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Energía Tokamak

Tokamak Energy es una empresa de energía de fusión con sede cerca de Oxford en el Reino Unido , [1] establecida en 2009. [2] La empresa persigue el despliegue global de energía de fusión comercial en la década de 2030 mediante el desarrollo combinado de tokamaks esféricos con superconductores de alta temperatura. (HTS) imanes. También está desarrollando la tecnología de imanes HTS para otras aplicaciones.

Historia

Tokamak Energy es una spin-off del Culham Centre for Fusion Energy con sede en Oxfordshire . [3] A partir de 2022, la empresa había recaudado 250 millones de dólares, de los cuales 50 millones provenían de los gobiernos del Reino Unido y EE. UU. y 200 millones de dólares de inversores privados, incluidos L&G Capital , el Dr. Hans-Peter Wild y David Harding, director ejecutivo de Winton Capital . [2]

Uno de los primeros dispositivos de la empresa fue el ST-25 con imán de cobre; en 2015, se actualizó con superconductores de alta temperatura (HTS) de tierras raras, bario y óxido de cobre (REBCO) al ST-25HTS. [4]

El dispositivo desarrollado más recientemente y actualmente en funcionamiento de la compañía es el tokamak esférico compacto de alto campo ST40, que alcanzó una temperatura de plasma de 15 millones de grados Celsius en 2018 [5] [6] [7] y luego, en marzo de 2022, logró una temperatura de plasma histórica. temperatura superior a 100 millones de grados Celsius, [8] considerada el umbral para la fusión comercial. El Instituto de Física ha publicado un artículo científico revisado por pares sobre este logro . [9]

Tokamak Energy es líder en el desarrollo de imanes HTS . En 2020, la compañía anunció que había logrado un récord mundial de 24 campos Tesla a 20K con su tecnología patentada. En 2023, anunció que había construido el primer conjunto mundial de imanes HTS de nueva generación que se ensamblarían y probarían en escenarios relevantes para plantas de energía de fusión en sus nuevas instalaciones internas Demo4. [10] También está desarrollando tecnología HTS para aplicaciones fuera de la energía de fusión.

En octubre de 2022, UKAEA y Tokamak Energy anunciaron un acuerdo marco de cinco años para colaborar en el desarrollo de tokamaks esféricos para la generación de energía. La colaboración se centra en áreas que incluyen el desarrollo y prueba de materiales, la generación de energía, el ciclo del combustible, el diagnóstico y la manipulación remota, [11] en el camino de la UKAEA hacia su máquina STEP .

En mayo de 2023, el Departamento de Energía de los Estados Unidos otorgó a la filial estadounidense de la compañía, Tokamak Energy Inc., financiación adicional [12] a través de su Programa de desarrollo de fusión basado en Milestone, que asocia empresas seleccionadas con laboratorios, universidades y otras instituciones nacionales de EE. UU. para avanzar en los diseños. e I+D para plantas de energía de fusión, lo que representa un paso importante en el compromiso de Estados Unidos de realizar una demostración a escala piloto de la fusión dentro de una década.

El 27 de julio de 2023, Tokamak Energy anunció una asociación con Sumitomo Corporation para el desarrollo, implementación y ampliación de la energía de fusión comercial en Japón y en todo el mundo. [13]

Ver también

Referencias

  1. ^ Energía, Tokamak. «Contacto» Tokamak Energy» . Consultado el 3 de mayo de 2019 .
  2. ^ ab "Tokamak Energy va camino de ser la primera empresa privada en alcanzar una temperatura del plasma de 100 millones de grados, allanando el camino hacia la energía de fusión comercial". www.itnewsonline.com . Consultado el 3 de abril de 2021 .
  3. ^ "ST40 alcanza el objetivo de 15 millones de grados - World Nuclear News". world-nuclear-news.org . Consultado el 3 de mayo de 2019 .
  4. ^ Windridge, Melanie (2020), "Tokamak Energy", Comercialización de Fusion Energy , IOP Publishing, doi :10.1088/978-0-7503-2719-0ch5, ISBN 978-0-7503-2719-0, S2CID  241527511 , consultado el 13 de diciembre de 2021
  5. ^ "Tokamak Energy alcanza el hito de fusión de 15 millones de grados". El ingeniero . 6 de junio de 2018 . Consultado el 3 de mayo de 2019 .
  6. ^ "El poder de fusión está atrayendo el interés del sector privado". El economista . 2 de mayo de 2019 . Consultado el 3 de mayo de 2019 .
  7. ^ Gryaznevich, M.; Nicolai, A.; Chuyanov, V.; Equipo, Tokamak Energy Ltd. (2021). "Progreso del St40 hacia la producción optimizada de neutrones". Problemas de la ciencia y la tecnología atómicas, Ser. Fusión Termonuclear . 44 (2): 107–110. doi : 10.21517/0202-3822-2021-44-2-107-110 . ISSN  0202-3822. S2CID  238914316.
  8. ^ "Tokamak Energy alcanza una temperatura crucial del plasma". Noticias nucleares mundiales . 10 de marzo de 2022 . Consultado el 12 de julio de 2022 .
  9. ^ McNamara, SAM; Asunta, O.; Suave, J.; Buxton, PF; Colgan, C.; Dnestrovskii, A.; Gemmell, M.; Gryaznevich, M.; Hoffman, D.; Janky, F.; Lister, JB; Lowe, HF; Mirfayzi, RS; Naylor, G.; Nemytov, V. (17 de marzo de 2023). "Logro de temperaturas de iones superiores a 100 millones de grados Kelvin en el tokamak esférico compacto de alto campo ST40". Fusión nuclear . 63 (5): 054002. Código bibliográfico : 2023NucFu..63e4002M. doi : 10.1088/1741-4326/acbec8 . ISSN  0029-5515.
  10. ^ "The Engineer: los primeros imanes del mundo configurados para pruebas de plantas de energía de fusión". El ingeniero . 2 de septiembre de 2023 . Consultado el 19 de junio de 2023 .
  11. ^ Internacional, Ingeniería Energética (10 de octubre de 2022). "Tokamak Energy y UKAEA se unen para impulsar la innovación en fusión". Ingeniería Eléctrica Internacional . Consultado el 2 de noviembre de 2022 .
  12. ^ "El DOE anuncia 46 millones de dólares para el desarrollo comercial de energía de fusión". Energía.gov . Consultado el 19 de junio de 2023 .
  13. ^ "Asociación británico-japonesa para el desarrollo de la fusión". Noticias nucleares mundiales . 27 de julio de 2023.

enlaces externos