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セビリア大学の核融合トカマックは、記録的な時間のために何百万度もの間プラズマを生成することができます|テクノロジー

1世紀にわたって家族にエネルギーを供給するという夢は、1杯の水に収まり、効果的に、清潔で安全で、実質的に無尽蔵のソースを効果的に行う燃料の量を供給するという夢が近づいています。原子炉のプロトタイプ 核融合 頭いい (小さなアスペクト比Tokamak)、に導かれます セビリア大学 (米国)そして、国際コンソーシアムが参加しているため、デバイスを起動し、プラズマ(原子炉の燃料)を生成し、温度を約1,000万度に上げ、予想の2倍の時間を維持しました。前進は、2年後に最も有望な技術の1つの開発予測を進めています。核融合は大きなエネルギーの希望です。物理的原則は、2つの光原子コアの結合を介したエネルギーの放出であり、別の光を形成します。現時点では、最も使用されている要素は重水素とトリチウムであり、そのうち2.5グラムしかありませんが、小さじに適合する量に相当し、石炭でいっぱいのスタジアムの燃焼を生み出すエネルギーに相当します。各グラムには、化石燃料よりも10°の容量があります。しかし、太陽に模倣するプロセスを通してその能力に到達するために、それはまだ移動しています。セビリア大学が前例のない進歩で短縮した道:プラズマを生成し、その温度を数百万度に上げ、トカマックを妥協せずに維持することなく、すぐに、短い時間ですが、デバイスのこの最初のスタートでは2倍の予想されます。原子、分子、核物理学の教授 マヌエル・ガルシア・ムニョスTokamak Smartの主要研究者は、このステップが「運用段階」を開き、理論が実践されると考えています。燃料とプラズマをオンにし、数百万度に達しました。 プラズマサイエンスおよびフュージョンテクノロジー研究所 セビリア大学では、多くの国際的な事業体と協力して機能します。 」この進歩は、計画より2年前に発生するだけでなく、このプレミアの結果は予想よりも優れています。 「パルス長 [la duración de un incremento significativo en la potencia del reactor] 予想以上に拡張しました。 「それは半秒(テストを克服するのに十分だっただろう)と予想されていましたが、その時間に2回到達し、ガルシアムニョスが説明するように、トカマックとデバイスのプラズマを閉じ込める磁場が重要です維持されている彼は、重大な感情なしに熱ストレスをサポートしています。この実験は、磁場のラインに従って、トカマクの中央柱の周りにイオンと電子を形成するフープと、数百万度に達すると合併プラズマの輝きを見ることができるビデオで収集されています。原子炉内のプラズマ私たち次の段階では、テストに登り、1億から2億度まで徐々に到達することです。これは、効果的な融合に必要な温度です。そこから、エネルギーを生成するために、原子炉のサイズと現在のものよりもはるかに高い投資は、はるかに増加するはずです。しかし、このテストでは、コンパクトなリンゴ型の球状設計が、ドーナツの外観で現在のモデルに直面して効果的であることが示されています。米国が率いるプロジェクトのもう1つの革新は、閉じ込められたプラズマの形式であり、負の三角形性と呼ばれ、原子炉の燃料が文字Dの形式で獲得しますが、反転したと想定しています。この構成により、プラズマの中心で数百万度に達することができ、トカマックの壁は100度を超えないことを可能にします。合併の主な要素の安定性を促進するだけでなく、デバイスの整合性も容易になります。負の三角性実験室チームはすでに次の段階を開きました。これは、プラズマが閉じ込められている高温の超伝導体が閉じ込められている現在の磁気「ケージ」生成システムの交換に構成されています。 「これらは、よりコンパクトで効率的でアクセス可能な融合反応器を可能にします、と彼は説明しました Eleonora ViezzerSmart Projectの米国教授および主要研究者。 Massachusetts Institute of Technology(MIT)およびSPARCプロジェクトを介したCommonwealth Fusion Systems。現在磁場を生成するために使用されている銅コイルに対する超伝導体の大きな利点は、GarcíaMuñozによれば、「彼らはただのエネルギーを消費しない」ということです。この側面は、純利益を達成するために不可欠です(それを生成するために使用されるものよりも多くのエネルギーを投げます)、同時にコストを削減し、テクノロジーをよりアクセスしやすくします。このプロトタイプの開発は、ラップトップがコンピューターの分野にあるものに相当するため、1つの原子炉がセビリアのような都市に約70万人の住民を供給できるようになります。 「目的は、国際的なコンソーシアムや膨大な投資が必要であるが、その技術を民主化することができる、どこにでも到達できるコンパクトな小さな原子炉との合併の開発を加速することです」とガルシア・ムニョスは結論付けています。詳細情報Sevillianデバイスのレコードは、 実験的な高度な超伝導体トカマック (東)、中国の「人工太陽」として知られています。このチームは、1,066秒間、定常状態の高い閉じ込めのプラズマを維持することができました。「合併デバイスは、数千秒間の高効率で安定した機能を達成して、将来の融合植物の連続エネルギー生成に不可欠な自己装具の血漿循環を可能にする必要があります」と、アジアのプラズマ物理学研究所のディレクターであるYuntaoは説明します。今回のシミュレーションによる別の進歩は、から科学者を育成しました…

セビリア大学の核融合トカマックは、記録的な時間のために何百万度もの間プラズマを生成することができます|テクノロジー

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2025-01-25 04:20:00

1世紀にわたって家族にエネルギーを供給するという夢は、1杯の水に収まり、効果的に、清潔で安全で、実質的に無尽蔵のソースを効果的に行う燃料の量を供給するという夢が近づいています。原子炉のプロトタイプ 核融合 頭いい (小さなアスペクト比Tokamak)、に導かれます セビリア大学 (米国)そして、国際コンソーシアムが参加しているため、デバイスを起動し、プラズマ(原子炉の燃料)を生成し、温度を約1,000万度に上げ、予想の2倍の時間を維持しました。前進は、2年後に最も有望な技術の1つの開発予測を進めています。

核融合は大きなエネルギーの希望です。物理的原則は、2つの光原子コアの結合を介したエネルギーの放出であり、別の光を形成します。現時点では、最も使用されている要素は重水素とトリチウムであり、そのうち2.5グラムしかありませんが、小さじに適合する量に相当し、石炭でいっぱいのスタジアムの燃焼を生み出すエネルギーに相当します。各グラムには、化石燃料よりも10°の容量があります。

しかし、太陽に模倣するプロセスを通してその能力に到達するために、それはまだ移動しています。セビリア大学が前例のない進歩で短縮した道:プラズマを生成し、その温度を数百万度に上げ、トカマックを妥協せずに維持することなく、すぐに、短い時間ですが、デバイスのこの最初のスタートでは2倍の予想されます。

原子、分子、核物理学の教授 マヌエル・ガルシア・ムニョスTokamak Smartの主要研究者は、このステップが「運用段階」を開き、理論が実践されると考えています。燃料とプラズマをオンにし、数百万度に達しました。 プラズマサイエンスおよびフュージョンテクノロジー研究所 セビリア大学では、多くの国際的な事業体と協力して機能します。 」

この進歩は、計画より2年前に発生するだけでなく、このプレミアの結果は予想よりも優れています。 「パルス長 [la duración de un incremento significativo en la potencia del reactor] 予想以上に拡張しました。 「それは半秒(テストを克服するのに十分だっただろう)と予想されていましたが、その時間に2回到達し、ガルシアムニョスが説明するように、トカマックとデバイスのプラズマを閉じ込める磁場が重要です維持されている彼は、重大な感情なしに熱ストレスをサポートしています。

この実験は、磁場のラインに従って、トカマクの中央柱の周りにイオンと電子を形成するフープと、数百万度に達すると合併プラズマの輝きを見ることができるビデオで収集されています。

原子炉内のプラズマ私たち

次の段階では、テストに登り、1億から2億度まで徐々に到達することです。これは、効果的な融合に必要な温度です。そこから、エネルギーを生成するために、原子炉のサイズと現在のものよりもはるかに高い投資は、はるかに増加するはずです。しかし、このテストでは、コンパクトなリンゴ型の球状設計が、ドーナツの外観で現在のモデルに直面して効果的であることが示されています。

米国が率いるプロジェクトのもう1つの革新は、閉じ込められたプラズマの形式であり、負の三角形性と呼ばれ、原子炉の燃料が文字Dの形式で獲得しますが、反転したと想定しています。この構成により、プラズマの中心で数百万度に達することができ、トカマックの壁は100度を超えないことを可能にします。合併の主な要素の安定性を促進するだけでなく、デバイスの整合性も容易になります。

負の三角性
負の三角性

実験室チームはすでに次の段階を開きました。これは、プラズマが閉じ込められている高温の超伝導体が閉じ込められている現在の磁気「ケージ」生成システムの交換に構成されています。 「これらは、よりコンパクトで効率的でアクセス可能な融合反応器を可能にします、と彼は説明しました Eleonora ViezzerSmart Projectの米国教授および主要研究者。 Massachusetts Institute of Technology(MIT)およびSPARCプロジェクトを介したCommonwealth Fusion Systems。

現在磁場を生成するために使用されている銅コイルに対する超伝導体の大きな利点は、GarcíaMuñozによれば、「彼らはただのエネルギーを消費しない」ということです。この側面は、純利益を達成するために不可欠です(それを生成するために使用されるものよりも多くのエネルギーを投げます)、同時にコストを削減し、テクノロジーをよりアクセスしやすくします。

このプロトタイプの開発は、ラップトップがコンピューターの分野にあるものに相当するため、1つの原子炉がセビリアのような都市に約70万人の住民を供給できるようになります。 「目的は、国際的なコンソーシアムや膨大な投資が必要であるが、その技術を民主化することができる、どこにでも到達できるコンパクトな小さな原子炉との合併の開発を加速することです」とガルシア・ムニョスは結論付けています。

Sevillianデバイスのレコードは、 実験的な高度な超伝導体トカマック (東)、中国の「人工太陽」として知られています。このチームは、1,066秒間、定常状態の高い閉じ込めのプラズマを維持することができました。

「合併デバイスは、数千秒間の高効率で安定した機能を達成して、将来の融合植物の連続エネルギー生成に不可欠な自己装具の血漿循環を可能にする必要があります」と、アジアのプラズマ物理学研究所のディレクターであるYuntaoは説明します。

今回のシミュレーションによる別の進歩は、から科学者を育成しました エネルギー省 米国から プリンストンプラズマ物理学研究所 (PPPL)彼らは、血漿の熱を増加させ、融合反応を改善する技術を提示しました。

「結果は、より効率的で、おそらくプラズマ加熱が合併エネルギーへのより簡単な道につながる可能性があります」と物理学者は言います Eun-Hwa Kim公開された調査の主な著者 プラズマの物理学

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執筆者について: nipponese

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