ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТЕРМОЯДЕРНОГО РЕАКТОРА


ТЯР состоит из следующих основных систем:

а) система нагрева и удержания плазмы;

б) бланкет;

в) биологическая защита;

г) система преобразования тепловой энергии в электрическую.

Представим эти элементы реактора самым общим образом, не конкретизируя его схему, реализуемый топливный цикл и способ преобразования энергии в электрическую (рис. 1).

Рис. 1 Основные системы ТЯР

 

Как уже отмечалось, для того чтобы обеспечить слияние двух ядер тяжелых изотопов водорода, необходим нагрев реагирующей смеси до температур порядка 10 кэВ. Поэтому создание ТЯР прежде всего зависит от решения проблем нагрева и удержания высокотемпературной плазмы.

Таким образом, первой и центральной частью ТЯР являются системы, обеспечивающие ввод топлива, его нагрев до высоких температур и удержание полученной плазмы в течение необходимого достаточно длительного времени. Эти системы следующие:

1. Вакуумный объем, в котором содержится плазма.

2. Система ввода топлива и удаления продуктов реакции.

3. Система нагрева плазмы.

4. Система выделения термоядерного топлива из откачиваемой из реактора смеси.

5. Система удержания плазмы.

Второй частью реактора является бланкет. В результате реакции дейтерия с тритием около 80% (14,1 МэВ) выделившейся энергии приходится на долю нейтронов, а остальная часть реализуется в виде кинетической энергии a-частиц. Для преобразования энергии быстрых нейтронов в тепловую вокруг плазменной зоны располагается специальная оболочка – бланкет. Кроме того, для работы ТЯР потребуется значительное количество искусственно нарабатываемого трития: для производства 1000 МВт тепловой энергии необходимо сжигать около 100 г трития в сутки.

Бланкет ТЯР выполняет следующие основные функции:

а) конвертирует кинетическую энергию нейтронов в тепловую с высоким к.п.д.;

б) воспроизводит тритий в количестве, достаточном по крайней мере для самообеспечения, т.е. позволяет получить коэффициент воспроизводства трития больше единицы, что означает генерацию более одного атома Т на один нейтрон реакции дейтерия с тритием;

в) обеспечивает радиационную защиту магнитной системы удержания плазмы;

г) служит конструктивной основой для различных систем, обслуживающих плазменную зону (инжекции, вывода зольных газов, вакуумных устройств и т.п.).

В состав бланкета входят следующие элементы:

а) первая стенка, обращенная к плазме и отделяющая бланкет от плазмы (КОП);

б) размножитель и отражатель нейтронов, необходимые для обеспечения коэффициента воспроизводства трития больше единицы с учетом потерь нейтронов;

в) радиационная защита магнитной и других систем, обеспечивающих нагрев и удержание плазмы;

г) теплоноситель, обеспечивающий съем выделяющегося в бланкете тепла и перенос его в другие части реактора;

д) тритийвоспроизводящие материалы.

Наконец, последней частью является система преобразования тепловой энергии в электрическую. Источником энергии является тепло:

а) поступающее в реактор из системы нагрева и удержания плазмы;

б) выделяющееся в плазме в результате протекания реакций синтеза;

в) поступающее в бланкет с нейтронами – продуктами термоядерной реакции.

Вся эта энергия поступает в бланкет. Путем прокачки жидкого или газообразного теплоносителя она передается из бланкета в систему преобразования тепловой энергии в электрическую.

Приведенная на рис. 1 схема является сильно упрощенной. Представление о системах реактора ИТЭР можно получить из рис. 2, на котором приведена главная страница электронного атласа конструкций реактора. В рамках нашего курса изучению этого атласа будет посвящена в последующем специальная лабораторная работа.

 

Рис. 2 Главная страница электронного атласа конструкций реактора ИТЭР

 



Дата добавления: 2020-04-12; просмотров: 525;


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2024 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.008 сек.