Wendelstein 7-X






El Wendelstein 7-X (W7-X) és un estellarator, un reactor experimental de fusió nuclear per confinament magnètic que es planteja com una alternativa als models Tokamak.
Este nou disseny de estellarator s'ha construït en Greifswald, Alemània pel Max-Planck-Institut für Plasmaphysik (IPP) i ha segut finalisat en octubre de 2015, sent el seu propòsit principal evaluar els principals components d'un futur reactor de fusió nuclear del tipo estellarator.
Disseny i principals components
[editar | editar còdic]El dispositiu Wendelstein 7-X es basa en una configuració de Helias de cinc camps. Es tracta principalment d'un toroide, compost per 50 bobines magnètiques superconductoras no planars i 20 planars de 3,5 m d'altura, que induïxen un camp magnètic que evita que el plasma colisione en les parets del reactor. Les 50 bobines no planars s'utilisen per a ajustar el camp magnètic. El seu objectiu és una densitat de plasma de 3 partícules⋅m-3, i una temperatura de plasma de 60−130 MK.
Els components principals són les bobines magnètiques, el criostato, el recipient de plasma, el desviador i els sistemes de calefacció.
Les bobines (NbTi en alumini) estan dispostes al voltant d'un revestiment aïllant tèrmic en un diàmetro de 16 metros, cridat el criostato. Un dispositiu de refredat produïx suficient heli líquit per a gelar els imans i el seu envolvente (al voltant de 425 tonellades mètriques de "massa frigga") a la temperatura de superconductividad (4 K). Les bobines tindran una corrent de 12,8 ka i crearan un camp de fins a 3 T.
El got de plasma, construït de 20 parts, està en l'interior, ajustat a la forma complexa del camp magnètic. Conta en 254 ports (forats) per al diagnòstic de calfament per plasma i d'observació. La planta sancera es construïx de cinc mòduls casi idèntics, que varen ser montats en el passadiç de l'experiment.
El sistema de calefacció[1] inclou 10 MW de microones per a calfament per resonància de ciclotrón d'electrons (ECRH), fins a 10 segons, i pot entregar 1 MW durant 50 segons durant la fase operacional 1 (OP-1).[2] Per a la fase operativa 2 (OP-2), despuix de completar l'armadura completa / refrigeració per aigua, fins a 8 MW d'injecció de fes neutre també estaran disponibles durant 10 segons,[3] mentres que el sistema de microones s'estendrà a la verdadera estabilitat Estat (30 minuts). Un sistema de calfament per resonància de ciclons de ions (ICRH) estarà disponible per a l'operació física en OP1.2.[4]
Un sistema de sensors i sondes basat en una varietat de tecnologies complementàries mediran les propietats clau del plasma, incloent els perfils de la densitat d'electrons i de la temperatura d'electrons i ions, aixina com els perfils d'impurees de plasma importants i de les radials elèctriques Camp.
Instituts colaboradors
[editar | editar còdic]Unió Europea
[editar | editar còdic]- FJFI Charles University (República Checa)
- Universitat Tècnica de Berlín (Alemània)
- Universitat de Greifswald (Alemània)
- Forschungszentrum Jülich (Alemània)
- Institut de Tecnologia de Karlsruhe (Alemània)
- Institut d'Ingenieria de Processos Interfaciales i Tecnologia de Plasma (IGVP) en l'Universitat de Stuttgart (Alemània)
- Physikalisch-Technische Bundesanstalt (Alemània)
- Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA; França)
- Centre d'Investigacions Energètiques, Migambientals i Tecnològiques (CIEMAT; Espanya)
- Institut de Física Nuclear de Cracovia i Centre Nacional d'Investigació Nuclear (Polònia)
- Institut de Física del Plasma i Microfusión Làser, Varsòvia (Polònia)
- Institut d'Investigació KFKI de Física de Partícules i Nuclear de l'Acadèmia de Ciències d'Hongria (Hongria)
- Trilateral Euregio Cluster (Alemània / Bèlgica / Països Baixos)
- Universitat Tècnica de Dinamarca (DTU) (Dinamarca)
- Universitat Tècnica de Eindhoven (Països Baixos)
Estats Units
[editar | editar còdic]- Laboratori Nacional dels Alamos
- Laboratori Nacional de Oak Ridge
- Princeton Plasma Physics Laboratory
- Universitat de Wisconsin-Madison
- Institut de Tecnologia de Massachusetts
- Universitat de Auburn
- Xantho Technologies, LLC
Japó
[editar | editar còdic]Vore també
[editar | editar còdic]Referències
[editar | editar còdic]- ↑ «Stellarator Heating and Optimization». Consultat el 10 de decembre de 2015.
- ↑ «Microwave heating - ECRH». Consultat el 10 de decembre de 2015.
- ↑ «Neutral Beam Injection Heating (NBI)». Consultat el 10 de decembre de 2015.
- ↑ «Ion Cyclotron Resonance Heating (ICRH)». Consultat el 10 de decembre de 2015.
Referències
[editar | editar còdic]
- Este artícul conté una traducció derivada de «Wendelstein 7-X» de Wikipedia en castellà publicada baix la Llicència de documentació lliure de GNU i la Llicència Creative Commons Reconeiximent-CompartirIgual 4.0 Internacional.