebaut und vom Institut für Plasmaphysik der Chinesischen Akademie der Wissenschaften (ICPP) entwickelt wurde und sich in der Binhu Science City (einer künftigen Wissenschaftsstadt) in Hefei City, Provinz Anhui, China, befindet. Prozess. Das Projekt hat eine Gesamtfläche von etwa 160.000 Quadratmetern und eine Gesamtgebäudefläche von etwa 150.000 Quadratmetern.

Das Projekt wird voraussichtlich im Jahr 2026 fertiggestellt und 2027 in Betrieb genommen werden.

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Kontrollierte Kernfusion/Controlled nuclear fusion/人造太阳
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Joint European Torus,JET

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Experimental Advanced Superconducting Tokamak,EAST
由中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所自主设计研制的具有完全知识产权的世界首个全超导非圆截面托卡马克装置EAST,中文名为“东方超环”。EAST由实验“Experimental”、先进“Advanced”、超导“Superconducting”、托卡马克“Tokamak”四个单词首字母拼写而成,即“先进实验超导托卡马克”,同时具有“东方”的含意。    EAST是国家“九五”重大科技基础设施,EAST辅助加热系统是国家“十一五”重大科技基础设施。

 由中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所自主设计研制的具有完全知识产权的世界首个全超导非圆截面托卡马克装置EAST,中文名为“东方超环”。EAST由实验“Experimental”、先进“Advanced”、超导“Superconducting”、托卡马克“Tokamak”四个单词首字母拼写而成,即“先进实验超导托卡马克”,同时具有“东方”的含意。 

  EAST是国家“九五”重大科技基础设施,EAST辅助加热系统是国家“十一五”重大科技基础设施。EAST于1998年立项,2000年正式获批开工建设,2006年建成并开启实验运行;EAST辅助加热系统于2008年立项,2011年正式获批开工建设,2015年建成并投入实验运行。EAST的建成和运行受到国际核聚变领域的高度赞誉,国际顶尖期刊《自然》和《科学》分别给予高度评价:“这是世界聚变能开发的杰出成就和重要里程碑”,“中国创造了聚变历史”。 

  EAST装置同时具有“超高温”“超低温”“超大电流”“超强磁场”“超高真空”等极限条件,拥有68项自主创新的核心技术,实现了零下269度与1亿度冰火两重天的系统集成,其成功建设和运行是我国核聚变研究的里程碑式突破。 

  EAST装置独有的非圆截面、全超导及主动冷却内部结构三大特性,可以对磁约束核聚变相关的前沿物理问题开展实验研究和工程验证,为未来稳态、安全、高效的聚变堆提供物理和工程技术基础。EAST装置是目前国际上唯一具备与国际热核聚变实验堆ITER类似条件,最有能力在粒子平衡时间尺度上实现长脉冲高性能运行,并挑战与ITER接近的超过10MW/m2的靶板热负荷的实验装置。 

  EAST装置自2006年运行以来,已经10余次创造等离子体运行的世界纪录,在前沿物理研究取得一系列原创性突破,获得2次国家科技进步一等奖,4次国家科技十大进展新闻。 

  作为国际磁约束核聚变领域最前沿的托卡马克,EAST装置在高参数下开展稳态实验研究的特长和能力以及取得的特色物理成果,推动我国磁约束核聚变研究方面走在国际前列,为我国建造聚变堆及推进商业应用奠定了坚实的科学和技术基础,为人类核聚变研究做出中国贡献。 

  详情请访问:http://east.ipp.ac.cn/  

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Tokamak/тороидальная камера с магнитными катушками
托卡马克(俄语:Токамак,罗马化:Tokamak)又译托克马克,或称环磁机,是一种利用磁约束来实现磁约束聚变的环性容器。达到稳定的等离子体均衡需要围绕环面移动的螺旋形状的磁力线。

Der Tokamak ist ein torusförmiger Typ eines Fusionsreaktors, der auf der Methode des magnetischen Plasmaeinschlusses beruht. Ein Plasma aus Wasserstoffisotopen in einem torusförmigen Gefäß wird durch ein starkes Magnetfeld zusammengehalten; dieses Feld wird – anders als im Stellarator – teilweise von einem im Plasma fließenden elektrischen Strom erzeugt. Die zurzeit leistungsfähigsten Anlagen zur Entwicklung der Fusionstechnik basieren auf dem Tokamak-Prinzip.

托卡马克[1][2]俄语:Токамак,罗马化Tokamak)又译托克马克,或称环磁机,是一种利用磁约束来实现磁约束聚变的环性容器。达到稳定的等离子体均衡需要围绕环面移动的螺旋形状的磁力线

托卡马克是磁约束装置的几种类型之一,并且是用于生产受控热核核聚变能中的一个最深入研究的候选类型。磁场被用于约束是因为等离子体冷却会使反应停止。而超导托卡马克可长时间约束等离子体。世界上第一个超导托卡马克为俄制的T-7(托卡马克7号)。另一种托卡马克的一种替代方案是仿星器

托卡马克最初是由位于苏联莫斯科库尔恰托夫研究所的物理学家伊戈尔·塔姆安德烈·萨哈罗夫,和列夫·阿齐莫维齐等人在1950年代发明的。

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China HL-2A
被称为 “人造太阳” 的核聚变装置 —— 中国环流器二号 M 装置(HL-2M)在成都启动并实现首次放电,这标志着中国自主掌握了大型先进托卡马克装置的设计、建造和运行技术,核电研究能力再次取得重大进步。 HL-2M 托卡马克反应堆是目前中国最大、最先进的磁约束核聚变实验研究装置,该项目于 2009 年由国家原子能机构批复立项,由中国核工业集团西南物理研究院(SWIP)自主设计建造,科学家们希望该设备释放强大的清洁能源,它使用强大的磁场来约束等离子体发生核聚变反应,最高核心温度可以达到 1.5 亿摄氏度,约是太阳核心温度的十倍。

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