RU2408171C1 - Устройство для получения высокотемпературной плазмы и нейтронного излучения - Google Patents

Устройство для получения высокотемпературной плазмы и нейтронного излучения Download PDF

Info

Publication number
RU2408171C1
RU2408171C1 RU2009135974/06A RU2009135974A RU2408171C1 RU 2408171 C1 RU2408171 C1 RU 2408171C1 RU 2009135974/06 A RU2009135974/06 A RU 2009135974/06A RU 2009135974 A RU2009135974 A RU 2009135974A RU 2408171 C1 RU2408171 C1 RU 2408171C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
plasma
compartment
chamber
energy
deceleration
Prior art date
Application number
RU2009135974/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Владислав Николаевич Мохов (RU)
Владислав Николаевич Мохов
Валентин Иванович Мамышев (RU)
Валентин Иванович Мамышев
Василий Михайлович Калашников (RU)
Василий Михайлович Калашников
Андрей Никитич Попов (RU)
Андрей Никитич Попов
Original Assignee
Российская Федерация, от имени которой выступает государственный заказчик - Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" - ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Российская Федерация, от имени которой выступает государственный заказчик - Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" - ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ" filed Critical Российская Федерация, от имени которой выступает государственный заказчик - Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Priority to RU2009135974/06A priority Critical patent/RU2408171C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2408171C1 publication Critical patent/RU2408171C1/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E30/00Energy generation of nuclear origin
    • Y02E30/10Nuclear fusion reactors

Abstract

Устройство для получения высокотемпературной плазмы и нейтронного излучения относится к области инерционного термоядерного синтеза и плазменной техники и может быть использовано для создания источников проникающих излучений. Устройство для получения высокотемпературной плазмы и нейтронного излучения содержит импульсный источник начальной энергии, основной импульсный источник энергии, формирователь импульса и плазменную камеру с осесимметричными наружным и внутренним электродами и кольцевым зазором между ними в виде сопла Лаваля, а также обжимающую токопроводящую оболочку. Зазор разделяет камеру на отсеки ускорения и торможения плазмы. Основной импульсный источник энергии соединен с наружным электродом с образованием полоидального магнитного поля в отсеке торможения. Обжимающая токопроводящая оболочка выполнена толщиной, примерно равной толщине скин-слоя. Изолированная с обеих сторон обжимающая оболочка через наружный изолирующий слой примыкает к внутренней поверхности наружного электрода отсека торможения. Изобретение позволяет на порядки уменьшить количество примесей в плазме, что приводит к повышению температуры плазмы и мощности нейтронного импульса. 3 ил.

Description

Изобретение относится к области инерционного термоядерного синтеза и плазменной техники и может быть использовано для создания источников проникающих излучений.
Известны различные способы и устройства получения термоядерной энергии, например, основанные на сжатии термоядерных мишеней лазерным излучением - ЛТС, магнитным полем - МАГО, заряженными частицами и т.п. Грозящий энергетический кризис делает актуальными поиски альтернативных источников энергии. Крупнейшие лаборатории Мира решают задачу освоения термоядерной энергии. Решение этой проблемы на основе использования магнитного обжатия вещества (МАГО) имеет ряд преимуществ:
- для отработки системы не требуется создания стационарных дорогостоящих драйверов, так как возможно использование импульсных драйверов - дисковых взрывомагнитных генераторов (ДВМГ), стоимость которых в сотни раз меньше;
- магнитная энергия существенно дешевле при одинаковом количестве энергии;
- размеры системы порядка нескольких сантиметров, а не миллиметров, что упрощает диагностику;
- в расчетных системах типа МАГО для достижения термоядерного зажигания требуется меньшая степень сжатия плазмы.
Известен «Плазменный источник проникающего излучения» авторов Макеева Н.Г., Филипповой Т.И. и Филиппова Н.В., авторское свидетельство №-347006, кл. МПК Н01Н 1/06, опубл. в БИ №-4, 1995 г.
Данное устройство типа «плазменный фокус» содержит импульсный источник питания и сферическую газоразрядную камеру, заполненную изотопами водорода. В начальной стадии разряда формируется плазменная оболочка, которая далее с ускорением движется к области фокусировки. Формирующийся при разряде плазменный фокус является источником нейтронного и рентгеновского излучений. В плазменном фокусе обнаружены факторы, которые ограничивают максимальную величину получаемого нейтронного выхода, практически отсутствуют термоядерные нейтроны, а получаемые нейтроны главным образом ускорительные.
Вследствие больших трудностей, связанных с высокой степенью сжатия и высокими требованиями к мощности источника питания, необходимой для достижения термоядерного зажигания в эксперименте, зажечь термоядерные мишени пока не удалось.
Наиболее близким к заявляемому устройству является устройство для получения высокотемпературной плазмы и нейтронного излучения, опубликованное в ст. С.Ф.Гаранина, В.И.Мамышева и В.Б.Якубова «Система МАГО: Современное состояние», ж. «IEEE, Transactions on plasma science», vol.34, no. 5, October 2006. Устройство для получения высокотемпературной плазмы и нейтронного излучения содержит начальный и основной импульсные источники энергии, формирователь импульса и плазменную камеру с осесимметричными наружным и внутренним электродами и кольцевым зазором между ними в виде сопла Лаваля, разделяющий камеру на отсеки ускорения и торможения плазмы, а также обжимающую токопроводящую оболочку, расположенную в отсеке торможения. Основной источник энергии подключен с образованием в отсеке торможения азимутального магнитного поля, а наружный электрод камеры имеет цилиндрическую форму и отделен от обжимающей оболочки.
Недостатками устройства по прототипу является быстрое остывание плазмы из-за попадания в плазму частиц со стенок камеры.
При создании данного изобретения решалась задача по созданию устройства с обеспечением изоляции стенок камеры полоидальным магнитным полем.
Техническим результатом при решении данной задачи является уменьшение скорости охлаждения дейтерий-тритиевой ДТ-плазмы.
Указанный технический результат достигается тем, что по сравнению с известным устройством для получения высокотемпературной плазмы и нейтронного излучения, которое содержит начальный и основной импульсные источники энергии, формирователь импульса и плазменную камеру с осесимметричными наружным и внутренним электродами и кольцевым зазором между ними в виде сопла Лаваля, разделяющий камеру на отсеки ускорения и торможения плазмы, а также обжимающую токопроводящую оболочку, расположенную в отсеке торможения, в заявляемом устройстве основной импульсный источник энергии соединен с наружным электродом с образованием полоидального магнитного поля в отсеке торможения. Обжимающая токопроводящая оболочка выполнена толщиной примерно равной толщине скин-слоя. Оболочка изолирована с обеих сторон и через наружный изолирующий слой примыкает к внутренней поверхности наружного электрода камеры торможения.
В прототипе обжимающая оболочка и наружный электрод камеры подключены к основному источнику энергии таким образом, что ток протекает по ним параллельно оси устройства с образованием азимутального магнитного поля, т.е. поля, имеющего составляющую Нφ. В заявляемом изобретении основной источник подключен через клеммы к плоским шинам наружного электрода так, что ток по наружному электроду камеры протекает перпендикулярно оси устройства.
Полоидальное магнитное поле имеет две составляющие: осевую и радиальную Hź и Hř. Формирование полоидального магнитного поля в отсеке торможения плазмы позволяет создать эффект перекрещивания силовых линий магнитного поля с образованием устойчивой системы сжатия плазмы. Выполнение обжимающей оболочки тонкой, толщиной, равной или меньше толщины скин-слоя, позволяет части силовых линий полоидального магнитного поля проникнуть через оболочку, оттеснить дейтерий-тритиевую ДТ плазму от стенок камеры и уменьшить "смытие со стенок" камеры, и, кроме того, уменьшить плотность плазмы около стенок камеры и за счет этого уменьшить скорость остывания плазмы.
Изолированная с обеих сторон изолирующими слоями 11 и 12 обжимающая оболочка 10 примыкает к внутренней поверхности наружного электрода отсека торможения 8. В зазоре, между внешним электродом 5 и обжимающей токопроводящей оболочкой 10, который заполнен внешним изолятором 11, в процессе работы устройства возникает полоидальное магнитное поле. Это поле, частично проникающее через обжимающую оболочку 10 в отсек торможения плазмы, служит как для сжатия плазмы, так и для уменьшения тепловых потерь плазмой.
На фиг.1 схематично изображено заявляемое устройство для получения высокотемпературной плазмы и нейтронного излучения.
На фиг.2 изображен экваториальный разрез физической схемы отсека торможения плазменной камеры.
На фиг.3 изображен общий вид наружного электрода отсека торможения.
На фиг.1-3 обозначено:
1 - импульсный источник начальной энергии;
2 - основной импульсный источник энергии;
3 - формирователь импульса;
4 - внутренний электрод;
5 - наружный электрод;
6 - кольцевой зазор в виде сопла Лаваля;
7 - отсек ускорения плазмы;
8 - отсек торможения плазмы;
9 - проводящий корпус отсека ускорения плазмы;
10 - обжимающая токопроводящая оболочка;
11 - изолирующий слой между наружным электродом 5 и оболочкой 10;
12 - изолирующий слой на внутренней поверхности оболочки 10;
13 - изолятор на входе в отсек ускорения 7;
14 и 15 - клеммы для подключения формирователя импульса 3;
16 и 17 - плоские шины с клеммами для подключения основного импульсного источника энергии 2.
Заявляемое устройство для получения высокотемпературной плазмы и нейтронного излучения содержит начальный 1 и основной 2 импульсные источники энергии, формирователь импульса 3 и плазменную камеру с осесимметричными наружным 5 и внутренним 4 электродами и кольцевым зазором 6 между ними в виде сопла Лаваля, разделяющий камеру на отсеки ускорения 7 и торможения 8 плазмы, а также обжимающую токопроводящую оболочку 10, расположенную в отсеке торможения 8. Основной импульсный источник энергии 2 соединен с наружным электродом 5 с образованием полоидального магнитного поля в отсеке торможения 8. Обжимающая токопроводящая оболочка 10 выполнена толщиной, примерно равной толщине скин-слоя. Обжимающая оболочка 10 изолирована с обеих сторон слоями изолятора 11 и 12 и через наружный изолирующий слой примыкает к внутренней поверхности наружного электрода 5 отсека торможения 8. Кроме того, заявляемое устройство содержит изолятор 13 на входе в отсек ускорения 7, клеммы 14 и 15 для подключения импульсного источника начальной энергии 1 через формирователь импульса 3 к внутреннему электроду 4 и проводящему корпусу 9 отсека ускорения 7.
Основной источник энергии 2 через плоские протяженные шины 16 и 17 подключен к наружному электроду 5 отсека торможения 8 для создания полоидального магнитного поля.
Обжимающая оболочка 10 подсоединена через проводящий корпус отсека ускорения плазмы 9 к импульсному источнику начальной энергии 1. Первоначально оболочка находиться вне токового контура. Далее в процессе работы происходит ее включение в токовый контур через плазму.
Заявляемое устройство разработано для системы МАГнитного гидродинамического Обжатия - МАГО. В качестве импульсного источника начальной энергии может быть использован спиральный взрывомагнитный генератор СВМГ и взрывной формирователь импульса (патент РФ №-2175819, кл. МПК Н05Н 1/02). В качестве основного источника энергии может быть использован драйвер многомодульный дисковый генератор ДВМГ, например М.С.Протасов и др. «Быстродействующий ДВМГ». Труды 3-й Международной конференции по генерации мегагауссных полей и родственным экспериментам. М., «Наука» 1984 г., стр.26-28. Основной импульсный источник энергии с помощью плоских протяженных медных шин соединяется с наружным электродом отсека торможения. Плазменная камера заполняется дейтерием, смесью дейтерия с тритием или смесью тяжелых изотопов водорода. Внутренний электрод камеры выполнен из бескислородной меди. Наружный электрод является частью многослойной структуры и выполнен из меди. Обжимающая оболочка выполнена толщиной 0.1 мм также из меди. Изоляционные слои выполнены из полиэтилена.
Работает заявляемое устройство следующим образом. Под действием высокого напряжения между электродами 4 и 9 происходит ионизация газа в отсеке ускорения 7 плазменной камеры. Образовавшаяся плазма в отсеке ускорения 7 под действием нарастающего магнитного поля от начального источника 1 ускоряется в сторону сопла Лаваля 6. При выходе из сопла плазма приобретает скорость, превышающую альфеновскую скорость звука, тормозится и нагревается в ударной волне, которая образуется в отсеке торможения 8. Основной источник 2 создает полоидальное магнитное поле и сжатие плазмы осуществляется не азимутальным, а полоидальным полем. Полоидальное поле через обжимающую оболочку 10 частично проникает в отсек торможения 8, оттесняет плазму от стенок камеры и уменьшает "смытие со стенок", так как оставшаяся часть плазмы возле оболочки имеет существенно меньшую плотность, чем основная ее часть, и поэтому происходит уменьшение скорости остывания основной массы плазмы.
Таким образом, по сравнению с прототипом заявляемое устройство позволяет на порядки уменьшить количество примесей в плазме, что приводит к повышению температуры плазмы, получению мощного нейтронного импульса

Claims (1)

  1. Устройство для получения высокотемпературной плазмы и нейтронного излучения, содержащее импульсный источник начальной энергии, основной импульсный источник энергии, формирователь импульса и плазменную камеру с осесимметричными наружным и внутренним электродами и кольцевым зазором между ними в виде сопла Лаваля, разделяющим камеру на отсеки ускорения и торможения плазмы, а также обжимающую токопроводящую оболочку, расположенную в отсеке торможения, отличающееся тем, что основной импульсный источник энергии соединен с наружным электродом с образованием полоидального магнитного поля в отсеке торможения, обжимающая токопроводящая оболочка выполнена толщиной, примерно равной толщине скин-слоя, причем изолированная с обеих сторон обжимающая оболочка через наружный изолирующий слой примыкает к внутренней поверхности наружного электрода отсека торможения.
RU2009135974/06A 2009-09-28 2009-09-28 Устройство для получения высокотемпературной плазмы и нейтронного излучения RU2408171C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009135974/06A RU2408171C1 (ru) 2009-09-28 2009-09-28 Устройство для получения высокотемпературной плазмы и нейтронного излучения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009135974/06A RU2408171C1 (ru) 2009-09-28 2009-09-28 Устройство для получения высокотемпературной плазмы и нейтронного излучения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2408171C1 true RU2408171C1 (ru) 2010-12-27

Family

ID=44055920

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009135974/06A RU2408171C1 (ru) 2009-09-28 2009-09-28 Устройство для получения высокотемпературной плазмы и нейтронного излучения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2408171C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2725439C1 (ru) * 2020-01-14 2020-07-02 Омар Алиевич Омаров Способ и устройство для получения высокотемпературной плазмы с магнитной стабилизацией z-пинча

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2725439C1 (ru) * 2020-01-14 2020-07-02 Омар Алиевич Омаров Способ и устройство для получения высокотемпературной плазмы с магнитной стабилизацией z-пинча

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US2991238A (en) Pinched plasma reactor
AU2007314648B2 (en) Method and apparatus for producing x-rays, ion beams and nuclear fusion energy
Yonas Fusion power with particle beams
Ding et al. Theoretical and numerical research of wire array Z-pinch and dynamic hohlraum at IAPCM
US7486758B1 (en) Combined plasma source and liner implosion system
KR20110121622A (ko) 플라스마를 압축하기 위한 시스템 및 방법
PL205120B1 (pl) Sposób przetwarzania energii produktów fuzji w energię elektryczną oraz antycyklotronowy przetwornik energii
Horioka Progress in particle-beam-driven inertial fusion research: Activities in Japan
Bakshaev et al. Study of the dynamics of the electrode plasma in a high-current magnetically insulated transmission line
US3321919A (en) Apparatus for generating high density plasma
RU2408171C1 (ru) Устройство для получения высокотемпературной плазмы и нейтронного излучения
WO2019055400A1 (en) PLASMA PISTON CONVERGENCE SYSTEM
Haines et al. Wire-array z-pinch: a powerful x-ray source for ICF
WO2012003524A1 (en) Reactor for producing controlled nuclear fusion
RU187270U1 (ru) Импульсный генератор нейтронов
US20160180971A1 (en) Magnetic Torsion Accelerator
US3089831A (en) Method of producing high gas temperatures
US11568999B2 (en) Orbital confinement fusion device
Baksht et al. On the possibility of neutron generation in an imploding TiD2 puff Z pinch
Shmelev et al. Hybrid MHD/PIC simulation of a deuterium gas puff z pinch
Boggasch et al. Z-pinch current enhancement by the inverse skin effect
Han Electrical Explosion in a Medium: Plasmas, Shock Waves, and Applications
Ay Neutron yield and ion production with respect to cathode radius in spherical plasma focus
Burtsev et al. Heating a dense theta-pinch plasma with strong fast-rising magnetic fields
Kozlovskij et al. High-current pulsing deuteron accelerator with energy of 500 keV

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20120929