RU2535263C2 - Термоядерный реактор - Google Patents
Термоядерный реактор Download PDFInfo
- Publication number
- RU2535263C2 RU2535263C2 RU2010151585/07A RU2010151585A RU2535263C2 RU 2535263 C2 RU2535263 C2 RU 2535263C2 RU 2010151585/07 A RU2010151585/07 A RU 2010151585/07A RU 2010151585 A RU2010151585 A RU 2010151585A RU 2535263 C2 RU2535263 C2 RU 2535263C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- torus
- magnetic
- vortex
- active zone
- reactor core
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E30/00—Energy generation of nuclear origin
- Y02E30/10—Nuclear fusion reactors
Landscapes
- Plasma Technology (AREA)
- Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
Abstract
Заявленное изобретение относится к области энергетических установок типа токомак и может быть использовано при создании и проектировании магнитных термоядерных установок с активной зоной в виде тора. В заявленном термоядерном реакторе активная зона выполнена в виде вихревого тора, при этом система охлаждения выполнена в виде проточно-испарительного теплообменника, имеющего также форму вихревого тора, эквидистантно расположенного относительно активной зоны. Часть магнитных ловушек размещена между витками вихревого тора. Техническим результатом является увеличение объема активной зоны, увеличение площади теплообмена, возможность создания условий для более эффективной стабилизации плазмы и предотвращения касания плазмы стенок активной зоны. 1 з.п. ф-лы, 10 ил.
Description
Изобретение относится к области энергетических установок типа токомак и может быть использовано при создании и проектировании магнитных термоядерных установок с активной зоной в виде тора. Изобретение решает скорее не научную проблему, а направлено на оптимизацию инженерной компоновки ее отдельных узлов.
В качестве аналога можно рассмотреть патент РФ [1] на квантовый ядерный реактор. Как утверждается в описании, это устройство помимо получения классической энергии в виде тепла способно вырабатывать и когерентное излучение (подобно лазерному), а также синтезировать новые элементы.
В качестве аналога можно рассмотреть конструкцию термоядерного реактора [2], заполненную под давлением 40 атмосфер газом, например водородом. Две боковые стенки реактора являются зеркалами, между которыми в центре камеры фокусируется энергия волн СВЧ-диапазона. Такая система является объемным резонатором радиоволн.
Однако эти проекты не относятся в полной степени к самому переспективному типу термоядерного реактора магнитного типа с активной зоной в виде тора (так называемого токамака).
В качестве прототипа выбран строящийся проект термоядерного реактора ИТЭР [3], содержащий активную зону в виде тора, систему охлаждения, систему магнитных ловушек плазмы и систему управления. Однако из-за того, что активная зона выполнена в виде обычного тора, возникает масса проблем - не создаются оптимальные условия для устойчивости плазмы, нет технологического пространства для гармоничного монтажа систем магнитных ловушек вокруг активной зоны. Ограниченная площадь теплосъема с активной зоны, имеющей форму обычного тора, создает неразрешимые инженерные теплофизические проблемы, особенно при переходе на строительство термоядерных реакторов энергетического назначения.
Предлагаемый энергетический реактор содержит активную зону в виде тора, систему охлаждения, систему магнитных ловушек плазмы и систему управления.
Особенность предлагаемого ректора заключается в том, что активная зона выполнена в виде вихревого тора, система охлаждения выполнена в виде проточно-испарительного теплообменника, имеющего также форму вихревого тора, эквидистантно расположенного относительно активной зоны, а часть магнитных ловушек размещена между витками вихревого тора.
К особенностям можно отнести и то, что активная зона снабжена двумя типами магнитных ловушек 3а и 3б, согласованных в работе между собой, причем один тип магнитных катушек равномерно распределен по поверхности вихревого тора, а вторая установлена по его оси.
На фиг.1 схематично изображена только активная зона строящегося термоядерного реактора ИТЭР, у которого активная зона выполнена в виде простого тора.
На фиг.2-7 показаны модификации активной зоны с нарастающим приближением к форме вихревого тора. На фиг.2 простой тор сделал первый шаг в формировании более сложного вихревого тора. Оба рисунка фиг.2 - это один и тот же рисунок активной зоны реактора с разных позиций (сверху и сбоку). Аналогично, с разных позиций, но попарно объединенных, показаны усложнения вида активной зоны термоядерного реактора с тремя витками (рис.3), четырьмя (рис.4), пятью, (рис.5), шестью (рис.6) и семью (рис.7) На фиг.8 представлена активная зона с большим числом витков.
На фиг 9 и 10 представлен термоядерный реактор, содержащий активную зону 1в виде тора, систему охлаждения 2, систему магнитных ловушек плазмы 3 и систему управления 4, отличающийся тем, что активная зона выполнена в виде вихревого тора 1, система охлаждения 2 выполнена в виде проточно-испарительного теплообменника, имеющего также форму вихревого тора, эквидистантно расположенного относительно активной зоны, а часть магнитных ловушек 3 размещена между витками вихревого тора 1.
Активная зона 1 снабжена двумя типами магнитных ловушек 3, согласованных в работе между собой, причем один тип магнитных ловушек 3 равномерно распределен по поверхности вихревого тора, а второй тип магнитных ловушек 3 установлен по его оси. Все типы магнитных ловушек 3 однотипны, поскольку кривизна на всех участках цилиндрического тора 1 одинакова. Магнитная ловушка 3, согласованно работающая с магнитными ловушками 3 по оси, обеспечивает условия для зажигания и поддержания устойчивости плазмы вдоль всей активной зоны.
Работает предлагаемый термоядерный реактор следующим образом. Как и в токомаке активная зона выполнена в виде тора, но тора не простого, а вихревого. Перед запуском реактора вихревой тор вакуумируется, обезгаживается и заполняется термоядерным газообразным топливом (например, смесью трития и дейтерия, или на основе гелия). Затем с помощью магнитных ловушек 3 создается тородоидальное магнитное поле, повторяющее форму спирального тора активной зоны 1. Возникающее электрическое поле вызывает протекание тока через термоядерное топливо и зажигание в активной зоне 1 высокотемпературной плазмы. В результате выбора формы активной зоны 1 в виде вихревого тора обеспечиваются более стабильные условия для стабилизации плазмы и предотвращения касания плазмы бесконечно, но многократно выше, чем у реактора с активной зоной 1 в виде простого тора. Для дополнительного разогрева плазмы можно использовать как микроволновое излучение на резонансных частотах, так и инжекцию в плазму предварительно ускоренных нейтральных атомов дейтерия или лития.
Помимо снятия ряда проблем по устойчивости плазмы, выбор активной зоны в виде вихревого тора позволят существенно увеличить объем активной зоны и увеличить площадь теплообмена, что снимает ряд технологических ограничений по организации теплоотвода от активной зоны 1 и других элементов инженерного назначения, которые трудно вписываются в активную зону с простым тором.
Литература, принятая во внимание
1. Патент РФ №2087951 «Квантовый ядерный реактор».
2. Патент РФ №2076358 «Термоядерный реактор».
3. Федеральная целевая программа РФ «Международный термоядерный реактор ИТЭР» на 2002 - 2005 годы. www.programs-gov.rn/ext/113/content.htm - 3k -.
Claims (2)
1. Термоядерный реактор, содержащий активную зону в виде тора, систему охлаждения, систему магнитных ловушек плазмы и систему управления, отличающийся тем, что активная зона выполнена в виде вихревого тора, система охлаждения выполнена в виде проточно-испарительного теплообменника, имеющего также форму вихревого тора, эквидистантно расположенного относительно активной зоны, а часть магнитных ловушек размещена между витками вихревого тора.
2. Термоядерный реактор по п.1, отличающийся тем, что активная зона снабжена двумя типами магнитных ловушек, согласованных в работе между собой, причем один тип магнитных ловушек равномерно распределен по поверхности вихревого тора, а второй установлен по его оси.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2010151585/07A RU2535263C2 (ru) | 2010-12-15 | 2010-12-15 | Термоядерный реактор |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2010151585/07A RU2535263C2 (ru) | 2010-12-15 | 2010-12-15 | Термоядерный реактор |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2010151585A RU2010151585A (ru) | 2012-06-20 |
RU2535263C2 true RU2535263C2 (ru) | 2014-12-10 |
Family
ID=46680780
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2010151585/07A RU2535263C2 (ru) | 2010-12-15 | 2010-12-15 | Термоядерный реактор |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2535263C2 (ru) |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20050135531A1 (en) * | 2003-10-23 | 2005-06-23 | Ulrich Augustin | Nuclear fusion reactor and method to provide temperature and pressure to start nuclear fusion reactions |
RU2009142081A (ru) * | 2009-11-17 | 2011-05-27 | Игорь Глебович Богданов (RU) | Второе устройство богданова для термоядерного реактора |
RU2462009C1 (ru) * | 2011-06-08 | 2012-09-20 | Мурадин Абубекирович Кумахов | Способ изменения направления движения пучка ускоренных заряженных частиц, устройство для осуществления этого способа, источник электромагнитного излучения, линейный и циклический ускорители заряженных частиц, коллайдер и средство для получения магнитного поля, создаваемого током ускоренных заряженных частиц |
-
2010
- 2010-12-15 RU RU2010151585/07A patent/RU2535263C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20050135531A1 (en) * | 2003-10-23 | 2005-06-23 | Ulrich Augustin | Nuclear fusion reactor and method to provide temperature and pressure to start nuclear fusion reactions |
RU2009142081A (ru) * | 2009-11-17 | 2011-05-27 | Игорь Глебович Богданов (RU) | Второе устройство богданова для термоядерного реактора |
RU2462009C1 (ru) * | 2011-06-08 | 2012-09-20 | Мурадин Абубекирович Кумахов | Способ изменения направления движения пучка ускоренных заряженных частиц, устройство для осуществления этого способа, источник электромагнитного излучения, линейный и циклический ускорители заряженных частиц, коллайдер и средство для получения магнитного поля, создаваемого током ускоренных заряженных частиц |
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
A1. * |
ЭЛЕКТРОДИНАМИКА ПЛАЗМЫ под ред. А.И.Ахиезера, Издательство "Наука", Главная редакция Физико-математической литературы, Москва, 1974. Физическая энциклопедия под ред. А.М.Прохорова, М.: "Советская энциклопедия", 1992, Т. 5, стр. 176-182, RU. * |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2010151585A (ru) | 2012-06-20 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Soukhanovskii | A review of radiative detachment studies in tokamak advanced magnetic divertor configurations | |
US9852816B2 (en) | Efficient compact fusion reactor | |
US11322265B2 (en) | System and method for small, clean, steady-state fusion reactors | |
Krasilnikov et al. | Tokamak with reactor technologies (TRT): concept, missions, key distinctive features and expected characteristics | |
US20130089171A1 (en) | Compact Fusion Reactor | |
Yu et al. | Resonant and non-resonant internal kink modes excited by the energetic electrons on HL-2A tokamak | |
JP2017223698A (ja) | 小規模な非汚染物質排出核反応炉内の中性子を低減する方法、装置およびシステム | |
Mikkelsen et al. | Survey of heating and current drive for K-DEMO | |
Spizzo et al. | Collisionless losses of fast ions in the divertor tokamak test due to toroidal field ripple | |
RU2535263C2 (ru) | Термоядерный реактор | |
Minami et al. | Development of multi-purpose MW gyrotrons for fusion devices | |
GB2494185A (en) | A spherical tokamak with toroidal field magnets made from high-temperature superconductor | |
Konovalov et al. | Tokamak with reactor technologies concept | |
Wakatsuki et al. | Simulation of plasma current ramp-up with reduced magnetic flux consumption in JT-60SA | |
Jacquinot et al. | Additional heating experiments on JET with ion-cyclotron waves | |
Li et al. | Successive Picket Drive for Mitigating the Ablative Richtmyer–Meshkov Instability | |
Reece Roth | The impact of engineering constraints on the feasibility of advanced fuel fusion reactors | |
Duan et al. | Recent advance progress of HL-3 experiments | |
Krlín et al. | Influence of induced diffusion of thermonuclear alpha particles on their energy transfer into lower hybrid waves | |
Yang et al. | SHIELDING DESIGN AND NEUTRONICS CALCULATION OF THE GDL BASED FUSION NEUTRON SOURCE ALIANCE | |
Sen | 25th IAEA Fusion Energy Conference: summary of sessions EX/S, EX/W and ICC | |
Elio et al. | Technical Report: The Polomac approach to fusion energy | |
Zou et al. | Nuclear Energy | |
Marcus | Helical Fusion Reactor Concepts | |
Roth | Alternative approaches to plasma confinement |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20161216 |