Plasmamagnetisk inneslutning

Den aktuella versionen av sidan har ännu inte granskats av erfarna bidragsgivare och kan skilja sig väsentligt från versionen som granskades den 28 augusti 2019; verifiering kräver 1 redigering .

Magnetisk inneslutning, en magnetisk fälla , är ett av sätten att hålla plasma i ett stabilt tillstånd under lång tid utan att det kommer i kontakt med ytan på behållaren där den finns. För att magnetiskt fånga plasma används en toroidal magnetfältskonfiguration i tokamaks eller en magnetisk spegelkonfiguration . Dessutom används magnetisk plasmainneslutning i kombinerade magnetiska-elektrostatiska fällor - polybrunnar .

Hur det fungerar

Med tanke på plasmas beteende i ett magnetfält betraktas det som ett ledande medium beläget i ett magnetfält och som en jonrörelse i ett magnetfält. När jonen rör sig i ett magnetfält rör sig jonen i en spirallinje runt magnetfältets linjer, vilket begränsar dess rörelse i en riktning vinkelrät mot magnetfältet.

Magnetisk inneslutning i fusionsanläggningar

För att erhålla termonukleär fusion måste de reagerande kärnorna ha höga hastigheter som motsvarar plasmans höga temperatur. Plasma vid så hög temperatur kan inte lagras i ett kärl, eftersom allt befintligt material omedelbart kommer att förångas vid kontakt med plasman.

Plasmamagnetfällor är det vanligaste sättet att uppnå kontrollerad fusion och används i stor utsträckning för att hålla bränsle tills kärnreaktionerna börjar utan att det kommer i kontakt med anläggningens yta. Ett alternativ skulle vara tröghetselektrostatisk plasmainneslutning , men magnetisk inneslutning är bättre studerad och tekniskt utvecklad och anses vara mer lovande när det gäller energiproduktion.

Ett 500-megawatts termiskt kraftverk är för närvarande under uppbyggnad i Frankrike baserat på geometrierna hos magnetiska inneslutningstokamaks (se ITER ). Alternativa geometrier och metoder som kombinerar båda metoderna för plasmainfångnings -polybrunnsreaktorer övervägs också .

Se även

Litteratur