Новости

Компания American Fusion провела испытания плазменных импульсов мощностью 100 000 атмосфер для компании Texatron.

Для оценки масштабируемости инженеры смоделировали два размера камеры в идентичных условиях испытаний.

Читайте далее: NuCube и CNL проверят технологию тепловых трубок для микрореакторов при температуре выше 1652 °F.

Американская компания, занимающаяся термоядерным синтезом, тестирует плазменные импульсы силой 100 000 атмосфер для усовершенствования двигателя Texatron.
В отличие от обычных устройств, в Texatron отсутствуют гигантские сверхпроводящие магниты для длительного удержания. American Fusion

На сборочную площадку компании American Fusion прибыла новая портативная вакуумная камера, что открывает путь для нового раунда экспериментов с плазмой. Это оборудование будет использоваться в программе испытаний термоядерного двигателя Texatron, который исследует альтернативный путь к ядерному синтезу.

По данным компании, платформа Texatron разрабатывается как семейство модульных систем с планируемыми конфигурациями мощностью от приблизительно 1 мегаватта (МВт) до 500 МВт.

Команда исследует экстремальные физические процессы, необходимые для реакций дейтерия и гелия-3 (D–³He). В отличие от традиционных проектов термоядерного синтеза, таких как токамаки, установка Texatron не использует гигантские сверхпроводящие магниты для удержания разреженного газа в течение длительного времени. Вместо этого она применяет короткие, интенсивные импульсы электромагнитной энергии для сжатия плотного столба плазмы в микросекундных импульсах.

Недавние испытания показали, что устройство способно многократно сжимать плазму до внутреннего давления в 100 000 атмосфер. В магнитных терминах, поддержание такого давления при бета-факторе плазмы, равном единице, соответствует напряженности поля примерно в 160 Тесла. Texatron создает это мощное поле динамически во время самого импульса, избегая необходимости в массивных статических катушках.

Моделирование двух разных размеров камеры

Чтобы понять, как можно масштабировать оборудование, инженеры смоделировали две камеры разных размеров в идентичных условиях испытаний. Расчеты для обеих установок проводились при целевой температуре 700 миллионов Кельвинов (60 кэВ), давлении 100 000 атмосфер и времени удержания в одну микросекунду.

Больше новостей из мира энергетики

Посмотреть все NuCube и CNL проведут проверку технологии тепловых трубок для микрореакторов при температуре выше 1652 °F. EnergyNuCube и CNL проведут проверку технологии тепловых трубок для микрореакторов при температуре выше 1652 °F.

Sourse: interestingengineering.com

Похожие статьи

Кнопка «Наверх»