RU2535263C2 - Термоядерный реактор - Google Patents

Термоядерный реактор Download PDF

Info

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
Application number
RU2010151585/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010151585A (ru
Inventor
Владимир Дмитриевич Шкилев
Александр Николаевич Бойко
Original Assignee
Владимир Дмитриевич Шкилев
Александр Николаевич Бойко
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 Владимир Дмитриевич Шкилев, Александр Николаевич Бойко filed Critical Владимир Дмитриевич Шкилев
Priority to RU2010151585/07A priority Critical patent/RU2535263C2/ru
Publication of RU2010151585A publication Critical patent/RU2010151585A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2535263C2 publication Critical patent/RU2535263C2/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

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.
RU2010151585/07A 2010-12-15 2010-12-15 Термоядерный реактор RU2535263C2 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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
Takeiri Prospect toward steady-state helical fusion reactor based on progress of LHD project entering the deuterium experiment phase
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
Leonov et al. Scenarios of Discharge in a Tokamak with Reactor Technologies
GB867315A (en) Method and apparatus for heating a plasma
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
Reece Roth The impact of engineering constraints on the feasibility of advanced fuel fusion reactors
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
Hagenson et al. A Compact-Toroid Fusion Reactor (CTOR) based on the field reversed theta pinch
Iiyoshi Present status of the Large Helical Device project
Wurden Wendelstein 7-X
Zou et al. Nuclear Energy
Sen 25th IAEA Fusion Energy Conference: summary of sessions EX/S, EX/W and ICC
Roth Alternative approaches to plasma confinement
Scharer et al. FAST WAVE HEATING VIA MODE CONVERSION AND ICRF SCALING TO REACTOR SIZE*.

Legal Events

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

Effective date: 20161216