Новости

Британская фирма добилась первого коммерческого прорыва в использовании трития для термоядерного топлива

Этот рубеж был достигнут в ходе 55-часовой кампании по облучению методом термоядерного синтеза дейтерий-дейтерий (DD) в марте.

Британская фирма добилась прорыва в области трития, что может увеличить поставки топлива для ядерного синтеза

Конструкция реактора компании Astral Systems учитывает новейшие достижения звездной физики.

Астральные Системы

Astral Systems, частная коммерческая термоядерная компания со штаб-квартирой в Великобритании, заявила, что стала первой фирмой, успешно выработавшей тритий, жизненно важное термоядерное топливо, с использованием собственного действующего термоядерного реактора.

Это достижение, достигнутое совместно с Бристольским университетом, устраняет существенное препятствие на пути развития термоядерной энергетики.

Эта веха произошла во время 55-часовой кампании по облучению термоядерного синтеза дейтерий-дейтерий (DD), проведенной в марте. Ученые из Astral Systems и Университета Бристоля произвели и обнаружили тритий в режиме реального времени из экспериментального бланкета литиевого бридера в многостадийных термоядерных реакторах Astral.

«Во всем мире идет гонка за новыми способами получения большего количества трития, чем существует сегодня, — серьезным препятствием становится превращение термоядерной энергии в реальность», — сказал Талмон Файрстоун, генеральный директор и соучредитель Astral Systems.

«Это сотрудничество с Университетом Бристоля знаменует собой скачок вперед в поиске жизнеспособных, более чем замещающих технологий воспроизводства трития. Используя нашу технологию многостадийного термоядерного синтеза, мы являемся первой частной термоядерной компанией, которая использует наши реакторы в качестве источника нейтронов для производства термоядерного топлива».

Использование уникальной технологии слияния

Подход Astral Systems использует технологию Multi-State Fusion (MSF). Компания заявляет, что это позволит коммерциализировать термоядерную энергетику с лучшей производительностью, эффективностью и более низкими затратами, чем традиционные реакторы.

Их конструкция реактора, являющаяся результатом 25 лет проектирования и более 15 лет эксплуатации, включает в себя новейшие знания в области физики звезд.

Основным нововведением является термоядерный синтез с ограничением решетки (LCF), концепция, впервые открытая NASA в 2020 году. Она позволяет реактору Astral достигать плотности твердого топлива в 400 миллионов раз выше, чем в плазме.

Реакторы компании спроектированы таким образом, чтобы при едином входе мощности одновременно инициировать две различные реакции синтеза, при этом синтез происходит как в плазме, так и в твердотельной решетке.

Активная зона реактора также имеет электронно-экранированную среду. Такая конструкция снижает энергию, необходимую для преодоления кулоновского барьера между частицами, что снижает требуемые температуры синтеза на несколько миллионов градусов и позволяет достичь более высокой производительности при компактных размерах.

Решение крупной инженерной задачи для технологии термоядерного синтеза

Возможность генерировать тритий в реакторе имеет решающее значение. Устойчивая система термоядерной энергетики должна производить больше топлива, чем потребляет. Эта разработка показывает путь к решению этой инженерной задачи.

В этом отношении последний прорыв имеет широкие и важные последствия для нескольких отраслей промышленности, включая ядерную термоядерную энергетику.

«По мере того, как мы совершенствуем скорость синтеза нашей технологии, стремясь превысить 10 триллионов DT-синтезов в секунду на систему, мы открываем широкий спектр приложений и возможностей, таких как крупномасштабное производство медицинских изотопов, испытание материалов на повреждение нейтронами при термоядерном синтезе, трансмутация существующих хранилищ ядерных отходов, космические приложения, гибридные энергетические системы на основе термоядерного деления и многое другое», — отметили в компании.

Профессор Том Скотт, возглавлявший команду Бристольского университета при поддержке Королевской инженерной академии и Управления по атомной энергии Великобритании, заключил: «Сейчас мы стремимся быстро оптимизировать нашу систему для дальнейшего повышения наших возможностей по воспроизводству трития».

«Этот знаменательный момент наглядно демонстрирует потенциальный путь к масштабируемому производству трития в будущем и способность многостадийного синтеза производить изотопы в целом».

Sourse: interestingengineering.com

Нажмите, чтобы оценить статью
[Итого: 0 Среднее значение: 0]

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»