آخر الأخبار

في مساهمة رئيسية.. روسيا تُنجز عملية تزويد المفاعل النووي الحراري الدولي بمكوناته المغناطيسية

شارك

اكتمل تجميع أقوى وأضخم نظام مغناطيسي نبضي في العالم. وذلك في إطار مشروع المفاعل النووي الحراري الدولي "إيتير" (ITER).

المفاعل النووي الحراري الدولي / dzen.ru

وقد أسهم الخبراء الروس مساهمة كبيرة في إنشاء هذا المجمع.

كما أفادت خدمة الصحافة في مؤسسة "روساتوم" النووية الحكومية فإن النظام يتضمن ملفات المجال المغناطيسي الحلقي (تورويدال) والقطبي (بولويدال)، وملفات تصحيحية بالإضافة إلى الملف اللولبي المركزي.

يُعد هذا النظام أكبر هيكل فائق التوصيل في العالم، حيث سيصل وزنه الإجمالي بعد التركيب الكامل إلى حوالي 3000 طن.

وتمثل هذه المرحلة خطوة مهمة في تنفيذ مشروع "إيتير" الذي يهدف إلى إثبات إمكانية استخدام الطاقة الاندماجية النووية الحرارية على نطاق صناعي.

وصرح أناتولي كراسيلنيكوف، مدير مركز مشروع "إيتير" التابع لـ"روساتوم" بأن إتمام تصنيع الملفات فائقة التوصيل للنظام المغناطيسي في المفاعل النووي الحراري يعد إنجازا كبيرا للمجتمع الدولي في التنفيذ المشترك للمشروع. وقال: "ساهمت روسيا ومؤسساتنا بشكل مباشر في هذه العملية. فقد أنتجنا 120 طنا من الموصل الفائق المتكون من سبائك النيوبيوم-التيتانيوم، وأكثر من 17 كيلومترا من الموصل الفائق المتكون من سبائك النيوبيوم-القصدير. كما قمنا بتصنيع أحد الملفات الستة للمجال القطبي ونقلناه إلى منظمة مفاعل "إيتير". وأثبت المشروع مرة أخرى أننا قادرون معا على تنفيذ مهام بالغة التعقيد".

يذكر أن مفاعل "إيتير" (ITER) هو أكبر مشروع علمي دولي في مجال أبحاث الاندماج النووي، يهدف إلى إثبات جدوى الطاقة الاندماجية كمصدر نظيف وآمن للطاقة في المستقبل.

معلومات أساسية عن المشروع:

-الموقع كاداراش في فرنسا.

- المشاركون 35 دولة (الاتحاد الأوروبي، روسيا، الولايات المتحدة، الصين، الهند، اليابان، كوريا الجنوبية).

- التكلفة: 22 مليار دولار (أحد أغلى المشاريع العلمية في التاريخ).

- تاريخ البدء: بدأ البناء 2010، ويتوقع التشغيل الأول 2025-2035.

التقنية المستخدمة:

-يعتمد على تصميم "توكاماك" (Tokamak) الروسي.

-يستخدم البلازما المسخنة إلى 150 مليون درجة مئوية (أعلى بـ 10 مرات من حرارة لب الشمس).

-مغناطيسات فائقة التوصيل تزن 3000 طن لتثبيت البلازما.

إسهامات روسيا:

- توريد 120 طنا من الموصلات الفائقة (نيوبيوم-تيتانيوم).

- تصنيع 25% من المكونات الرئيسية.

- تزويد المفاعل بأحد أكبر أنظمة التسخين بالترددات العالية.

الأهداف العلمية:

- إنتاج 500 ميغاوات من الطاقة الاندماجية (10 أضعاف الطاقة المستهلكة).

- إثبات إمكانية التحكم في البلازما لفترات طويلة.

- تطوير تقنيات الدمج بين المواد والبلازما فائقة الحرارة.

المصدر: runews24.ru

شارك

حمل تطبيق آخر خبر

آخر الأخبار