Камера для удержания плазмы
Усовершенствование конструкции вакуумной камеры для стабилизации плазмы. Описание источника энергии на основе управляемого термоядерного синтеза. Оптимизация различных факторов с целью увеличения вероятности реакции синтеза в стационарном режиме.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 04.09.2013 |
Размер файла | 9,0 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Камера для удержания плазмы
Предлагаю рассмотреть источник энергии на основе управляемого термоядерного синтеза.
В процессе многолетних исследований в этой области, удалось выявить несколько практически не преодолимых проблем. Среди них достижение необходимых для реакции температуры и плотности реакционной среды. При этом, в промышленном варианте реактора, большое значение имеет распределение температур среды от области реакции до ближайшей стенки. Проблема достижения двух несовместимых состояний. Чтобы стенка выстояла и чтобы не помешала осуществлению реакции. Иначе или термоядерная бомба или «пшик». Допустим, Солнце работает с резервом, по градиенту температур, в два порядка, тогда размеры реактора, при температуре стенки шестьсот градусов, будут меньше Солнца в десять раз. Магнитное удержание действенно до начала реакции, большая часть, энергии синтеза, выделяется в виде нейтронов они будут воздействовать непосредственно на стенку. Добавляется проблема, как сохранить стенку в стационарном режиме реакции и защитить зону реакции от воздействия стенки.
Основным устройством в исследовании управляемого термоядерного синтеза принят токамак - вакуумная камера в форме бублика и внутри ее с помощью мощного газового разряда создали нагретый, до очень высокой температуры, газ - высокотемпературную плазму. Форма бублика очень удобна для зажигания электрического разряда. При определенном разрежении, посредством трансформаторной связи, инициируется разряд в газе. При одном направлении магнитного поля, носители тока в плазме, положительные ионы и электроны движутся в разных направлениях. Электроны более подвижны и воспринимают большую часть энергии, передаваемую магнитным полем. Дальше начинаются трудности связанные с формой реакционной камеры. Для стабилизации плазмы используется сильное продольное магнитное поле, распределенное по большому периметру тора. Приходится удерживать магнитное поле в большом объеме. За годы исследования на «токамаках» выявилась главная проблема - невозможность удержать в стабильном состоянии канал электрического разряда, при сжатии его магнитным полем, для достижения параметров плазмы, необходимых для начала реакции синтеза. Приходится держать в стабильном состоянии плазменное образование сложной формы: тонкая, очень длинная, замкнутая нить. Любая незначительная неоднородность разрушает это хрупкое образование. Начало реакции это тоже образование неоднородности, которая разрушит, с трудом достигнутое, равновесие плазменного образования. Кроме того, магнитное поле в осуществлении У.Т.С. может играть только вспомогательную роль, т.е. не способно удержать, в ограниченном им объеме, быстрые частицы, образующиеся при реакции. В основном реакторе (токамак) путем омического нагрева удалось достичь температуры 15 млн.град. Путем инжекции быстрых нейтральных частиц, с энергией 20-40 кэВ удалось поднять температуру плазмы от 15 до 60 млн.град. Теоретически для реакции необходима плотность ионов на два порядка, выше достигнутой, но возникли непреодолимые технические трудности. Достигнуты рекордные результаты в достижении магнитной индукции в центре рабочей камере до10 Тл. Получился хороший полигон для отработки мощных магнитных полей.
Представим себе все удалось как нельзя лучше, реакция пошла. Как она будет развиваться? плазма ядерный синтез
Три пути. Реакция возникнет в одной точке и продолжится в одной - вся плазменная нить войдет в точку реакции. Реакция из точки распределится по периметру тора на всю плазменную нить.
Сжатие плазменной нити магнитным полем, это сжатие канала электрического разряда, но не газовой среды. В канале разряда присутствует незначительная часть газа находящегося в реакторе, но практически весь газ нагрет этим газовым разрядом. При выделении большого количества энергии возможна детонация всего газа, а это не малый хлопок.
Как оптимизировать все факторы и увеличить вероятность реакции синтеза в стационарном режиме, исключая непредвиденное течение реакции?
Принять форму реакционной камеры близкой к сферической. Для усиления стабилизирующего магнитного поля применить железный сердечник. Для оптимизации взаимодействия положительных ионов и электронов создать условия для движения их в одном направлении.
Лучевое воздействие, потока нейтронов на стенку камеры, преобразовать в конвективное с возвратом части нейтронов в зону реакции. Для исключения эрозии стенки камеры, поместить зону реакции в полость в жидком металле. Для оптимизации нагрева реакционной среды, нагрев положительных ионов и электронов производить раздельно. Оптимизировать отбор энергии в процессе реакции синтеза. Усилить воздействие сжимающего магнитного поля путем улучшения добротности контура. При выполнении всех этих условий удастся добрать недостающие два порядка плотности положительных ионов.
Предлагаю применить магнитное поле в зазоре магнитопровода и дополнительно использовать способность физических элементов не одинаково тормозить и отражать быстрые частицы, для преодоления достигнутого предела концентрации. Для этого необходимо произвести перекомпоновку элементов существующей установки, корпусу камеры придать форму укороченного пробкотрона. Для нагрева применить раздельную инжекцию ионов и электронов. Ухода части быстрых частиц плазмы на стенку камеры в любом случае не избежать, температура корпуса рабочей камеры стабилизируется на определенном уровне изменением потока теплоносителя, уменьшение концентрация ионов компенсируется потоком инжекции.
При интенсивности инжекции 100 эквивалентных ампер средняя плотность плазмы 1016 см-3 достигается за 1 секунду. Кольца ионов и электронов располагаются симметрично относительно силовых линий магнитного поля, при отклонении они возвращаются в исходное положение. Положительный заряд, потока ионов, изолируется от отрицательного заряда, потока электронов, посредством магнитного поля. Индукция магнитного поля возрастает к периферии, это способствует удержанию потока электронов в центре камеры ионы, при уменьшении скорости, под действием магнитного и электрического полей концентрируются в центре камеры.
При достижении оптимальной концентрации положительных ионов, накопитель энергии разряжается на индуктор, расположенный по периметру камеры. Положительные ионы находящиеся во внешнем кольце получат большую долю магнитного потока, то есть большая часть энергии от индуктора передается положительным ионам.
Реакция синтеза не нарушит установленный режим, интенсивность реакции регулируется изменением интенсивности инжекции и энергии ионов. Форма и материал камеры, а также устройства защиты камеры выбираются исходя из возможности отражения быстрых частиц внутрь камеры. Расходы на реализацию данного проекта несоизмеримо меньше затрат на систему «токамак».
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Необходимость управляемого термоядерного синтеза. Плазма и топливный цикл термоядерного реактора. Высокотемпературный нагрев вещества, лазерный управляемый термоядерный синтез. Характеристика особенностей реализации "лазерного" термоядерного синтеза.
реферат [1,1 M], добавлен 27.05.2012Рассмотрение особенностей протекания и результатов реакций "безнейтронных", между ядрами дейтерия, дейтерий + тритий, дейтерий + гелий-3. Определение критериев выполнения управляемого термоядерного синтеза. Изучение магнитных методов удержания плазмы.
курсовая работа [1,6 M], добавлен 28.07.2010Факторы устойчивого удержания высокотемпературной плазмы, необходимого для осуществления управляемого термоядерного синтеза. Дивертор, управление примесями. Ядерная реакция при столкновении дейтона с тритоном. Наиболее перспективные методы нагрева.
доклад [804,7 K], добавлен 02.10.2014Изучение свойств термоядерного синтеза. Энергетическая выгодность термоядерных реакций. Их осуществление в земных условиях и, связанные с этим проблемы. Осуществление управляемых реакций в установках типа "ТОКАМАК". Современные исследования плазмы.
курсовая работа [108,0 K], добавлен 09.12.2010Рассмотрение гипотез о происхождении энергии на Солнце. Определение необходимости, условий и проблем (экономических и медицинских) осуществления самоподдерживающейся реакции ядерного синтеза. Выдвижение теории о преобразовании энергии в электричество.
реферат [25,6 K], добавлен 05.12.2010Изучение современных альтернативных источников энергии. История развития технологии термоядерного синтеза в России и за рубежом. Технология термоядерного синтеза, анализ ее эффективности в будущем, сравнение с другими альтернативными источниками энергии.
презентация [2,2 M], добавлен 10.05.2010Возникновение плазмы. Квазинейтральность плазмы. Движение частиц плазмы. Применение плазмы в науке и технике. Плазма - ещё мало изученный объект не только в физике, но и в химии (плазмохимии), астрономии и многих других науках.
реферат [43,8 K], добавлен 08.12.2003Механизм функционирования Солнца. Плазма: определение и свойства. Особенности возникновения плазмы. Условие квазинейтральности плазмы. Движение заряженных частиц плазмы. Применение плазмы в науке и технике. Сущность понятия "циклотронное вращение".
реферат [29,2 K], добавлен 19.05.2010Сущность и механизм инициации управляемого термоядерного синтеза. Разновидности термоядерных реакций и их примеры. Преимущество термоядерной энергетики и сфера применения. История создания и конструкция Токамака (тороидальной магнитной камеры с током).
презентация [2,2 M], добавлен 02.04.2015Применение методов ряда фундаментальных физических наук для диагностики плазмы. Направления исследований, пассивные и активные, контактные и бесконтактные методы исследования свойств плазмы. Воздействие плазмы на внешние источники излучения и частиц.
реферат [855,2 K], добавлен 11.08.2014Расчет основных параметров низкотемпературной газоразрядной плазмы. Расчет аналитических выражений для концентрации и поля пространственного ограниченной плазмы в отсутствие магнитного поля и при наличии магнитного поля. Простейшая модель плазмы.
курсовая работа [651,1 K], добавлен 20.12.2012Ознакомление с понятием термоядерных реакций; особенности из применения в военном деле, энергетике и медицине. Рассмотрение схемы термоядерной реакции синтеза гелия. Изучение устройства и функционального назначения тороидальной магнитной камеры с током.
презентация [1,1 M], добавлен 13.05.2012Агрегатные состояния вещества. Что такое плазма? Свойства плазмы: степень ионизации, плотность, квазинейтральность. Получение плазмы. Использование плазмы. Плазма как негативное явление. Возникновение плазменной дуги.
доклад [10,9 K], добавлен 09.11.2006Применение косвенных методов рентгеновской диагностики плазмы индуцированных вакуумных разрядов при лазерном инициировании. Применение камеры-обскуры для исследования пространственных характеристик сильноточного вакуумного разряда на парах металла.
отчет по практике [1,6 M], добавлен 08.07.2015Продольное удержание плазмы в Газодинамической ловушке, поперечные потери, удержание быстрых ионов и микронеустойчивости. Диагностики: двухсеточный зонд, пироэлектрический болометр, 45 анализатор энергий ионов. Результаты измерений и их интерпретация.
дипломная работа [2,5 M], добавлен 19.02.2013Изменение свободной энергии, энтропии, плотности и других физических свойств вещества. Плазма - частично или полностью ионизированный газ. Свойства плазмы: степень ионизации, плотность, квазинейтральность. Получение и использование плазмы.
доклад [10,5 K], добавлен 28.11.2006Энергия связи и состав атомного ядра. Особенности цепной ядерной реакции. Основы термоядерного синтеза. Ядерный реактор как установка, в которой осуществляется управляемая цепная реакция деления тяжелых ядер. Применение этого рода энергии. Определения.
презентация [3,8 M], добавлен 22.12.2013Роль эффекта "накопления" в непрозрачном твердом теле под действием излучения лазера, с помощью регистрации ионизационного состава плазмы, эмитированных с поверхности твердых тел при многократном облучении. Использование метода масс-спектрометрии.
статья [13,3 K], добавлен 22.06.2015Уравнения для поперечных компонент смещения плазмы, минимизация функционал Крускала-Обермана потенциальной энергии МГД-возмущения. Невозмущенное состояние, потенциальная энергия возмущения. Преобразование кинетического слагаемого, условие устойчивости.
реферат [567,9 K], добавлен 22.07.2011Изучение понятия неоднородности плазмы. Определение напряженности поля, необходимой для поддержания стационарной плазмы. Кинетика распыления активных частиц ионной бомбардировкой. Взаимодействие ионов с поверхностью. Гетерогенные химические реакции.
презентация [723,6 K], добавлен 02.10.2013