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Actualización de ASDEX

Modelo de actualización ASDEX

ASDEX Upgrade ( Axially S ymmetric Divertor Ex periment ) es un tokamak desviador en el Instituto Max Planck de Física del Plasma de Garching , que entró en funcionamiento en 1991. En la actualidad, es el segundo experimento de fusión más grande de Alemania después del estelarador Wendelstein 7. -X .

Descripción general

Para hacer posibles los experimentos en condiciones similares a las de un reactor, en ASDEX Upgrade se han adaptado las propiedades esenciales del plasma , en particular la densidad y presión del plasma y la carga de la pared, a las condiciones que estarán presentes en una futura planta de energía de fusión.

ASDEX Upgrade es, en comparación con otros tokamaks internacionales, un experimento de tokamak de tamaño mediano. Comenzó a funcionar en 1991 y sucede al experimento ASDEX , que estuvo en funcionamiento desde 1980 hasta 1990.

Una característica innovadora del experimento ASDEX Upgrade es su primera pared totalmente de tungsteno ; el tungsteno es una buena opción para la primera pared de un tokamak debido a su altísimo punto de fusión (más de 3.000 grados centígrados) que le permite resistir los elevados flujos de calor que emanan del plasma caliente en el corazón del tokamak; sin embargo, también existen problemas asociados con una primera pared de tungsteno, como la tendencia del tungsteno a ionizarse a altas temperaturas, "contaminando" el plasma y diluyendo la mezcla de combustible de deuterio y tritio . Además, como material con alto Z , la radiación del tungsteno completamente ionizado en el plasma es varios órdenes de magnitud mayor que la de otros componentes de la primera pared propuestos, como los compuestos de fibra de carbono (CFC) o el berilio . Este resultado permite que mucho menos tungsteno "contamine" el plasma de equilibrio propuesto. ASDEX Upgrade examinará formas de superar este problema, en preparación para la construcción del primer muro del ITER .

El experimento tiene un radio total de 5 metros, un peso bruto de 800 toneladas , una intensidad de campo magnético máxima de 3,1 teslas , una corriente de plasma máxima de 1,6 megaamperios y una potencia de calentamiento máxima de hasta 27 megavatios . El calentamiento por plasma y el accionamiento de corriente en la actualización ASDEX se derivan de varias fuentes, a saber, 1 MW de calentamiento óhmico , 20 MW de inyección de haz neutro , 6 MW mediante calentamiento por resonancia de ciclotrón de iones (ICRH) a frecuencias entre 30 y 120 megahercios , y 2 x 2 MW de calentamiento por resonancia ciclotrón de electrones (ECRH) a 140 gigahercios . Dispone de 16 bobinas de campo toroidal y 12 bobinas de campo poloidal.

Tres grandes generadores de volante alimentan el sistema de alimentación por impulsos de 580 MVA para el confinamiento magnético y el calentamiento por plasma. [1]

ASDEX

ASDEX (con un radio mayor R=1,65 m, radio menor a=0,4 m y corriente de plasma Ip≤500 kA) comenzó a funcionar en 1980. [2] En 1991, fue desmantelado por personal del Southwestern Institute of Physics (SWIP) , transportado a Chengdu, China, y sus componentes principales se utilizaron para construir el HL-2A . [3] [4]

El modo H fue descubierto en ASDEX en 1982.

Ver también

enlaces externos

Referencias

  1. ^ Kasemann, CP; Grois, E.; Stobbe, F.; Rott, M.; Klaster, K. (2015). "Sistema de suministro de energía pulsada del centro de investigación Tokamak de actualización de ASDEX". 2015 IEEE 15ª Conferencia Internacional sobre Medio Ambiente e Ingeniería Eléctrica (EEEIC) . págs. 237–242. doi :10.1109/EEEIC.2015.7165545. ISBN 978-1-4799-7993-6. S2CID  30544871.
  2. ^ M. Keilhacker, "El tokamak desviador ASDEX", Nuclear Fusion, vol. 25, núm. 9, 1985
  3. ^ Y. Liu et al., "Avances recientes en los experimentos del tokamak HL-2A", Nuclear Fusion, vol. 45, núm. 10, 2005
  4. ^ Isabella Milch (2 de diciembre de 2002). "ASDEX: el dispositivo de fusión alemán vuelve a funcionar en China".