Космос

ITER замкнул вакуумную камеру для термоядерного реактора весом 5000 тонн

Вид вакуумной камеры ITER с внутренними компонентами

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.

Оставить комментарий