Токамак SMART сгенерировал первую плазму и приблизил эру чистой энергии
В мире термоядерной энергетики произошло значимое событие – экспериментальный реактор SMART успешно сгенерировал свою первую токамак-плазму. Это достижение приближает международное сообщество учёных к созданию устойчивого, экологически чистого и практически неисчерпаемого источника энергии посредством управляемых термоядерных реакций. Токамак SMART, разработанный, построенный и эксплуатируемый Лабораторией плазменной науки и технологии термоядерного синтеза Университета Севильи, является уникальным сферическим токамаком благодаря своим гибким возможностям формирования плазмы. SMART был спроектирован для демонстрации физических и инженерных свойств плазмы с отрицательной треугольностью в компактных термоядерных электростанциях на основе сферических токамаков. Первая плазма токамака SMART, записанная камерой с быстрой съёмкой кадров в видимом спектральном диапазоне Источник: University of Seville Профессор Мануэль Гарсия Муньос, главный исследователь проекта SMART, отметил: «Это важное достижение для всей команды, поскольку мы сейчас вступаем в операционную фазу SMART. Подход потенциально может изменить правила игры, обеспечивая привлекательные характеристики термоядерного синтеза и управления мощностью для будущих компактных термоядерных реакторов. Впереди нас ждут захватывающие времена». Профессор Элеонора Виеццер, со-руководитель проекта SMART, добавила: «Мы все были очень взволнованы, увидев первую магнитно-удерживаемую плазму, и с нетерпением ждём возможности использовать возможности устройства вместе с международным научным сообществом. SMART вызвал большой интерес во всём мире». Визуализация токамака SMART с термоядерной плазмой отрицательной треугольности внутри. Источник: University of Seville Треугольность описывает форму плазмы. Большинство токамаков работают с положительной треугольностью, что означает, что форма плазмы похожа на букву D. Когда D отражается, плазма имеет отрицательную треугольность. Формы плазмы с отрицательной треугольностью обладают повышенной производительностью, так как они подавляют нестабильности, которые выбрасывают частицы и энергию из плазмы, предотвращая серьёзные повреждения стенки токамака. SMART является первым шагом в стратегии Fusion2Grid, возглавляемой командой PSFT, и в сотрудничестве с международным сообществом термоядерного синтеза направлен на создание наиболее компактной и эффективной термоядерной электростанции с магнитным удержанием на основе сферических токамаков с отрицательной треугольностью. Целью SMART является обеспечение физической и инженерной основы для наиболее компактной конструкции термоядерной электростанции, основанной на сферических токамаках с сильным полем в сочетании с отрицательной треугольностью. Получение плазмы, управляемой соленоидом, представляет собой важное достижение в графике запуска SMART и продвижения к созданию наиболее компактного термоядерного устройства.
В мире термоядерной энергетики произошло значимое событие – экспериментальный реактор SMART успешно сгенерировал свою первую токамак-плазму. Это достижение приближает международное сообщество учёных к созданию устойчивого, экологически чистого и практически неисчерпаемого источника энергии посредством управляемых термоядерных реакций.
Токамак SMART, разработанный, построенный и эксплуатируемый Лабораторией плазменной науки и технологии термоядерного синтеза Университета Севильи, является уникальным сферическим токамаком благодаря своим гибким возможностям формирования плазмы. SMART был спроектирован для демонстрации физических и инженерных свойств плазмы с отрицательной треугольностью в компактных термоядерных электростанциях на основе сферических токамаков. Первая плазма токамака SMART, записанная камерой с быстрой съёмкой кадров в видимом спектральном диапазоне Источник: University of Seville
Профессор Мануэль Гарсия Муньос, главный исследователь проекта SMART, отметил: «Это важное достижение для всей команды, поскольку мы сейчас вступаем в операционную фазу SMART. Подход потенциально может изменить правила игры, обеспечивая привлекательные характеристики термоядерного синтеза и управления мощностью для будущих компактных термоядерных реакторов. Впереди нас ждут захватывающие времена».
Профессор Элеонора Виеццер, со-руководитель проекта SMART, добавила: «Мы все были очень взволнованы, увидев первую магнитно-удерживаемую плазму, и с нетерпением ждём возможности использовать возможности устройства вместе с международным научным сообществом. SMART вызвал большой интерес во всём мире». Визуализация токамака SMART с термоядерной плазмой отрицательной треугольности внутри. Источник: University of Seville
Треугольность описывает форму плазмы. Большинство токамаков работают с положительной треугольностью, что означает, что форма плазмы похожа на букву D. Когда D отражается, плазма имеет отрицательную треугольность. Формы плазмы с отрицательной треугольностью обладают повышенной производительностью, так как они подавляют нестабильности, которые выбрасывают частицы и энергию из плазмы, предотвращая серьёзные повреждения стенки токамака.
SMART является первым шагом в стратегии Fusion2Grid, возглавляемой командой PSFT, и в сотрудничестве с международным сообществом термоядерного синтеза направлен на создание наиболее компактной и эффективной термоядерной электростанции с магнитным удержанием на основе сферических токамаков с отрицательной треугольностью.
Целью SMART является обеспечение физической и инженерной основы для наиболее компактной конструкции термоядерной электростанции, основанной на сферических токамаках с сильным полем в сочетании с отрицательной треугольностью. Получение плазмы, управляемой соленоидом, представляет собой важное достижение в графике запуска SMART и продвижения к созданию наиболее компактного термоядерного устройства.
What's Your Reaction?