Космос

ITER замкнул вакуумную камеру для термоядерного реактора весом 5000 тонн

ITER замкнул вакуумную камеру для термоядерного реактора весом 5000 тонн

На площадке ITER на юге Франции собрали вакуумную камеру будущего термоядерного реактора: в центральную шахту токамака поставили последний, девятый сектор, и кольцо сомкнулось. Это один из самых сложных узлов проекта. Он должен удерживать плазму с температурой выше 100 миллионов градусов Цельсия.

После полной сборки камера будет весить около 5000 тонн. Каждый сектор поднимали и стыковали с точностью, которую обычно ожидаешь скорее от часового механизма, чем от конструкции таких размеров: высота модуля — 11,3 метра, ширина — 6,6 метра, масса — примерно 400 тонн.

И вот тут становится понятно, что ITER — очень дорогой научный проект. Это очень дорогая проверка того, можно ли вообще удержать термоядерную плазму в стабильном режиме. В магнитной ловушке не должно быть заметных перекосов: достаточно одного сбоя, и сверхгорячий газ коснется стенок, а вся схема развалится.

Сборка вакуумной камеры ITER

Вакуумная камера ITER работает как «сердце» токамака. Внутри будет плазма, снаружи ее станут удерживать сверхпроводящие магниты. В каждом секторе уже собраны не только оболочка камеры, но и тепловые экраны с элементами магнитной системы, так что монтаж выглядит скорее как установка готового инженерного блока, а не обычной металлической секции.

Четыре из девяти секторов изготовила HD Hyundai. Первые два заказа Южная Корея получила еще в 2010 году, потом компании передали и два дополнительных модуля, которые раньше планировали делать европейские подрядчики. Все четыре сектора прибыли на площадку ITER к 2024 году.

Сборка камеры — одна из главных вех проекта, но не финальная. Теперь инженерам предстоит монтировать внутренние системы, доустанавливать оставшиеся элементы магнитной системы и готовить установку к первым испытаниям.

ITER задумывался как международный эксперимент с участием Европейского союза, США, России, Китая, Японии, Индии и Южной Кореи. Его задача — показать, что управляемый термоядерный синтез можно удерживать достаточно долго, чтобы получать энергию не только в коротком лабораторном импульсе.

На фоне этого проекта особенно заметен разрыв между лабораторными рекордами и промышленным реактором. В мире уже есть несколько сильных игроков, которые тоже двигают магнитный синтез: Китай развивает свои крупные установки, Южная Корея обновляет экспериментальный KSTAR, а европейский JET уже закрыл программу с рекордными по энергии импульсами плазмы. Но ITER остается самым дорогим и самым масштабным спором науки с реальностью о том, как сделать термоядерную энергию не разовым достижением, а рабочей технологией.

Сергей Кузнецов
Главный редактор itzine.ru и технический журналист с 15-летним стажем. Специализируется на глубоком тестировании аудиооборудования, фототехники и потребительской электроники. Автор более 5000 материалов, охватывающих широкий спектр тем: от обзоров игровых кресел и сетевого оборудования до аналитики рынка смартфонов и носимых гаджетов. На платформе курирует экспертные разделы и формирует редакционную политику издания.

Leave a reply