目前世界范围内能够实现核聚变的反应装置为
目前世界范围内能够实现核聚变的反应装置为世界上最大的核聚变装置——国际热核聚变实验反应堆(ITER)
托卡马克装置是一种利用等离子体物理学原理来实现核聚变的装置。在托卡马克装置中,氘氚聚变的过程主要包括以下几个步骤:加热:将氘氚等离子体加热到高温状态,使其能够克服库仑排斥力,进入聚变反应状态。
3.聚变反应:在高温高密度的等离子体中,氘氚核发生聚变反应,产生氦和中子等粒子。4.能量回收:利用聚变反应释放的能量,通过热交换器等设备将其转化为电能或其他形式的能量。
总的来说,托卡马克装置通过控制等离子体的温度、密度、约束等参数,实现了氘氚聚变反应的控制和稳定,为实现核聚变能源的商业化应用提供了重要的技术基础。
全超导托卡马克核聚变未来的发展计划
全超导托卡马克核聚变发展目标通过15年2006-2020的努力,使EAST成为中国磁约束聚变能研究发展战略体系中最重要的知识源头,使中国核聚变能开发技术水平进入世界先进行列。
同时,积极参与国际合作,消化、吸收、掌握聚变堆关键科学与技术,锻炼队伍,培养人才,储备技术,使得中国有能力独立设计和建设或参与国际合作聚变能示范堆。
HT-7装置是国际上正在运行的EAST投入正式运行之前第二大超导托卡马克装置,配合EAST的科学目标开展高温等离子体的稳态运行技术和相关物理问题的研究。
其稳态高参数等离子体物理实验结果和工程技术发展对EAST,最终科学目标的实现和国际聚变研究都具有重要的直接意义。