Базираната в Обединеното кралство компания Tokamak Energy съобщи, че разработва нова технология за лазерни измервания, която ще е от решаващо значение за наблюдението на екстремните условия в реакторите на бъдещите електроцентрали за термоядрен синтез и за доставката на чиста енергия в мрежата. За да се постигне това, плазменият сноп трябва да остане стабилен. При стабилни работни температури от над 100 000 000°C това не е толкова лесно да се постигне.
Предложено е да се следи качеството на плазмата в реактора (нейната плътност и температура) с помощта на нова лазерна система с дисперсионен интерферометър.
Сега тя работи на изпитателен стенд в централата на Tokamak Energy в Оксфорд преди да бъде инсталирана по-късно тази година на прототипа на сферичния реактор за термоядрен синтез на компанията – съоръжението ST40.
„Измерването на плътността на плазмата е от ключово значение за нашето разбиране и контрол на термоядрените горива и за ефективната работа на бъдещите електроцентрали. Екстремните условия, създавани от процеса на термоядрен синтез, означават, че трябва да подобрим технологията за лазерна диагностика сега, за да продължим напред с мисията си да осигурим чиста, безопасна и достъпна енергия от термоядрен синтез през 2030 гoдина.“
казва служителят на Tokamak Energy Тадас Пирагиус – физик на плазмата
Миналата година Tokamak Energy успешно пусна в експлоатация лазерната диагностика на „Томсъновото разсейване“ в ST40. С това компанията ще осигури подробни данни за температурата и плътността на плазмата на определени места. В допълнение към това нова система за дисперсионен интерферометър ще определи средната плътност в целия плазмен сноп. Компанията твърди, че това ще бъде прост, надежден и стабилен начин за наблюдение на качеството на плазмата в реактора, който със сигурност ще намери приложение в бъдещите електроцентрали.

Освен това през февруари 2022 година Tokamak Energy обяви, че до 2026 година ще изгради нов прототип на сферичен токамак ST80-HTS (на изображението по-горе). Той ще бъде разположен в кампуса на британския орган за атомна енергия в Калъм, близо до Оксфорд. Следващата стъпка ще бъде експерименталната инсталация за термоядрен синтез ST-E1, която се очаква да демонстрира способността си да генерира до 200 MW чиста електроенергия в началото на следващото десетилетие. Това ще бъде последвано от пускането на търговски 500 MW термоядрени инсталации около 2035 година.
Сегашното устройство за термоядрен синтез ST40 на Tokamak Energy в Милтън Парк, близо до Калъм, наскоро беше модернизирано, за да позволи провеждането на експерименти, свързани с бъдещите функции, които ще бъдат включени в ST80-HTS и ST-E1. Миналата година в него беше постигната плазма за термоядрен синтез с температура 100 000 000°C. Това е най-високата температура, регистрирана в сферичен токамак.
Всичко важно от света на технологиите, директно в пощата ти.
С абонирането приемате нашите Условия и Политика за поверителност. Може да се отпишете с един клик по всяко време.
Коментирайте статията в нашите Форуми. За да научите първи най-важното, харесайте страницата ни във Facebook, и ни последвайте в Google Новини, TikTok, Telegram и Viber или изтеглете приложението на Kaldata.com за Android, iPhone, Huawei, Google Chrome, Microsoft Edge и Opera!