4Omm45YuHzV tech.huanqiu.comarticle紧凑型聚变能实验装置成功“落座”/e3pmh164r/e3pmh16qj在位于安徽省合肥市的紧凑型聚变能实验装置园区,一栋栋建筑已经显现雏形。区别于过去的核聚变实验装置,紧凑型聚变能实验装置“夸父启明”(BEST)将实际演示氘、氚等离子体“燃烧”,有望演示聚变能发电。近日,紧凑型聚变能实验装置主机关键部件——杜瓦底座研制成功并顺利完成交付,精准落位安装在主机大厅内。紧凑型聚变能实验装置工艺与现场协调负责人郑磊带记者来到大厅内一座“深井”旁说,“那就是杜瓦底座。”循声望去,在“深井”底部,一个大型底座安装在其中。“紧凑型聚变能实验装置高约20米,直径约18米,外形是一个圆柱体,基于生物安全需求和实物保护需求,被放置在这口‘深井’中,最后进行密封。”郑磊说。 “杜瓦底座是紧凑型聚变能实验装置主机的首个真空大部件,设计工况复杂,接口有数百个;结构尺寸大,直径约18米,高约5米,重400余吨,是紧凑型聚变能实验装置主机系统中最重的部件。”郑磊说,虽然是个“大家伙”,但它的吊装精度极高,表面水平高差需控制在15毫米以内,落位位置偏差不得超过正负2毫米;作业空间极度狭小,底座外边缘与主机坑屏蔽墙的最小间隙不足100毫米。中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所副研究员黄雄一介绍:“杜瓦底座的安装完成,标志着大部件的安装即将开始。随后,像磁体、真空室等重要部件将安装在杜瓦底座上。最终,我们会把杜瓦底座封闭起来,形成一个真空环境来确保托卡马克装置的运行。”“之所以建设紧凑型聚变能实验装置,一方面,经过多年对‘东方超环’的研究,我们逐渐摸清了相关原理;另一方面,在聚变堆主机关键系统综合研究设施‘夸父’的研发过程中,我们逐渐突破了一系列技术和工程方面的瓶颈。”郑磊说,“未来真正建设聚变堆,还需要进一步探索。为此,我们要进一步建设属于我们自己的聚变能实验装置。”紧凑型聚变能实验装置能够提供接近未来聚变堆参数的集成环境,为聚变示范电站建设提供燃烧等离子体物理、关键工程技术和核科学技术基础,探索大规模聚变燃烧等离子体稳态运行,发展超导强磁场技术、高功率加热、氚工厂等一系列聚变能开发和应用的关键技术。 1760834281758责编:李文瑶人民日报176083428175811[]{"email":"liwenyao@huanqiu.com","name":"李文瑶"}
在位于安徽省合肥市的紧凑型聚变能实验装置园区,一栋栋建筑已经显现雏形。区别于过去的核聚变实验装置,紧凑型聚变能实验装置“夸父启明”(BEST)将实际演示氘、氚等离子体“燃烧”,有望演示聚变能发电。近日,紧凑型聚变能实验装置主机关键部件——杜瓦底座研制成功并顺利完成交付,精准落位安装在主机大厅内。紧凑型聚变能实验装置工艺与现场协调负责人郑磊带记者来到大厅内一座“深井”旁说,“那就是杜瓦底座。”循声望去,在“深井”底部,一个大型底座安装在其中。“紧凑型聚变能实验装置高约20米,直径约18米,外形是一个圆柱体,基于生物安全需求和实物保护需求,被放置在这口‘深井’中,最后进行密封。”郑磊说。 “杜瓦底座是紧凑型聚变能实验装置主机的首个真空大部件,设计工况复杂,接口有数百个;结构尺寸大,直径约18米,高约5米,重400余吨,是紧凑型聚变能实验装置主机系统中最重的部件。”郑磊说,虽然是个“大家伙”,但它的吊装精度极高,表面水平高差需控制在15毫米以内,落位位置偏差不得超过正负2毫米;作业空间极度狭小,底座外边缘与主机坑屏蔽墙的最小间隙不足100毫米。中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所副研究员黄雄一介绍:“杜瓦底座的安装完成,标志着大部件的安装即将开始。随后,像磁体、真空室等重要部件将安装在杜瓦底座上。最终,我们会把杜瓦底座封闭起来,形成一个真空环境来确保托卡马克装置的运行。”“之所以建设紧凑型聚变能实验装置,一方面,经过多年对‘东方超环’的研究,我们逐渐摸清了相关原理;另一方面,在聚变堆主机关键系统综合研究设施‘夸父’的研发过程中,我们逐渐突破了一系列技术和工程方面的瓶颈。”郑磊说,“未来真正建设聚变堆,还需要进一步探索。为此,我们要进一步建设属于我们自己的聚变能实验装置。”紧凑型聚变能实验装置能够提供接近未来聚变堆参数的集成环境,为聚变示范电站建设提供燃烧等离子体物理、关键工程技术和核科学技术基础,探索大规模聚变燃烧等离子体稳态运行,发展超导强磁场技术、高功率加热、氚工厂等一系列聚变能开发和应用的关键技术。