Использование компактных токамаков в качестве источника нейтронов для решения задач ядерной и термоядерной энергетики
Содержание
- 2. Содержание 1.Развитие ядерной энергетики и ее проблемы. 2.Возможные направления использования токамаков как источников термоядерных нейтронов в
- 3. Одной из стратегических целей развития энергетики в России в ближайшее десятилетия является строительство атомных электростанций общей
- 4. Сценарий развития общей энергетики в России и место в ней ядерной энергетики деления 1 - общая
- 5. ПРОБЛЕМЫ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ Ограниченность топливных ресурсов тепловых АЭС; Создание приемлемых по технологии, экономике и безопасности быстрых
- 6. Современное положение в ядерной энергетике в России следующее: Добываемого топлива для тепловых реакторов едва хватит до
- 7. Заметная часть ядерно-энергетического сообщества считает, что для решения задач ядерной энергетики использование источника термоядерных нейтронов не
- 8. Возможные сценарии развития атомной энергетики России c использованием источников термоядерных нейтронов Совместно быстрые и тепловые реакторы,
- 9. Токамак –путь практического использования управляемых термоядерных реакций Три направления развития: 1. «Чистый» термоядерный реактор (тритий воспроизводящий
- 10. Достигнуто необходимое время удержание термоядерной плазмы и получен расчетный выход термоядерных нейтронов; Подтверждена возможность поддержания стационарного
- 11. Компактный токамак-возможный путь использования токамаков для решения задач ядерной энергетики. Они могут служить: В качестве источника
- 12. Аспектное отношение на границе между сферическими и классическими токамаками; Умеренные размеры и вытянутость (Ro ≈ 2
- 13. Выбор умеренной величины аспектного отношения компактных токамаков обусловлен: необходимостью надежного решения проблемы ввода тока ( индуктор);
- 14. Экспериментально подтвержденный скейлинг (IPB98(у,2)) с учетом установленного в экспериментах коэффициента улучшения удержания дает необходимое энергетическое время
- 15. Инжекция нейтральных дейтонов с энергией 140 и 500 кэВ и мощностью пучка до 100 MВт позволит:
- 16. Вариант схемы компактного токамака-источника термоядерных нейтронов Vacuum vessel Central column Central solenoid TF coils Divertor Blanket
- 17. конфигурация – диверторная с однонулевым дивертором; - большой радиус плазмы R0 = 1,5 м; - малый
- 18. Общий вид ТИН с теплой электромагнитной системой, вакуумной камерой, бланкетом и диверторным устройством показан на рисунке.
- 19. Вариант с А = 2.5, R = 1.9м, Bt = 3 Тл Nb3Sn а = 0.76
- 20. Профили параметров плазмы ТИН
- 21. Сценарий выхода тока плазмы на стационарный режим
- 22. Вариант с А = 2.5, R = 2.5м, Bt = 3 Тл NbTi R=2.5 м, а
- 23. Примерный состав и структура бланкета токамака для переработки топлива (%, см) Алюминат лития
- 24. Возможность использования трансмутационных бланкетов различного типа в том числе: Жидкометаллического с высокотемпературным (Pb, Na), низкотемпературным (вода)
- 25. k=1,7, D:T= 0,3:0,7, H=1,6 Компактный токамак – трансмутатор минорных актинидов
- 26. Структура бланкета Интегральная характеристика бланкета и скорости деления МА Бланкет трансмутационного токамака-реактора
- 27. Варианты компактных реакторов-токамаков с «чистым» бланкетом
- 28. Бланкет –типа бланкета DEMO-C: толщина 0,5-0,75 м, керамические шарики в стальном каркасе; теплоноситель – гелий под
- 29. Характеристики компактного токамака (А=2) для тестирования компонент и технологий термоядерных реакторов R = 2 м; a
- 30. Ядерно-технологические проблемы создания гибридного токамака-реактора Создание эффективного бланкета (нейтронно-физическое обоснование, выбор материалов, разработка эффективной конструкции); Выбор
- 31. Задачи создания компактного токамака – источника термоядерных нейтронов Экспериментальное подтверждение плазмо-физической модели стационарного токамака – источника
- 32. Задачи содания компактного токамака – источника термоядерных нейтронов Воспроизводство трития. Радиационно-стойкие материалы и изоляция. Мощные стационарные
- 33. Заключение Концептуальное рассмотрение физической и технологической баз ы компактного токамака-источника термоядерных нейтронов и теплыми обмотками показало
- 35. Скачать презентацию