Hitech logo

Чистая энергия

В Китае заработал первый в мире высокотемпературный сверхпроводящий токамак

TODO:
Георгий Голованов21 июня, 10:11

Экспериментальный токамак «Хунхуан-70» совершил значимый шаг к коммерческому термоядерному синтезу. Первый в мире высокотемпературный сверхпроводящий токамак, разработанный шанхайской Energy Singularity, получил первую плазму. Строительство следующего поколения реактора компания планирует закончить к 2027-му, а прототип рентабельной электростанции — к 2030 году.

Самые интересные технологические и научные новости выходят в нашем телеграм-канале Хайтек+. Подпишитесь, чтобы быть в курсе.

Токамаки — один из типов реакторов термоядерного синтеза, камера в форме бублика, в которой плазма удерживается в воздухе магнитным полем — это громадные и дорогостоящие установки. Energy Singularity хочет доказать, что это не должно быть так. Реактор «Хунхуан-70» (НН70) относительно небольшой и недорогой. А в качестве магнитной системы в нем используются высокотемпературный сверхпроводящий материал ReBCO, или редкоземельный оксид бария-меди.

ReBCO — доступный в больших количествах и дешевый в производстве материал, который мог бы существенно снизить расходы на токамаки. Кроме того, он позволяет уменьшить объем реактора всего до 2% от размеров традиционных низкотемпературных токамаков. Все это выглядит очень многообещающе с точки зрения коммерциализации технологии. Единственным препятствием остается чистая выработка реакции.

Производительность термоядерных реакторов измеряется показателем Q, соотношением выработанной энергии к затраченной на работу реактора. На сегодня наивысшее значение Q для токамаков равно 1,53. Цель Energy Singularity — Q 10. Компания собирается достичь и превысить этот показатель в 2027 году.

Проект HH70 был реализован в рекордно сжатые сроки, пишет ECNS. Конструкторские работы начались в марте 2022 года, а завершили сборку реактора к концу февраля этого года. На 96% токамак построен из отечественных материалов.

Специалисты из Принстона (США) применили технологию машинного обучения для улучшения конструкции сосудов, окружающих раскаленную плазму термоядерных реакторах типа токамак и стеллатор. В результате они добились оптимизации методов нагревания и поддержания стабильного контроля над реакцией в течение продолжительного времени.