Корейский термоядерный реактор устанавливает новый рекорд

0
337

Корейский термоядерный реактор устанавливает новый рекорд

Ученые из Корейского института термоядерной энергии, где находится ядерный реактор, известный как эксперимент Korea Superconducting Tokamak Advanced Research (KSTAR), объявили, что им удалось поддерживать плазму при температуре 100 миллионов градусов в течение 30 секунд. Такая стабильность плазмы при очень высоких температурах указывает на то, что мы можем быть близки к созданию жизнеспособного термоядерного реактора.

Ядерный синтез становится одной из наиболее перспективных технологий для создания энергии будущего без парниковых газов. Являясь «чистой», безопасной (нет риска утечки реакции) и устойчивой (количество необходимого топлива практически неограниченно) формы энергии, энергия ядерного синтеза может произвести настоящую революцию в этом секторе и внести положительный вклад в борьбу с изменением климата. Однако воссоздать на Земле реакцию, происходящую в сердце звезд, не так-то просто…

Несмотря на десятилетия исследований, даже самые современные установки с трудом удерживают ионизированную материю при температуре выше 100 миллионов градусов в течение нескольких десятков секунд, что является обязательным условием для протекания реакции синтеза и получения энергии. Команда эксперимента KSTAR объявила о новом прорыве в этой области: «Благодаря обилию быстрых ионов, стабилизирующих турбулентность центральной плазмы, мы генерируем плазму при температуре 100 миллионов Кельвинов, которая длится до 20 секунд без нестабильности краев плазмы или накопления примесей«, — резюмируют исследователи в журнале Nature.

Манипулирование магнитным полем для повышения стабильности

Эксперимент KSTAR установил свой первый мировой рекорд в 2016 году, когда ему удалось поддерживать плазму при температуре 50 миллионов градусов в течение 70 секунд. Отметка в 100 миллионов градусов была преодолена в 2018 году, когда эксперимент длился всего 1,5 секунды. Но команда работает над увеличением этого времени, поддерживая плазму при той же температуре в течение 8 секунд в 2019 году и 20 секунд в 2020 году. Усовершенствованная технология управления плазмой и оптимизированные условия магнитного поля позволили им, наконец, поддерживать чрезвычайно горячую плазму в течение 30 секунд.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  Использование солнечной панели: спасет не только природу, но и ваш бюджет

Для удержания плазмы (поскольку при контакте со стенками реактора она охлаждается и реакция останавливается) используется несколько методов. Большинство экспериментальных установок полагаются на магнитное удержание, которое достигается в токамаке; другие используют инерционное удержание. В KSTAR, строительство которого было завершено в 2007 году, используется магнитное удержание — это один из первых токамаков, в котором используются тороидальные и полоидальные сверхпроводящие магниты.

Можно использовать различные формы магнитных полей. В некоторых экспериментах используется так называемый краевой транспортный барьер (КТБ) — «барьер» вокруг плазмы, который вызывает резкое снижение давления у стенки реактора, препятствуя выходу тепла и плазмы. Другие используют внутренний транспортный барьер (ВТБ), который создает более высокое давление вблизи центра плазмы. Однако оба подхода могут порождать изрядную долю нестабильности.

Конфигурация плазмы в режиме FIRE в KSTAR. Цвет линий показывает температуру ионов в килоэлектронвольтах (10 кэВ соответствует примерно 120 миллионам Кельвинов).

Южнокорейская команда испытала новую технику, модифицировав ИТБ таким образом, чтобы плотность плазмы была намного ниже. Результатом такого подхода стало повышение температуры в ядре плазмы и понижение ее на периферии — что, вероятно, продлит срок службы компонентов реактора. «Этот режим редко подвержен возмущениям и может надежно поддерживаться даже без сложного управления, и поэтому представляет собой перспективный путь к коммерческим термоядерным реакторам«, — пишут исследователи.