我國找到“人造太陽”高性能穩(wěn)態(tài)運行模式

  記者從中科院離子體物理研究所獲悉,該所EAST超導托卡馬克團隊在前期工作基礎(chǔ)上,發(fā)展出了一種高性能穩(wěn)態(tài)等離子體運行模式,并系統(tǒng)驗證了其與未來聚變堆若干運行條件的兼容性。研究成果日前在線發(fā)表在國際物理期刊《物理評論快報》上。

  在托卡馬克核聚變實驗裝置中,高約束等離子體的邊界區(qū)域會周期性地爆發(fā)出一種稱為邊界局域模(ELM)的不穩(wěn)定性。大幅度ELM類似太陽耀斑爆發(fā),造成等離子體能量和粒子的瞬間釋放,噴射出強大的熱脈沖,侵蝕裝置的內(nèi)壁,甚至導致材料的熔化,并產(chǎn)生大量雜質(zhì)粒子污染聚變堆芯部等離子體,制約聚變堆長時間穩(wěn)態(tài)運行。

  在未來聚變堆上,需要將ELM帶來的瞬態(tài)熱負荷降低至少20倍,這是國際熱核聚變實驗堆ITER面臨的一個嚴峻挑戰(zhàn),探索無ELM或具有小幅度ELM的高約束運行模式及其物理機制,是磁約束聚變研究的一個重大科學前沿問題。

  Grassy ELM是一種特殊的自發(fā)高頻小幅度ELM,它帶來的瞬態(tài)熱負荷通常低于常規(guī)大幅度ELM的1/20,但其機理和獲得條件不清楚,國際一些主流托卡馬克上一直難以穩(wěn)定地獲得這種運行模式。在未來聚變堆上,能否穩(wěn)定可靠地獲得這種運行模式,是國際聚變界亟待回答的問題。

  EAST團隊在與未來聚變堆類似的金屬壁、低旋轉(zhuǎn)、電子主導加熱等物理條件下,確認了獲得這一模式的物理條件。他們在實驗中首次揭示出Grassy ELM形成的內(nèi)在動力學機制,并發(fā)現(xiàn)它對雜質(zhì)具有很強的排出能力,特別適合實現(xiàn)高性能等離子體的長時間穩(wěn)態(tài)運行。這一運行模式為解決聚變堆瞬態(tài)熱負荷瓶頸問題,實現(xiàn)聚變堆的穩(wěn)態(tài)運行提供了一種潛在的新方案。

  據(jù)悉,我國正在開展1GW聚變功率的聚變工程實驗堆CFETR的集成工程設(shè)計,這種運行模式的等離子體部分歸一化參數(shù)與CFETR的設(shè)計參數(shù)接近,為應(yīng)用于未來ITER和CFETR高性能穩(wěn)態(tài)運行模式奠定了物理基礎(chǔ)。

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我國找到“人造太陽”高性能穩(wěn)態(tài)運行模式

作者:吳長鋒  發(fā)布時間:2019-07-09   來源:科技日報

  記者從中科院離子體物理研究所獲悉,該所EAST超導托卡馬克團隊在前期工作基礎(chǔ)上,發(fā)展出了一種高性能穩(wěn)態(tài)等離子體運行模式,并系統(tǒng)驗證了其與未來聚變堆若干運行條件的兼容性。研究成果日前在線發(fā)表在國際物理期刊《物理評論快報》上。

  在托卡馬克核聚變實驗裝置中,高約束等離子體的邊界區(qū)域會周期性地爆發(fā)出一種稱為邊界局域模(ELM)的不穩(wěn)定性。大幅度ELM類似太陽耀斑爆發(fā),造成等離子體能量和粒子的瞬間釋放,噴射出強大的熱脈沖,侵蝕裝置的內(nèi)壁,甚至導致材料的熔化,并產(chǎn)生大量雜質(zhì)粒子污染聚變堆芯部等離子體,制約聚變堆長時間穩(wěn)態(tài)運行。

  在未來聚變堆上,需要將ELM帶來的瞬態(tài)熱負荷降低至少20倍,這是國際熱核聚變實驗堆ITER面臨的一個嚴峻挑戰(zhàn),探索無ELM或具有小幅度ELM的高約束運行模式及其物理機制,是磁約束聚變研究的一個重大科學前沿問題。

  Grassy ELM是一種特殊的自發(fā)高頻小幅度ELM,它帶來的瞬態(tài)熱負荷通常低于常規(guī)大幅度ELM的1/20,但其機理和獲得條件不清楚,國際一些主流托卡馬克上一直難以穩(wěn)定地獲得這種運行模式。在未來聚變堆上,能否穩(wěn)定可靠地獲得這種運行模式,是國際聚變界亟待回答的問題。

  EAST團隊在與未來聚變堆類似的金屬壁、低旋轉(zhuǎn)、電子主導加熱等物理條件下,確認了獲得這一模式的物理條件。他們在實驗中首次揭示出Grassy ELM形成的內(nèi)在動力學機制,并發(fā)現(xiàn)它對雜質(zhì)具有很強的排出能力,特別適合實現(xiàn)高性能等離子體的長時間穩(wěn)態(tài)運行。這一運行模式為解決聚變堆瞬態(tài)熱負荷瓶頸問題,實現(xiàn)聚變堆的穩(wěn)態(tài)運行提供了一種潛在的新方案。

  據(jù)悉,我國正在開展1GW聚變功率的聚變工程實驗堆CFETR的集成工程設(shè)計,這種運行模式的等離子體部分歸一化參數(shù)與CFETR的設(shè)計參數(shù)接近,為應(yīng)用于未來ITER和CFETR高性能穩(wěn)態(tài)運行模式奠定了物理基礎(chǔ)。

      關(guān)鍵詞:電力, 太陽能


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