ITER聚变项目装配提速原标题: ITER reports “substantial progress” in assembly and installation work#ITER#核聚变#托卡马克#真空室#超导磁体#装配工程ITER国际聚变项目今夏在真空室扇区吊装、扇区模块装配、热屏蔽体修复及波纹管安装等方面取得实质性进展,并筹备环向场线圈全电流试验。项目计划2034年开始研究运行,2036年达到全磁能,2039年启动氘氚运行。
ITER提前完成第六个核心模块安装原标题: ITER core makes progress#ITER#核聚变#托卡马克#模块安装#真空室#国际合作ITER组织提前近六个月完成了第六个托卡马克扇区模块的安装,使核心就位进度达三分之二。该模块重约1100吨,吊装作业耗时30小时。经验积累提升了装配效率,最后一个模块预计于2027年年中安装。韩国制造的四个真空室扇区已全部交付并集成。
ITER理事会审查进展,新基准下推进项目原标题: ITER reports strong project progress#ITER#核聚变#项目进展#监管豁免#预算增加#时间表调整第38届ITER理事会会议在法国召开,审查了项目建造、组装和许可进展。会议指出,关键部件组装和系统测试取得进展,法国核安全监管机构同意将真空室排除在特定压力设备法规之外。项目正按2024年新基准推进,以应对此前因部件缺陷、疫情和供应链问题导致的延误和预算增加,实质性等离子体研究推迟至2034年。
英美签署聚变能源合作协议原标题: US-UK deepen fusion ties#聚变能源#国际合作#UKAEA#PPPL#谅解备忘录#ITER英国原子能管理局与美国Princeton等离子体物理实验室签署谅解备忘录,建立涵盖广泛聚变学科的合作计划。双方将通过人员交流、设施共享、联合项目及ITER诊断协作等方式,共同推进聚变电站的物理与技术基础,旨在实现可持续商业化聚变能源。
ITER首批俄罗斯回旋管安装完成原标题: ITER gyrotron installation advances#ITER#回旋管#核聚变#等离子体加热#电子回旋共振加热#国际合作ITER国际热核聚变实验堆已完成首批三个俄罗斯产回旋管在法国现场的安装。回旋管作为电子回旋共振加热系统的核心部件,用于产生高强度电磁辐射,将等离子体加热至高达3亿摄氏度的极高温。多国参与该系统采购,包括俄罗斯、日本、欧洲等。按新基准计划,最终需要总计72个回旋管,以支持ITER的聚变实验运行。
日本开发ITER覆盖层组装机器人工具原标题: Japan develops ITER tools#ITER#机器人工具#覆盖层组装#聚变反应堆#远程维护#工程技术日本正在为ITER覆盖层初始组装开发多功能机器人工具,计划2032年开始组装,2034年启动等离子体运行。这些工具能在狭小空间完成螺栓紧固和管道焊接等精细操作,为未来高辐射环境下的远程维护积累经验。其中最难的技术挑战是在冷却管道内部进行焊接,需要在复杂约束下确保精度和清洁度。
ITER中心螺线管磁体完成交付原标题: USA completes final deliveries for ITER's central solenoid#ITER#中心螺线管#核聚变#超导磁体#国际科技合作#等离子体美国ITER团队完成了ITER中心螺线管磁体的最终交付,该磁体是ITER托卡马克装置的核心部件。中心螺线管由六个超导模块组成,每个重逾122吨,历时15年制造并包含一个备用模块。该项目由35个国家合作,旨在验证聚变能源的可行性,最终目标是实现等离子体电流的稳定运行。
ITER真空容器获准豁免压力设备法规原标题: ITER vacuum vessel exempted from fission-based regulation#ITER#核安全监管#压力设备#聚变反应堆#ASNR#技术标准法国核安全局决定将ITER真空容器排除在压力设备法规之外,因其电磁载荷远大于压力载荷。这被视为合理调整,旨在为ITER项目提供更适用的监管框架。同时,美国核管会正建立技术中性聚变监管框架,英国则按放射性材料通用规则监管聚变设备。各国正探索适合聚变特性的监管模式。
日本加速聚变反应堆研发,目标2038年发电原标题: QST accelerates fusion prototype#聚变反应堆#QST#JT-60SA#ITER#原型堆#2038目标日本量子科学技术研究开发机构加速原型聚变反应堆研发,将设计尺寸缩小至与ITER相当,目标2038年实现。JT-60SA托卡马克作为关键实验台,正进行升级改造,为未来聚变发电堆提供技术验证和人才培养。项目获日本政府支持,茨城和青森两县竞争选址。
俄罗斯研发硼化钨涂层提升聚变反应堆壁面性能原标题: Russian team develops fusion shield#核聚变#等离子体#钨材料#硼化涂层#ITER#托卡马克俄罗斯研究人员提出在聚变反应堆内壁采用硼化钨涂层,以减少等离子体杂质并保护壁面。硼化层能抑制多电荷杂质进入等离子体,并在热冲击下通过形成玻璃相自愈合微裂纹。实验表明,硼化钨的抗氢同位素辐照损伤阈值高于纯钨,侵蚀速率更低。该技术有望应用于ITER、中国BEST托卡马克及俄罗斯TRT装置,无需额外硼化系统,且易于整合现有生产线。