

ASDEX Upgrade ( Experimento de divertor simétrico axial ) es un tokamak de divertor en el Instituto Max Planck de Física del Plasma , Garching, que entró en funcionamiento en 1991. Actualmente, es el segundo experimento de fusión más grande de Alemania después del estelarador Wendelstein 7-X .
Descripción general
Para que sea posible realizar experimentos en condiciones similares a las de un reactor, en ASDEX Upgrade se han adaptado las propiedades esenciales del plasma , en particular la densidad y la presión del plasma y la carga de la pared, a las condiciones que estarán presentes en una futura central de fusión nuclear.
ASDEX Upgrade es, en comparación con otros tokamaks internacionales, un experimento de tamaño mediano. Comenzó a operar en 1991 y sucede al experimento ASDEX , que estuvo en funcionamiento desde 1980 hasta 1990.
Una característica innovadora del experimento ASDEX Upgrade es su primera pared totalmente de tungsteno . El tungsteno es una buena opción para la primera pared de un tokamak debido a su altísimo punto de fusión (más de 3000 grados Celsius), lo que le permite soportar los elevados flujos de calor que emanan del plasma caliente en el corazón del tokamak. Sin embargo, también existen problemas asociados con una primera pared de tungsteno, como la tendencia del tungsteno a ionizarse a altas temperaturas, "contaminando" el plasma y diluyendo la mezcla de combustible de deuterio - tritio . Además, como material de alto número atómico (Z) , la radiación del tungsteno totalmente ionizado en el plasma es varios órdenes de magnitud mayor que la de otros componentes propuestos para la primera pared, como los compuestos de fibra de carbono (CFC) o el berilio . Este resultado permite que mucho menos tungsteno "contamina" un plasma de equilibrio propuesto. ASDEX Upgrade examinará formas de superar este problema, como preparación para la construcción de la primera pared del ITER .
El experimento tiene un radio total de 5 metros, un peso bruto de 800 toneladas métricas , una intensidad de campo magnético máxima de 3,1 teslas , una corriente de plasma máxima de 1,6 megaamperios y una potencia de calentamiento máxima de hasta 27 megavatios . El calentamiento del plasma y la generación de corriente en la actualización ASDEX provienen de varias fuentes, a saber, 1 MW de calentamiento óhmico , 20 MW de inyección de haces neutros , 6 MW mediante calentamiento por resonancia ciclotrónica de iones (ICRH) a frecuencias entre 30 y 120 megahercios , y 2 x 2 MW de calentamiento por resonancia ciclotrónica de electrones (ECRH) a 140 gigahercios . Tiene 16 bobinas de campo toroidales y 12 bobinas de campo poloidales.
Tres grandes generadores de volante alimentan el sistema de suministro de energía pulsada de 580 MVA para el confinamiento magnético y el calentamiento del plasma. [ 1 ]
ASDEX
ASDEX (con un radio mayor R=1,65 m, un radio menor a=0,4 m y una corriente de plasma Ip≤500 kA) comenzó a operar en 1980. [ 2 ] En 1991, fue desmantelado por personal del Instituto de Física del Sudoeste (SWIP), transportado a Chengdu, China, y sus componentes principales se utilizaron para construir el HL-2A . [ 3 ] [ 4 ]
El modo H fue descubierto en ASDEX en 1982.
Véase también
Enlaces externos
- Página principal de actualización de ASDEX
- Especificaciones técnicas de la actualización ASDEX
Referencias
- ↑ Kasemann, C.-P.; Grois, E.; Stobbe, F.; Rott, M.; Klaster, K. (2015). "Sistema de alimentación pulsada de la instalación de investigación Tokamak ASDEX upgrade". 2015 IEEE 15th International Conference on Environment and Electrical Engineering (EEEIC) . pp. 237–242 . doi : 10.1109/EEEIC.2015.7165545 . ISBN 978-1-4799-7993-6. S2CID 30544871 .
- ↑ M. Keilhacker, "El tokamak divertor ASDEX", Nuclear Fusion, vol. 25, n.º 9, 1985
- ↑ Y. Liu et al., "Avances recientes en los experimentos con el tokamak HL-2A", Nuclear Fusion, vol. 45, n.º 10, 2005
- ↑ Isabella Milch (2 de diciembre de 2002). "ASDEX: dispositivo de fusión alemán vuelve a funcionar en China" .
- Tokamaks