China a finalizat cel mai mare magnet supraconductor destinat unui reactor de fuziune nucleară, o premieră globală în domeniu. Dezvoltat de Institutul de Fizică a Plasmei, magnetul a fost testat recent în China pentru a susține proiectele de fuziune nucleară planificate până în 2030. Acest progres tehnologic poate accelera producția de energie curată prin fuziune la scară comercială.
Pe scurt:
- China a finalizat cel mai mare magnet supraconductor pentru reactorul de fuziune nucleară, esențial pentru energia curată prin fuziune.
- Magnetul toroidal are 21 metri lungime, 12 metri lățime, cântărește 582 tone și menține plasma la peste 100 milioane grade Celsius.
- Acest magnet are un volum cu 30% mai mare și stochează de trei ori mai multă energie decât magneții proiectului ITER.
- China vizează producția de energie prin fuziune până în 2030, cu un nou tokamak planificat pentru 2027 și un reactor demonstrativ comercial.
China finalizează cel mai mare magnet supraconductor pentru reactorul de fuziune
China a construit și testat cel mai mare magnet supraconductor destinat unui reactor de fuziune nucleară, o componentă esențială pentru dezvoltarea energiei curate prin fuziune. Acest magnet uriaș sprijină planurile țării de a produce electricitate prin fuziune în jurul anului 2030.
Importanța magnetului supraconductor în reactorul de fuziune
Magnetul supraconductor de câmp toroidal, dezvoltat de Institutul de Fizică a Plasmei din cadrul Academiei Chineze de Științe, are o lungime de 21 metri, o lățime de 12 metri și cântărește 582 de tone. El creează un câmp magnetic puternic care menține plasma la temperaturi de peste 100 de milioane de grade Celsius, fără ca aceasta să atingă pereții reactorului.
Acest magnet are un volum cu 30% mai mare și poate stoca de trei ori mai multă energie decât magneții utilizați în proiectul ITER, cel mai mare reactor de fuziune din lume. De asemenea, a fost testată o bobină centrală solenoidală supraconductoare, esențială pentru aprinderea și menținerea plasmei.
Progresul Chinei în fuziunea nucleară și planurile viitoare
China a demonstrat deja capacitatea de a menține plasma la 100 de milioane de grade Celsius timp de 1.066 de secunde cu Tokamakul Supraconductor Experimental Avansat (EAST). Programul chinez pentru fuziune include finalizarea unui nou tokamak până în 2027 și producția de energie prin fuziune în jurul anului 2030.
Obiectivul final este construirea Reactorului Chinezesc Demonstrativ de Inginerie pentru Fuziune, care ar putea deveni prima centrală demonstrativă de fuziune nucleară comercială. În ciuda progreselor, tehnologia trebuie să demonstreze stabilitate pe termen lung și să producă mai multă energie decât consumă.
Noa Insight
China a finalizat construcția și testarea celui mai mare magnet supraconductor destinat reactorului de fuziune nucleară, o componentă crucială pentru dezvoltarea energiei curate prin fuziune. Magnetul a fost dezvoltat de Institutul de Fizică a Plasmei din cadrul Academiei Chineze de Științe și sprijină planurile de producție a energiei prin fuziune în jurul anului 2030.
Implicații
Finalizarea magnetului supraconductor contribuie la progresul tehnologic al Chinei în domeniul fuziunii nucleare, susținând dezvoltarea reactorului și planurile de producție energetică. Aceasta consolidează poziția țării în cercetarea și aplicarea tehnologiilor avansate pentru energia curată.
Elemente-cheie
- Magnetul supraconductor de câmp toroidal menține plasma la temperaturi foarte ridicate fără contact cu pereții reactorului.
- Magnetul are o lungime de 21 metri, o lățime de 12 metri și o greutate de 582 de tone, fiind mai mare decât magneții ITER.
- A fost testată o bobină centrală solenoidală supraconductoare, esențială pentru aprinderea și menținerea plasmei în reactor.
Sursa originală a acestui articol este https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/foto-cel-mai-mare-magnet-din-lume-pentru-construirea-soarelui-artificial-finalizat-si-testat-in-china-22550785?utm_source=Rss&utm_medium=Referral&utm_campaign=Cross (link)






