RU2523427C1 - Способ формирования компактного плазмоида - Google Patents

Способ формирования компактного плазмоида Download PDF

Info

Publication number
RU2523427C1
RU2523427C1 RU2012158031/07A RU2012158031A RU2523427C1 RU 2523427 C1 RU2523427 C1 RU 2523427C1 RU 2012158031/07 A RU2012158031/07 A RU 2012158031/07A RU 2012158031 A RU2012158031 A RU 2012158031A RU 2523427 C1 RU2523427 C1 RU 2523427C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
current
plasmoid
plasma
toroidal
main solenoid
Prior art date
Application number
RU2012158031/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012158031A (ru
Inventor
Иван Валерьевич Ромаданов
Сергей Витальевич Рыжков
Александр Григорьевич Мозговой
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана" (МГТУ им. Н.Э. Баумана)
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана" (МГТУ им. Н.Э. Баумана) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана" (МГТУ им. Н.Э. Баумана)
Priority to RU2012158031/07A priority Critical patent/RU2523427C1/ru
Publication of RU2012158031A publication Critical patent/RU2012158031A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2523427C1 publication Critical patent/RU2523427C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Filters And Equalizers (AREA)
  • Plasma Technology (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области физики плазмы и систем ядерного синтеза, в частности к альтернативным способам удержания горячей плотной плазмы. В заявленном способе формирования компактного плазмоида возбуждение тороидального тока производят индуктивным аккумулятором (основной соленоид с подключенной конденсаторной батареей), затем этот ток прерывают, затем пропускают импульс тока через рабочее вещество в продольном направлении, по крайней мере, через один вспомогательный виток, проходящий в рабочем объеме в продольном направлении. Указанный импульс тока создает тороидальное магнитное поле, после чего возобновляют подачу тороидального тока в направлении, противоположном первоначальному направлению через дополнительный соленоид, намотанный соосно основному соленоиду, для отжатая плазмоида от стенки основного соленоида и сжатия плазмоида. Техническим результатом является повышение энерговклада в плазму и уровня захваченного магнитного потока при формировании компактной плазменной конфигурации.4 ил.

Description

Область техники
Изобретение относится к области физики плазмы и систем ядерного синтеза, в частности к альтернативным способам удержания горячей плотной плазмы.
Уровень техники
Известны следующие способы формирования обращенной магнитной конфигурации (ОМАК): 1) тета-пинчом (9-пинч) [1] - в итоге получается вытянутая форма плазмоида, 2) сферомаками противоположной спиральности [2] - плазмоид в форме шара, или 3) вращающимся магнитным полем [3]. Недостатком предложенных ранее способов формирования ОМАК является низкий уровень захватываемого потока и, как следствие, низкий уровень энергии, передаваемой от источника энергии (чаще всего это конденсаторы) в плазму (энерговклад).
Известен также способ формирования устойчивых состояний плотной высокотемпературной плазмы [4], в котором удержание плазмы предполагается за счет собственного гравитационного поля. Недостатком способа является отсутствие конкретной конфигурации (получена произвольная схема, не компактный тор). Другим аналогом предлагаемого изобретения является способ формирования обращенной магнитной конфигурации для магнитного и электростатического удержания плазмы [5], в котором возбуждение плазмы осуществлено индуктивной катушкой, расположенной снаружи. Подобное возбуждение плазмы имеет место в сферических токамаках. В X, Z-пинчах, также как и в токамаках, энергия к плазме топологически подводится извне от внешних источников энергии и, как показывают экспериментальные результаты, добиться эффективной передачи энергии к плазме не удается. Недостатками являются низкое значение коэффициента полезного действия и отсутствие в таких конфигурациях плазмы внутреннего механизма, приводящего к самонагреву и самоподдержанию плазмы.
Самым близким аналогом (прототипом) предлагаемого изобретения является способ получения высокотемпературной плазмы [6]. Согласно этому способу возбуждение тока вихря выполнено при помощи индуктивного аккумулятора, который используется для предварительного накопления магнитной энергии в рабочей области. Ионизация достигается прерыванием тока, текущим через аккумулятор. Основным недостатком этого способа является низкий коэффициент захвата магнитного потока.
Раскрытие изобретения
Задачей данного способа является повышение энерговклада в плазму и уровня захваченного магнитного потока при формировании компактной конфигурации.
Задача решается тем, что в способе формирования компактного плазмоида, при котором возбуждение тороидального тока производят индуктивным аккумулятором (основной соленоид с подключенной конденсаторной батареей), затем этот ток прерывают, затем пропускают импульс тока через рабочее вещество в продольном направлении, по крайней мере, через один вспомогательный виток, проходящий в рабочем объеме в продольном направлении. Указанный импульс тока создает тороидальное магнитное поле, после чего возобновляют подачу тороидального тока в направлении, противоположном первоначальному направлению через дополнительный соленоид, намотанный соосно основному соленоиду, для отжатая плазмоида от стенки основного соленоида и сжатия плазмоида.
Перечень чертежей
На фиг.1 показана начальная стадии формирования компактного плазмоида - генерация полой дальнего магнитного поля: It - тороидальный ток; Вр - полоидальное магнитное поле.
На фиг.2 схематично представлена стадия захвата магнитного потока: Ip - полоидальный ток; Bt - тороидальное магнитное поле.
На фиг.3 приведена схема сжатия и удлинения плазмоида.
На фиг.4 показана заключительная стадия - конфигурация отжата от стенки и происходит ее поперечное сжатие.
Осуществление изобретения
На фиг.1-4 приведена схема формирования компактного плазмоида. В камеру напускают рабочее тело (водород или дейтерий), после чего за счет пропускания тока через основной соленоид с подключенной конденсаторной батареей создается продольное магнитное поле (фиг.1). В момент максимального значения тока происходит его обрыв, т.е. размыкается цепь основного соленоида полоидального магнитного поля (Вр). Это создает в плазме тороидальный круговой ток (It), направленный так, что он стремится поддержать убывающее полоидальное магнитное поле Вр (фиг.2). Для поддержания этого поля сквозь плазму пропускают полоидальный ток (Ip). В результате образуется суммарное винтовое магнитное поле, которое поддерживает полученный тороидальный ток в плазме и увеличивает величину захватываемого магнитного потока. Затем включают дополнительный соленоид - соленоид обратного поля (фиг.3), в результате чего образуется вытянутая конфигурация с круговым магнитным полем Вр. Плазмоид отжимается от стенки основного соленоида и происходит его поперечное сжатие за счет силы Ампера (фиг.4).
Для подтверждения изобретения был проведен эксперимент, в котором обмотки основного и дополнительного соленоидов намотаны во встречном направлении. Момент, когда полоидальное поле Bp достигает своего максимума, совпадает с моментом начала обрыва тока. Тот же самый ток используют для создания предварительной ионизации. После того как ток в соленоидной обмотке прерван, направление магнитного поля вне сформированного токопроводящего контура в плазме изменяется на обратное, что гарантирует сжатие, удержание и нагрев плазмы. Возникший в плазме тороидальный ток It формирует круговое полоидальное магнитное поле Bp. В момент обрыва тока в соленоиде, примерно через 20 мкс, в продольном направлении через плазму пропускают ток Ip. Этот ток создает вокруг себя тороидальное магнитное поле Bt, которое поддерживает тороидальный ток It, что вызывает увеличение величины захватываемого магнитного потока. Включение тока в обратной обмотке вызывает отжатие конфигурации от стенки основного соленоида и сжатие плазмоида.
Данный способ состоит в формировании плазменного пучка за счет электромагнитной индукции после обрыва тока во внешней катушке. Такой способ позволяет эффективно вкладывать энергию из катушек в плазму. Большой ток в катушке до обрыва позволяет получить сильное собственное магнитное поле плазменного пучка. Фактически магнитная конфигурация создается за счет образовавшегося пучка плазмы, что не требует наличия специальной катушки для обращения магнитного поля. В совокупности с отсутствием постоянного внешнего (от катушек) магнитного поля в объеме камеры это является главным отличием предлагаемого способа формирования от всех других подобных.
Расчетно-экспериментальными методами доказано, что уровень захватываемого плазмой магнитного потока, а соответственно и энерговклада превышает 60%, что является очень высоким показателем для данного типа систем.
Изобретение предназначено для формирования компактного плазмоида для последующего создания перспективных энергетических установок высокой плотности, таких как различные источники нейтронов и протонов, установки для материаловедения, неразрушающего контроля, производства медицинских изотопов, уничтожения химических отходов и т.д.
Источники информации
1. Куртмуллаев Р.Х., Малютин А.И., Семенов В.Н. Компактный тор // Итоги науки и техники. Физика плазмы. М.: ВИНИТИ, 1985. Т. 7. С.80-135.
2. Spheromak merging and field reversed configuration formation at the Swarthmore Spheromak Experiment / CD. Cothran [et al.] // Phys. Plasmas. 2003. V. 10, №5. P. 1748-1754.
3. Knight A. J., Jones I.R. A Quantitative investigation of rotating magnetic field current drive in a field reversed configuration // Plasma Physics and Controlled Fusion. 1990. V. 32, №8. P. 575-604.
4. Патент РФ №2273968 "Способ формирования устойчивых состояний плотной высокотемпературной плазмы". МПК H05H 1/00, H05H 1/02, G21B1/00, опубл. 30.11.2004.
5. U.S. Patent No. 6891911 "Formation of a field reversed configuration for magnetic and electrostatic confinement of plasma". МПК G21B 1/00, опубл. 04.12.2003.
6. Патент РФ №2082289 "Способ получения высокотемпературной плазмы". МПК Н05Н1/00, Н05Н1/46, опубл. 20.06.1997.

Claims (1)

  1. Способ формирования компактного плазмоида, при котором возбуждение тороидального тока производят индуктивным аккумулятором (основной соленоид с подключенной конденсаторной батареей), затем этот ток прерывают, отличающийся тем, что после прерывания тороидального тока пропускают импульс тока через рабочее вещество, по крайней мере, через один вспомогательный виток, проходящий в рабочем объеме в продольном направлении, указанный импульс тока создает тороидальное магнитное поле, после чего возобновляют подачу тороидального тока в направлении, противоположном первоначальному направлению через дополнительный соленоид, намотанный соосно основному соленоиду, для отжатая плазмоида от стенки основного соленоида и сжатия плазмоида.
RU2012158031/07A 2012-12-28 2012-12-28 Способ формирования компактного плазмоида RU2523427C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012158031/07A RU2523427C1 (ru) 2012-12-28 2012-12-28 Способ формирования компактного плазмоида

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012158031/07A RU2523427C1 (ru) 2012-12-28 2012-12-28 Способ формирования компактного плазмоида

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012158031A RU2012158031A (ru) 2014-07-10
RU2523427C1 true RU2523427C1 (ru) 2014-07-20

Family

ID=51215639

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012158031/07A RU2523427C1 (ru) 2012-12-28 2012-12-28 Способ формирования компактного плазмоида

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2523427C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2821007C1 (ru) * 2023-09-19 2024-06-14 Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Система автоматического магнитного управления положением, формой и током плазмы в токамаке с диверторной конфигурацией

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0463408A3 (en) * 1990-06-22 1992-07-08 Hauzer Techno Coating Europe Bv Plasma accelerator with closed electron drift
RU2139646C1 (ru) * 1998-04-07 1999-10-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Исследовательский центр им.М.В.Келдыша" Плазменный ускоритель с замкнутым дрейфом электронов
FR2782884A1 (fr) * 1998-08-25 2000-03-03 Snecma Propulseur a plasma a derive fermee d'electrons adapte a de fortes charges thermiques
RU2209533C2 (ru) * 2001-10-10 2003-07-27 Сорокин Игорь Борисович Плазменный ускоритель с замкнутым дрейфом электронов

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0463408A3 (en) * 1990-06-22 1992-07-08 Hauzer Techno Coating Europe Bv Plasma accelerator with closed electron drift
RU2139646C1 (ru) * 1998-04-07 1999-10-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Исследовательский центр им.М.В.Келдыша" Плазменный ускоритель с замкнутым дрейфом электронов
FR2782884A1 (fr) * 1998-08-25 2000-03-03 Snecma Propulseur a plasma a derive fermee d'electrons adapte a de fortes charges thermiques
RU2209533C2 (ru) * 2001-10-10 2003-07-27 Сорокин Игорь Борисович Плазменный ускоритель с замкнутым дрейфом электронов

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2821007C1 (ru) * 2023-09-19 2024-06-14 Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Система автоматического магнитного управления положением, формой и током плазмы в токамаке с диверторной конфигурацией

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012158031A (ru) 2014-07-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9929004B2 (en) High frequency, repetitive, compact toroid-generation for radiation production
JP6161700B2 (ja) プラズマを加速及び圧縮する装置
JP6611802B2 (ja) コンパクトトーラスを融合および圧縮するためのシステムおよび方法
RU2719352C2 (ru) Способ для применения при генерировании энергии и соответствующее устройство
CN203368890U (zh) 用具有零磁场区的磁场位形约束高温等离子体的装置
KR20220010524A (ko) 자화 플라즈마 생성 및 가속을 위한 시스템 및 방법
WO1990013136A1 (en) Magnetic fusion reactor and ignition method
RU2523427C1 (ru) Способ формирования компактного плазмоида
Woodruff et al. New Mode of Operating a Magnetized Coaxial Plasma Gun for Injecting Magnetic Helicity<? format?> into a Spheromak
Slutz et al. Fusion gain from cylindrical liner-driven implosions of field reversed configurations
Hao et al. The design of high voltage DC power supply of 4.6 GHz/500MW LHCD
Jarboe et al. A proof of principle of imposed dynamo current drive: Demonstration of sufficient confinement
EP3701546B1 (en) Pulsed merging compression
Mirnov VD Shafranov and Tokamaks
Romadanov et al. Compact toroid challenge experiment with the increasing in the energy input into plasma and the level of trapped magnetic field
Yamada Formation and sustainment of field reversed configuration (FRC) plasmas by spheromak merging and neutral beam injection
Pedrosa et al. Role of rational surfaces on fluctuations and transport in the plasma edge of the TJ-II stellarator
Karastoyanov Hybrid electromagnetic systems for energy efficiency of electrical systems
Ma et al. Invariant regimes of Spencer scaling law for magnetic compression of rotating FRC plasma
Manheimer et al. Injection of intense pulsed-ion beams into tokamaks with application to plasma heating and current maintenance
Hua et al. Study of the DEF feedback control system in AC operation of superconducting tokamak
Biao et al. Using poloidal flux as feedback control signal for injected power of LHCD in long pulse discharge on HT-7 tokamak
Brooks et al. The Coaxial Slow Source: Parallel Operation and The Radiation Barrier
Roderick et al. Two-dimensional Rayleigh-Taylor instability in SATURN Z-pinch implosions
Kruglyakov et al. Modern Magnetic Mirror Systems. Status and Perspectives.

Legal Events

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

Effective date: 20181229