基本介紹
- 中文名:緊湊型聚變能實驗裝置
- 外文名:BEST
- 建設單位:聚變新能(安徽)有限公司
- 環評單位名稱:中國原子能科學研究院
- 建設地點:安徽省合肥市廬陽區三十崗鄉三國城路與科學院北路交口西北側
BEST裝置將在第一代EAST裝置基礎上,首次演示聚變能發電,引領燃燒等離子物理研究,為中國聚變能的發展做出前瞻性和開創性貢獻,並將率先建成世界首個緊湊型聚變能實驗裝置,其中托卡馬克水冷系統將發揮重要作用。項目建設建設內...
所有聚變實驗裝置都必須具有加熱和約束高溫電漿的功能,一般由下述部件組成:①磁體。用於產生所要求的磁場位形。視磁場強弱及其維持時間不同,可採用常規水冷磁體、低溫液氮冷卻磁體及超導磁體。常規水冷磁體是裝置的主要耗能部件,能提供6T以下磁場;液氮冷卻磁體用於強磁場緊湊型裝置,磁場強度可達14T;一些長脈衝...
從理論上證實了球形電漿自約束的平衡態基本上是關於局域模擾動穩定的。參考Rotamak和球馬克,並根據本次實驗產生球形電漿的方法和球形電漿的穩定特性提出了一種新的緊湊型聚變反應裝置,克服了傳統托卡馬克裝置約束效率不高、體積大和不能穩態運行的缺點。
最近成功的例子包括,DIII-D裝置在密度極限以上的持續運行、具有改善密度剖面峰化的高場側發射、內輸運壁壘的產生、運行在1.5km/s速度範圍的穩態彈丸注入器的發展,以及在原理證明實驗中用加速的緊湊環( CTs )對芯部加料的演示。彈丸加料技術最近也用於改善托卡馬克中的大破裂效應( 潛在的嚴重的非正常事件 ),用...
依託合肥綜合性國家科學中心能源研究院,大力推進緊湊型聚變能實驗裝置項目,以重大科技任務攻關和國家大型科技基礎設施建設為主線,積極推動聚變堆主機關鍵系統綜合研究設施、超導核聚變研究中心等能源科技配套項目,形成國際聚變能研發最全面綜合基礎設施和平台、國際一流可再生能源基礎研究平台,打造能源科技創新示範城,為我國能...
目前,合肥未來大科學城集中布局大科學裝置8個。其中,建成運行全超導托卡馬克、穩態強磁場2個裝置,在建聚變堆主機關鍵系統綜合研究設施、緊湊型聚變能實驗裝置(BEST)、 合肥先進光源、雷電防護設施4個裝置,開展超級陶粲裝置、強光磁集成實驗設施2個裝置預研。接下來,合肥未來大科學城致力布局建設一批重大科技基礎設施...
新奧能源研究院成立於2006年,隸屬於新奧集團,專注於前瞻性清潔能源技術創新。在過去的十餘年,在煤基低碳能源與泛能網等技術領域達到國際前列水平,進入產業化示範階段。現正致力於無碳能源技術創新,重點布局緊湊型聚變、深層地熱、高效儲能等技術。新奧能源研究院擁有煤基低碳能源國家重點實驗室、海外高層次人才創新...
UKAEA於20世紀50年代便開展可控核聚變的研究,並設計出同時期世界上最傑出的聚變堆ZETA。 UKAEA於1960年購入牛津郡的前皇家空軍基地卡勒姆園區,作為其主要地址直至今日。至1983年,卡勒姆實驗室設計建造了30種不同的聚變試驗裝置來測試不同的概念模型,平均起來多於每年一個。1969年, 5名卡勒姆的科學家飛赴莫斯科,...
曾參與國家“九五”重大科學工程——EAST超導托卡馬克核聚變實驗裝置的真空室研製,冷屏、外杜瓦、縱場等關鍵部件的力學分析、HT-7內部部件的改造;日本未來托卡馬克聚變堆電站緊湊型球環VECTOR主機工程設計、20T高溫超導線圈的力學性能分析和液態金屬鋰鉛自冷先進包層磁流體特性研究;美國德克薩斯大學HELIMAK裝置真空室結構...
11.2 緊湊型螢光燈 11.2.1 緊湊型螢光燈發光原理 11.2.2 半橋鎮流器拓撲 11.2.3 功率電晶體的比較 11.2.4 自激鎮流器拓撲 11.2.5 功率因數校正 11.2.6 用於緊湊型螢光燈中的分立IGBT設計 11.2.7 用於緊湊型螢光燈中的集成IGBT設計 11.3 發光二極體 11.3.1 LED驅動器 11.4 閃光燈 11.4.1 ...
然而,“油炸圈餅'(doughnut)形狀的托卡馬克國際熱核實驗反應堆直徑達到了16米,但是洛克希德聲稱,該公司已經掌握了封壓溫度極高的電離氣體或電漿的創新方法。具體而言,這意味著緊湊型核聚變反應堆能夠安裝在卡車或者軍用運輸機的後面。像它的核裂變前輩一樣,緊湊型核聚變反應堆作為熱源,溫度達到數億度,它以...
3、首個全超導托卡馬克核聚變實驗裝置建成 由我國自行設計、研製的世界上第一個全超導非圓截面托卡馬克核聚變實驗裝置(EAST)2006年9月28日在進行首輪物理放電實驗過程中,成功獲得電流200千安、時間接近3秒的高溫電漿放電。EAST裝置的關鍵部件均由中科院電漿所的科技人員自主研發、加工...
《反衝質子磁分析法中子能譜診斷關鍵技術研究》是依託西北核技術研究院,由張建福擔任項目負責人的面上項目。項目摘要 隨著我國雷射裝置的建立和逐步升級,慣性約束聚變(ICF)實驗研究正不斷擴大和深入,與其匹配的診斷設備和診斷技術也需要隨之不斷完善和發展,為ICF 實驗物理研究提供重要的基礎和保障。因此各種診斷技術...
目前已建成緊湊型電子直線加速器,束流能散度好於0.5%,微脈衝流強達到70A。3.大功率高頻負離子源研究。承擔並完成了科技部國際熱核聚變實驗堆(ITER)計畫專項“ ITER高頻負離子源激勵器的關鍵技術與工程研究”,研製成功國內第一個致力於大功率RF負離子源研究的實驗平台,為自主研發大功率中性束裝置奠定了堅實的...
重點分析極陡峭密度梯度對雷射尾波場結構的影響,研究注入電子在新雷射尾波場結構中的相空間動力學過程,理解電子的注入機理及陡峭密度梯度參數的影響,最佳化電子束流品質。最後,本項目擬探索利用皮秒雷射形成的電漿通道壁所具有的典型陡峭密度梯度結構,在星光III雷射裝置上開展該機制的初步實驗演示。
運用超短超強雷射直接產生正電子已在英國盧瑟福實驗室開展,他們用重複頻率的TW級的雷射,打在高Z元素的靶上得到每脈衝2×107個正電子,它對於基礎研究和材料科學很有用途。通過超短超強雷射和氘團簇的相互作用,產生聚變反應的中子,其中子產額可以達到105中子/焦耳,雷射產生中子的能量效率已達到世界上大型的雷射裝置的...
[7] 中物院超精密加工技術重點實驗室開放基金“強雷射光學元件氣囊拋光確定性去除控制研究”(KF13011),30萬,2013.6-2015.6,主持 [8] 委託開發課題“氣囊式拋光裝置”,2011-2012,項目負責人 [9] 委託開發課題“非球面非接觸式檢測系統”,2009-2010,項目負責人 [10] 863計畫先進制造技術領域課題“大尺寸...
2013年,D. C. van der Laan又利用CORC導體製作了可套用於高場的大容量緊湊型高溫超導結構。經過實驗實際測量,在外場達到19 T,溫度在4.2 K時,該種高溫超導磁體結構的臨界電流為5 KA,並且電流密度高達114 A/mm²。Roebel Cable 雖然相比於第一代高溫超導塗層導體,第二代高溫超導帶材 REBCO 在平行場下的...
俄羅斯聖.彼得堡大學 Yu.A.Anan'ev 在 1979 年提出光束轉動概念,1986 年美國空軍武器實驗室 Paxton 和 Latham Jr.提出了實心光束輸出的 90°束轉動不穩腔(UR90 腔),成功地用於 CO₂雷射器上。UR90 腔具有很高的角向模式鑑別能力,輸出光束質量接近衍射極限,且對傾斜擾動具有抑制能力,能量抽取效率高,...
最佳化省級創新中心建設布局,高起點建設西安綜合性科學中心和科技創新中心,高標準建設轉化醫學、高精度地基授時系統,爭取先進阿秒雷射、電磁驅動聚變等大科學裝置儘快獲批,全力爭創國家實驗室、國家重點實驗室。7. 強化政府投資引導支撐作用。堅持“管行業就要管項目、管行業就要管投資”,建立交通、能源、水利、電力、...
所有聚變實驗裝置都必須具有加熱和約束高溫電漿的功能,一般由下述部件組成:①磁體。用於產生所要求的磁場位形。視磁場強弱及其維持時間不同,可採用常規水冷磁體、低溫液氮冷卻磁體及超導磁體。常規水冷磁體是裝置的主要耗能部件,能提供6T以下磁場;液氮冷卻磁體用於強磁場緊湊型裝置,磁場強度可達14T;一些長脈衝裝置...