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          驗證由MIT設計的新融合實驗背后的物理原理

          年半前,麻省理工學院與初創(chuàng)公司Commonwealth Fusion Systems簽訂了一項研究協(xié)議,以開發(fā)稱為SPARC的下一代融合研究實驗,作為實際無排放電廠的前身。

          現(xiàn)在,經(jīng)過幾個月的深入研究和工程工作,負責定義和完善雄心勃勃的反應堆設計背后的物理學的研究人員發(fā)表了一系列論文,總結了他們所取得的進展并概述了SPARC將實現(xiàn)的關鍵研究問題。

          麻省理工學院等離子體科學與融合中心副主任,該項目的首席科學家之一馬丁·格林瓦爾德說,總體而言,這項工作進展順利且進展順利。他說,這一系列論文為等離子體物理以及SPARC的性能預測提供了高度的信心。沒有出現(xiàn)意料之外的障礙或意外,其余的挑戰(zhàn)似乎是可以控制的。據(jù)格林瓦爾德說,這為該設備一旦構建便奠定了堅實的基礎。

          格林沃爾德(格林瓦爾德)為七篇研究論文撰寫了引言,該論文由來自12個機構的47名研究人員撰寫,今天發(fā)表在“等離子體物理學雜志”的特刊中。這些文件共同概述了新聚變系統(tǒng)的理論和經(jīng)驗物理基礎,該財團預計將于明年開始建造。

          SPARC計劃成為有史以來第一個實現(xiàn)“燃燒等離子體”的實驗裝置,也就是說,該反應是一種自我維持的聚變反應,其中氫元素的不同同位素融合在一起形成氦,而無需任何其他能量輸入。研究這種燃燒的等離子體的行為(一種以受控方式在地球上從未見過的現(xiàn)象)被視為開發(fā)下一步的關鍵信息,這是實際的發(fā)電廠的工作原型。

          這種聚變電廠可能會大大減少發(fā)電部門的溫室氣體排放,而發(fā)電部門是全球這些排放的主要來源之一。MIT和CFS項目是有史以來在融合領域開展的最大的私人研究與開發(fā)項目之一。

          盡管SPARC的設計規(guī)模是麻省理工學院現(xiàn)已退役的Alcator C-Mod實驗規(guī)模的兩倍,并且與目前正在運行的其他多個研究聚變反應堆相似,但它的功能要強大得多,其聚變性能可與更大的ITER媲美國際財團正在法國建造反應堆。超導磁體的進步使得小尺寸的高功率成為可能,超導磁體的發(fā)展允許更大的磁場限制熱等離子體。

          SPARC項目于2018年初啟動,其第一階段的工作即超導磁體的開發(fā)正在迅速進行,該超導磁體將允許構建較小的聚變系統(tǒng)。新的論文集是第一次在同行評審的出版物中詳細概述了SPARC機器的基礎物理學基礎。這七篇論文探討了必須進一步完善的物理學的特定領域,并且仍然需要進行持續(xù)的研究以確定機器設計的最終要素以及隨著發(fā)電廠工作而涉及的操作程序和測試。 。

          論文還描述了計算和仿真工具在SPARC設計中的使用,這些工??具已針對世界各地的許多實驗進行了測試。作者使用了在強大的超級計算機上運行的尖端仿真,這些仿真是為輔助ITER設計而開發(fā)的。新論文集中了由多個機構組成的龐大研究團隊,旨在為SPARC機器設計帶來最佳的共識工具,以增強其實現(xiàn)其使命的信心。

          到目前為止所做的分析表明,SPARC反應堆的計劃聚變能輸出應能夠滿足設計規(guī)范,并留有適度的余量。它的設計目的是使Q因子(表示聚變等離子體效率的關鍵參數(shù))至少達到2,本質上意味著產(chǎn)生的聚變能量是泵入產(chǎn)生反應的能量的兩倍。那將是任何形式的聚變等離子體產(chǎn)生的能量多于其消耗的能量的第一次。

          根據(jù)新論文,此時的計算表明,SPARC實際上可以實現(xiàn)10或更高的Q比。盡管格林瓦爾德(Greenwald)警告說,該團隊希望保持謹慎,不要過分承諾,但仍有大量工作要做,但到目前為止的結果表明,該項目至少將實現(xiàn)其目標,特別是將達到其產(chǎn)生燃燒血漿的關鍵目標,其中自我-加熱控制能量平衡。

          他說,由COVID-19大流行引起的限制使進展緩慢了一點,但幅度并不大,研究人員根據(jù)新的操作指南又回到了實驗室。

          總體而言,格林瓦爾德說:“總體而言,我們仍計劃在21年6月左右開始建設。” “物理工作與工程設計很好地結合在一起。我們試圖做的是將項目置于盡可能牢固的物理基礎上,以便我們對它的執(zhí)行方式充滿信心,然后提供指導和指導。在進行工程設計時回答問題。”

          機器設計中的許多細節(jié)仍在制定中,涵蓋了向設備中注入能量和燃料,切斷電源,處理任何突然的熱或電源瞬變以及如何以及在何處測量關鍵參數(shù)的最佳方法為了監(jiān)視機器的運行。

          到目前為止,總體設計只做了很小的改動。格林瓦爾德說,反應堆的直徑增加了約12%,但幾乎沒有其他改變。“總會有更多的問題,少一些的問題,其中涉及很多因素,包括工程問題,機械應力,熱應力,還有物理問題,您如何影響產(chǎn)品的性能?機器嗎?”

          他說,該期特刊的出版,“代表了摘要,是當今物理學基礎的快照。” 盡管該團隊的成員已經(jīng)在物理會議上討論了它的許多方面,但“這是我們第一個機會來講述我們的故事,對其進行審查,獲得認可并向社會發(fā)布。”

          格林瓦爾德說,關于燃燒等離子體的物理學仍有很多知識,一旦這臺機器啟動并運行,就可以獲得關鍵信息,這將有助于為商業(yè)化,發(fā)電的聚變設備鋪平道路,聚變設備的燃料是氫。同位素氘和tri幾乎可以無限供應。

          他說,燃燒等離子體的細節(jié)“確實是新穎且重要的”。“我們必須克服的高山是要了解這種等離子體的自熱狀態(tài)。”

          格林瓦爾德說,總的來說,本文件包中介紹的分析工作已經(jīng)“有助于證實我們對實現(xiàn)任務的信心。我們沒有遇到任何我們要說的事情,'哦,這預示著我們不會到達我們想要的地方。” 簡而言之,他說:“結論之一是,一切仍在按計劃進行。我們相信這將會奏效。”

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