Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Plasma_2013_full_no_video.pdf
Скачиваний:
407
Добавлен:
28.03.2016
Размер:
28.38 Mб
Скачать

В.В.Поступаев * Физика плазмы, тема 10

Проект Fusion Test Facilityty

Энергия лазера:

500 kJ

Частота повторения 5 Hz

Т/Я мощность:

100-150 MW

28 kJ KrF laser Amp

1 of 22, (2 spares)

Reaction

Chamber

Laser Beam Ducts

Пока - только разговоры, первая очередь - 1 канал

В.В.Поступаев * Физика плазмы, тема 11

Новаятема

Магнитноеудержаниеплазмы. ТокамакТокамак..

В.В.Поступаев * Физика плазмы, тема 11

Удержаниеплазмыв магнитномм полеполе

ион

электрон

Открытые ловушки

магнитное поле

Замкнутые ловушки

В.В.Поступаев * Физика плазмы, тема 11

Элементытороидальной геометрииетрии

Тороидальные координаты

ϕ - тороидальный угол (обход по R) θ - полоидальный угол (обход по a) r - радиус (расстояние до оси тора)

Основные параметры

R - большой радиус (радиус тора)

a (b) - малый радиус (радиус плазмы), иногда сечение некруглое (b)

B - магнитное поле на оси установки I - плазменный ток

T - максимальная длительность разряда А = R/a - аспектное отношение

Li - внутренняя индуктивность плазменного столба

r

θ

ϕ

R a

В.В.Поступаев * Физика плазмы, тема 11

Рольмагнитногополя

1. Подавление теплопроводности

поток энергии в плазме без магнитного поля S = 1.2.10-6 T7/2/x для Т = 108 К и переходной зоне х = 1 км S ~ 107 кВт/см2 (мощность реакции ~1 Вт/см3 при плотности 1014 см-3) Магнитное поле - простая оценка для rл << λ

подавление теплопроводности в (λ/rл)2 раз

для реактора достаточно поля масштаба 0.01 Тл

2. Удержание плазмы и параметр β

2nkT = βB2/8π, для β порядка нескольких процентов (при реакторных параметрах плазмы) требуется поле B ~ 5 Тл

Первые предложения о магнитной изоляции плазмы

И. Е. Тамм, А. Д. Сахаров (1950) - разделение функций удержания и подавления

теплопроводности (удержание стенкой камеры)

В.В.Поступаев * Физика плазмы, тема 11

Историяработпо токамакамам

Идея магнитной изоляции - И.Е.Тамм, А.Д.Сахаров (1950 г.)

Начало ~1955 г. в Институте Курчатова (лаб. Н.А.Явлинского),

с1962 г. - Л.А.Арцимовича (до 1973), до 1998 - Б.Б.Кадомцев,

в1998-2009 гг. – В.П.Смирнов, с 2009 г. – Э.А.Азизов

Первая установка – Т-1

(1958)

R = 67 см

a = 17 см

В = 1.5 Тл

I = 100

кА

Первые крупные достижения - Т-3 (1968)

R = 100 см, a = 15 см, B = 3.5 Тл n = 1014 см-3, Т = 1 кэВ, τ = 10 мс

В.В.Поступаев * Физика плазмы, тема 11

Историяработпо токамакамм (2)(2)

Новосибирская конференция МАГАТЭ - 1968

1969 год - признание успехов, перевод мировых программ УТС на это направление

~1975 год - следующее поколение токамаков (Т-10, PLT) -

шаг на порядок по параметрам плазмы

установки для работы вблизи Q ~ 1

TFTR (США, 1982), разобран в 1997 JET (Европа-UK, 1983)

JT-60 (Япония, 1987) → JT-60U → JT-60SA (~2016) Tore-Supra (Франция, 1988, сверхпроводящий)

Т-15 (СССР-Россия, 1998, сверхпроводящий) → Т-15М (?)

В.В.Поступаев * Физика плазмы, тема 11

Элементыконструкции токамакамака

В.В.Поступаев * Физика плазмы, тема 11

Поддержаниеравновесия плазмыазмы

● равновесие плазменного шнура в камере может обеспечиваться как вмороженностью магнитного поля в проводящую камеру (случай А), так и специальными катушками вертикального поля (случай В)

● оба случая приводят к появлению вертикального поля и возникновению возвращающей силы Лоренца

В.В.Поступаев * Физика плазмы, тема 11

Управлениеформой плазмымы

Токамак TCV (Лозанна, Швейцария)

В.В.Поступаев * Физика плазмы, тема 11

Движениечастицыв токамакеаке

Параметр q: величина запаса устойчивости

q - отношение числа обходов по большому радиусу m к числу обходов

по малому радиусу n (обычно величина нецелая)

показан случай q = 4

Резонансная поверхность: если q = m/n – целое или простая дробь

В.В.Поступаев * Физика плазмы, тема 11

Понятиемагнитной поверхностиости

ивращательного преобразованиявания

“вращательное преобразование“ - следствие наличия тока, текущего по плазме

силовые линии незамкнуты и образуют магнитную поверхность

магнитные поверхности являются вложенными

условие равновесия плазмы p = [j×B] означает, что магнитные поверхности есть поверхности постоянного давления (p = 0) и на них располагаются линии тока (p = 0)

через каждую точку проходит только одна поверхность (в вырожденных системах без вращательного преобразования - множество)

магнитные поверхности разрушаются турбулентностью

величина q изменяется по малому радиусу, т.е. шаг “кручения”

соседних магнитных поверхностей разный s = (1/q)·(dq/dr) shear (шир)

В.В.Поступаев * Физика плазмы, тема 11

Магнитныеповерхности токамаковмаков

Частица с большой скоростью летит вдоль силовой линии магнитного поля и за короткое время может оказаться в любой точке «своей» магнитной поверхности. Переход на другую магнитную поверхность происходит за счёт столкновений с другими частицами, т. е. медленно в горячей плазме.

В.В.Поступаев * Физика плазмы, тема 11

Пролётныеизапертые частицытицы

такие слова на экзамене будут фатальными

В.В.Поступаев * Физика плазмы, тема 11

Движениепролетныхи запертыхх частицчастиц

пролетные

 

частицы -

 

смещены

 

относительно

 

магнитной

 

поверхности

запертые частицы -

из-за дрейфа

«банановые» траектории

В.В.Поступаев * Физика плазмы, тема 11

Неоклассическаядиффузияв токамакахокамаках

частицы с большой поперечной скоростью заперты в полоидальном направлении и совершают дрейфовое движение по “банановым” траекториям

при большой частоте столкновений коэффициент диффузии больше классического в q2 раз (формула Пфирша-Шлютера)

в редкой горячей плазме перенос осуществляется запертыми частицами - “банановый” или бесстолкновительный режим (А. А. Галеев, Р. З. Сагдеев)

В.В.Поступаев * Физика плазмы, тема 11

Коэффициентнеоклассической диффузиидиффузии

коэффициент диффузии

существующие тороидальные системы

токамак-реактор

открытые ловушки

частота столкновений

Работы по неоклассической диффузии - Государственная премия СССР, позднее обнаружено, что потери по электронному каналу этой теорией не объясняются.

В.В.Поступаев * Физика плазмы, тема 11

Реальностьинеоклассическая теориятеория

Электронная теплопроводность носит турбулентный характер.

В.В.Поступаев * Физика плазмы, тема 11

Универсальныйпрофиль давленияления

* зависимости n, T, P по малому радиусу оказываются универсальными (L-мода в современной классификации режимов работы токамаков)

Б.Б.Кадомцев:

идея самоорганизации плазмы

токамаков. Профиль теплопроводности перестраивается таким образом, чтобы изменение профиля вклада мощности минимально влияло на профиль температуры.

В.В.Поступаев * Физика плазмы, тема 11

Модель “кучипеска”

*универсальные (для разных установок) зависимости параметров плазмы от малого радиуса можно объяснять на уровне простой механической аналогии (куча песка, которая становится неустойчивой при появлении сверхкритических градиентов)

*плазменные процессы более сложные (нелинейность, много параметров)

рисунок сделан командой токамака CASTOR

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]