Удержать плазму горячее Солнца: Китай испытал рекордный магнит для термоядерных реакторов
Мы продолжаем следить за одним из самых грандиозных технологических проектов Китая в сфере термоядерного синтеза.
В Хэфэе успешно завершены испытания и приёмка крупнейшего в мире сверхпроводящего тороидального магнита для будущих термоядерных реакторов. Он создан в рамках исследовательского комплекса CRAFT, где Китай отрабатывает технологии для следующего поколения установок термоядерного синтеза. Магнит имеет размеры около 21 × 12 × 3,3 м и весит 582 тонны. По объёму он примерно в 1,3 раза превосходит аналогичный магнит международного проекта ITER, а по запасаемой энергии — примерно в три раза.
Задача таких магнитов — создавать мощное магнитное поле, способное удерживать плазму, нагретую до температуры свыше 100 млн °C, не позволяя ей соприкасаться со стенками реактора.
Как бы то ни было, дорогу, как известно, осилит идущий.
👋 Подписаться на Max
🌐Ваш O2Consulting
Мы продолжаем следить за одним из самых грандиозных технологических проектов Китая в сфере термоядерного синтеза.
В Хэфэе успешно завершены испытания и приёмка крупнейшего в мире сверхпроводящего тороидального магнита для будущих термоядерных реакторов. Он создан в рамках исследовательского комплекса CRAFT, где Китай отрабатывает технологии для следующего поколения установок термоядерного синтеза. Магнит имеет размеры около 21 × 12 × 3,3 м и весит 582 тонны. По объёму он примерно в 1,3 раза превосходит аналогичный магнит международного проекта ITER, а по запасаемой энергии — примерно в три раза.
Задача таких магнитов — создавать мощное магнитное поле, способное удерживать плазму, нагретую до температуры свыше 100 млн °C, не позволяя ей соприкасаться со стенками реактора.
Сергей Дранев, руководитель проектов O2Consulting, полагает, что пока это лишь очередной этап на пути к термояду, а не сам прорыв. Настоящим прорывом станет работающая энергетическая установка, а затем — возможность серийно строить такие реакторы.
До сих пор человечеству не удалось превратить управляемый термоядерный синтез в работающую энергетическую технологию — создать установку, способную устойчиво и экономически эффективно вырабатывать электроэнергию. Тем не менее анализ научных достижений последних лет показывает заметный прогресс в этой сфере, в том числе благодаря применению ИИ в моделировании плазмы.
Сейчас с осторожностью можно говорить, что в перспективе 10–15 лет могут появиться хотя бы опытные образцы термоядерных реакторов. С другой стороны, нельзя исключать и того, что этот срок растянется на десятилетия — многое будет зависеть от масштабирования технологий, финансирования и дальнейших прорывов в материаловедении и ИИ-моделировании.
Как бы то ни было, дорогу, как известно, осилит идущий.
👋 Подписаться на Max
🌐Ваш O2Consulting