磁保护促进托卡马克聚变的发展

托卡马克能源公司开发了一种新的磁体保护技术,有望使球形托卡马克发电厂更快地推向市场。

这家牛津公司的ST-40融合原型据称是世界上最先进的紧实球形托卡马克,计划在2021年将等离子体温度提高到1亿摄氏度以上。为了达到这些温度——并从核聚变中获得能量——科学家们使用高温超导(HTS)磁铁来控制等离子体。

托卡马克能源公司表示,他们已经开发并测试了“部分绝缘”,这是一种新的磁体技术,可以在电厂规模上建造这些磁体,而且比在极端温度下保护高温超导磁体的传统系统更简单。

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“第一次,这次测试为融合开发人员提供一个选择一个新的超导磁体的设计,将耐损伤,减少损伤减轻系统的成本和复杂性和停机的威胁,”克里斯•Kelsall托卡马克能源的首席执行官在一份声明中说。

“世界需要清洁、安全、廉价和可在全球部署的能源,托卡马克能源公司正在开发的磁铁将使这一未来成为可能。托卡马克能源的两项世界领先的核心技术——球形托卡马克和高温超导磁体——是该公司在紧凑型电厂中发展经济核聚变的核心。”

磁铁的保护
下一代磁体技术为商业化核聚变能源铺平了道路。

对于托卡马克来说,高磁场是容纳过热燃料的必要条件,高磁场可以使托卡马克更小,这反过来又为核聚变的商业可行性提供了动力。

在验证了高温超导磁体的新“部分绝缘”后,托卡马克能源公司现在正在建造一个新的测试设施,以探索多个磁体的相互作用,并首次验证它们在完整的托卡马克系统中的使用。测试定于2022年进行。

“这一令人印象深刻的部分绝缘技术演示,为磁体技术的新前沿打开了大门,使我们为球形托卡马克开发的新技术能够广泛应用于需要高场紧凑型高温超导磁铁的新兴应用领域。”麻省理工学院高级技术应用主任罗伯特·斯莱德说托卡马克装置的能量