Aktualizace ASDEX - ASDEX Upgrade
Upgrade experimentu Axiálně symetrický divertor | |
---|---|
Typ zařízení | Tokamak |
Umístění | Garching, Německo |
Přidružení | Max Planck Institute for Plasma Physics |
Technické specifikace | |
Major Radius | 1,65 m (5 ft 5 v) |
Menší poloměr | 0,5–0,8 m (1 ft 8 in – 2 ft 7 in) |
Objem plazmy | 13 m3 |
Magnetické pole | 3,1 T (31 000 G) (toroidní) |
Topný výkon | 27 MW |
Doba vybíjení | 10 s (puls) |
Plazmový proud | 2 MA |
Dějiny | |
Rok (y) provozu | 1991-dosud |
Předcházet | ASDEX |

Aktualizace ASDEX (Axially Symmetrické Divertor Přvnímat) je divertor tokamak, který vstoupil do provozu na Max-Planck-Institut für Plasmaphysik, Garching v roce 1991. V současné době je Německo je druhý největší fúze experiment po stellarátoru Wendelstein 7-X.
Přehled
Aby byly experimenty možné za podmínek podobných reaktoru, je nezbytné plazma Vlastnosti, zejména hustota a tlak plazmy a zatížení stěny, byly v ASDEX Upgrade přizpůsobeny podmínkám, které budou přítomny v budoucí fúzní elektrárně.
ASDEX Upgrade je ve srovnání s jinými mezinárodními tokamaky experiment s tokamakem střední velikosti. Zahájila provoz v roce 1991 a je nástupcem ASDEX experiment, který byl v provozu od roku 1980 do roku 1990.
Jednou z inovativních funkcí experimentu s upgradem ASDEX je jeho vše-wolfram první zeď; wolfram je dobrá volba pro první zeď tokamaku, protože je velmi vysoký bod tání (více než 3000 stupňů Celsia), což mu umožňuje postavit se velmi vysokým tepelným tokům vycházejícím z horké plazmy v srdci tokamaku; existují však také problémy spojené s první stěnou wolframu, například tendence wolframu k ionizovat při vysokých teplotách "znečišťuje" plazmu a ředí deuterium -tritium palivová směs. Dále jako vysoká Z materiálu, záření z plně ionizovaného wolframu v plazmě je o několik řádů vyšší než u ostatních navrhovaných komponent první stěny, jako je kompozity z uhlíkových vláken (CFC) nebo berylium. Tento výsledek umožňuje mnohem méně wolframu „kontaminovat“ navrhovanou zlomovou plazmu. ASDEX Upgrade prozkoumá způsoby, jak tento problém překonat, v rámci přípravy na stavbu ITER první zeď.
Pokus má celkový poloměr 5 metrů, celková hmotnost 800 metrické tuny, maximální síla magnetického pole 3,1 tesla, maximální plazmový proud 1,6 megaampere a maximální topný výkon až 27 megawatt. Plazmový ohřev a proudový pohon v ASDEX Upgrade jsou odvozeny z několika zdrojů, jmenovitě 1 MW ohmické vytápění, 20 MW vstřikování neutrálního paprsku, 6 MW přes iontová cyklotronová rezonance ohřev (ICRH) na frekvencích mezi 30 a 120 megahertz a 2 x 2 MW elektronová cyklotronová rezonance ohřev (ECRH) na 140 gigahertz. Má 16 cívek toroidního pole a 12 cívek poloidálního pole.
Tři velké generátory setrvačníku napájejte pulzní systém napájení 580 MVA pro magnetické omezení a ohřev plazmy.[1]
ASDEX
ASDEX (s hlavním poloměrem R = 1,65 m, malým poloměrem a = 0,4 ma plazmovým proudem Ip≤500 kA) zahájil provoz v roce 1980.[2] V roce 1991 byl demontován pracovníky Jihozápadního fyzikálního ústavu (SWIP), převezen do čínského Čcheng-tu a jeho hlavní součásti byly použity ke stavbě HL-2A.[3]
The Režim H. byl objeven v ASDEXu v roce 1982.
![]() | Tato sekce potřebuje expanzi. Můžete pomoci přidávat k tomu. (Březen 2017) |
Viz také
externí odkazy
Reference
- ^ Kasemann, C.-P .; Grois, E .; Stobbe, F .; Rott, M .; Klaster, K. (2015). "Systém pulzního napájení výzkumného zařízení Tokamak upgradujícího ASDEX". 2015 IEEE 15. mezinárodní konference o životním prostředí a elektrotechnice (EEEIC). 237–242. doi:10.1109 / EEEIC.2015.7165545. ISBN 978-1-4799-7993-6.
- ^ M. Keilhacker, „tokamak ASDEX divertor“, Nuclear Fusion, sv. 25, č. 9, 1985
- ^ Y. Liu a kol., „Nedávný pokrok v experimentech s tokamakem HL-2A“, Nuclear Fusion, sv. 45, č. 10. 2005