Испытание сверхмощных магнитов приблизило Китай к термоядерной энергетике — 28 июля 2026 г. в 13:00:01.488
Испытание сверхмощных магнитов приблизило Китай к термоядерной энергетике Институт физики плазмы Академии наук Китая в Хэфэе сообщил, что две разработанные в стране сверхпроводящие магнитные системы прошли окончательную приемку и испытания на полных параметрах. Речь идет о магните тороидального поля и высокотемпературной сверхпроводящей катушке центрального соленоида. Первый весит 582 т, работает при токе 98 кА и способен запасать 120 ГДж энергии. По данным института, его объем в 1,3 раза больше, а запасаемая энергия втрое выше, чем у тороидального магнита международного реактора ITER. Эти системы нужны для удержания и управления плазмой в токамаке. Тороидальное магнитное поле не дает раскаленной плазме соприкасаться со стенками камеры, а центральный соленоид индуцирует в ней электрический ток и помогает управлять разрядом. Испытанная китайская катушка соленоида рассчитана на ток 60 кА и запас энергии 6,03 МДж. Разработка двух систем заняла шесть лет, команда получила 47 патентов и участвовала в подготовке 14 отраслевых стандартов. Значение испытаний связано с тем, что Китай локализовал технологии создания крупных сверхпроводящих компонентов будущих термоядерных установок. Официальный релиз института говорит о магнитах для перспективных реакторов и испытательной инфраструктуре CRAFT, поэтому считать испытанные системы готовым комплектом для CFETR преждевременно. В материалах Международного агентства по атомной энергии CFETR рассматривается как установка между экспериментальным ITER и будущими электростанциями; более ранний ориентир на завершение строительства к 2030 году впоследствии сместился примерно к 2040-му. До коммерческой генерации остается несколько технологических этапов. ITER, который строят Китай, Евросоюз, Индия, Япония, Южная Корея, Россия и США, не предназначен для выдачи электроэнергии в сеть. По действующему графику исследовательская эксплуатация должна начаться в 2034 году, а работа с дейтерий-тритиевой плазмой – в 2039-м. Следующее поколение установок класса DEMO должно отрабатывать преобразование термоядерной энергии в электричество и длительную работу реактора. Отдельной проблемой остается топливо. Дейтерий доступен в воде, тогда как тритий крайне редок и для будущих электростанций его придется воспроизводить внутри реактора. ITER планирует испытывать модули, где нейтроны от термоядерной реакции взаимодействуют с литием и образуют новый тритий. Международный проект называет самодостаточность по тритию обязательным условием для энергетических реакторов следующего поколения. Китайские испытания пока не означают появления промышленной термоядерной энергетики в ближайшие годы. Они подтверждают, что страна освоила производство магнитов масштаба, необходимого для будущих реакторов, и сократила один из инженерных рисков на пути к установкам, рассчитанным на длительную работу. Царьград.Про — подпишись и понимай раньше других