Программа ITER представляет собой Международный объединенный проект, реализация которого должна подтвердить научную и техническую осуществимость получения термоядерной энергии. С целью подготовки к учреждению органа, связанного с проектом ITER, и технической подготовки стадии строительства Корпорация в настоящее время в сотрудничестве с международной группой участвует в деятельности Инспекции передающих акций (ITA) ITER, начавшей работать с января 2003 г. В рамках деятельности ITA Корпорация в 2004 г. взяла на себя 55 пунктов проектных задач, к которым в 2005 г. добавились еще девять. После длительного рассмотрения двух строительных площадок для проекта ITER — в Кадараше (Франция) и Роккасё (Япония) — в июне 2005 г. было достигнуто соглашение о строительстве реактора в Кадараше, что было подтверждено совместным японо-европейским документом. В соответствии с этим документом Япония в качестве страны - квазихозяина делает Европе конкретные предложения по создаваемым в рамках проекта установкам.
Программа НИОКР по разработке технологий термоядерного реактора предусматривала проведение эксперимента по ускорению частиц высокой энергии, цель которого состояла в совершенствовании технологии ITER. В методе нагрева плазмы нейтральными частицами с отрицательными ионами к источнику ионов добавили пары цезия и ускорили образование отрицательных ионов. В результате этого при коротких импульсах (~0,2 с) было достигнуто ускорение пучка отрицательных ионов (206 мА, плотность тока 146 А/м2) до энергии 836 кэВ. С другой стороны, при разработке высоких характеристик гиротрона с частотой 170 ГГц для высокочастотного нагрева частиц было выявлено уменьшение пучка нейтронов со временем, что препятствовало удлинению импульсов. Это явление было соотнесено с охлаждением поверхности электронной эмиссии, сопутствующим выводу пучка, после чего было введено управление нагревателем по определенной программе. В результате этого при частоте 170 ГГц достигнуты самые высокие в мире технические характеристики — устойчивые колебания в течение 500 с при 0,2 МВт. Кроме того, подтверждены устойчивые колебания высшего порядка, и при коротких импульсах и частоте 170 ГГц достигнута мощность 1,56 МВт. В процессе изучения сверхпроводящих магнитов в рамках подготовки к поставкам сверхпроводников для реактора ITER изготовили 60-километровый кабель на основе Nb3Sti с повышенной критической плотностью тока. Опираясь на результаты технического проектирования реактора ITER, планируют разработать технологию массового производства кабеля, удовлетворяющего вновь установленным расчетным характеристикам (бронзирование: свыше 700 А/мм2, метод внутренней диффузии: свыше 800 А/мм2).
В рамках создания базовых технологий реактора-прототипа следующего этапа ITER отрабатывали технологии, связанные с зоной воспроизводства. Были выполнены коррозионные испытания конструкционного материала (сталь 82Н) при контакте с водой. Выяснено, что величина коррозионного утонения стенок при 450 °С составила
20
АТОМНАЯ ТЕХНИКА ЗА РУБЕЖОМ, 2006, № 11
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.