Наш веб-сайт использует файлы cookie, чтобы предоставить вам возможность просматривать релевантную информацию. Прежде чем продолжить использование нашего веб-сайта, вы соглашаетесь и принимаете нашу политику использования файлов cookie и конфиденциальность.

Ключевую деталь термоядерного реактора ITER собирали 16 лет, но теперь она прибыла

24tv.ua

Ключевую деталь термоядерного реактора ITER собирали 16 лет, но теперь она прибыла

Стальная камера вышла из итальянского порта Монфальконе в середине сентября. В понедельник, 5 октября, сотрудники, подрядчики и представители промышленности собрались возле детали, которую еще закрывал защитный кожух. Генеральный директор ITER Пьетро Барабаски назвал ее "памятником", пишет ITER Newsline.

Сектор №2 вакуумной камеры – последний из компонентов ядра токамака, – прокомментировал генеральный директор ITER Пьетро Барабаски.

Ядром в ITER называют криостат, все сверхпроводящие магниты и вакуумную камеру с тепловым экраном. Внутренние элементы, в частности дивертор и бланкет, в этот перечень не входят.

Это герметичный резервуар с двойными стенками из нержавеющей стали, в котором будут происходить термоядерные реакции. Внутри, в форме тора (бублика), будет кружиться плазма – газ экстремальной температуры. Магниты вокруг камеры не позволят ей касаться стенок. Токамак – это как раз такая установка, что удерживает плазму магнитными полями в камере в форме бублика.

Когда девять секторов соединят, получится конструкция с внешним диаметром 19,4 метра, высотой 11,4 метра и массой около 5200 тонн. После установки бланкета и дивертора она будет весить 8500 тонн. Внутренний объем камеры составит 1400 кубических метров, а плазма в центре займет 840 кубических метров. По данным организации, это в шесть раз больше, чем у крупнейшего из действующих токамаков в мире.

Южная Корея изготовила четыре сектора, Европа – остальные пять. Европейскую часть координировало агентство ЕС Fusion for Energy (F4E) совместно с консорциумом AMW, в который входят Ansaldo Nucleare, Westinghouse и Walter Tosto. В цепочке поставок участвовали не менее 15 компаний.

По данным F4E, пяти европейским секторам было взято более 2 миллионов человеко-часов и 750 километров сварных швов. Каждый сектор состоит из четырех сегментов, которые изготавливались в Монфальконе и Кьети, а затем сваривались между собой. Директор F4E Марк Лашез наблюдал за церемонией по видеосвязи.

"Мы можем гордиться тем, что достигли, – сказал он.

По его словам, последний европейский сектор стал результатом тесного сотрудничества F4E и консорциума. Команда работала в тесном взаимодействии с организацией ITER и учла опыт корейских коллег, изготавливавших остальные секторы. Консультант Ansaldo Nucleare Даниэла Джентиле назвала этот проект итогом большого пути сотрудничества, инноваций и совершенства.

Перед спуском в шахту каждый сектор комплектуют панелями теплового экрана и двумя катушками тороидального поля массой около 310 тонн каждая. Такой комплект называют модулем сектора, а устанавливают его с точностью до миллиметров.

28 июля 2026 года в шахту опустили шестой из девяти модулей массой около 1100 тонн. Подъем длился 30 часов. Благодаря этому установили две трети тороидального ядра, почти на полгода раньше графика. Следующим должен стать модуль № 9, который планируется переместить в шахту в начале декабря. Руководитель программы сборки машины Йенс Райх пояснил, что он находится на критическом пути, то есть любая задержка здесь сдвигает сроки всего проекта. После него останутся модули секторов №3 и №2.

Последний модуль планируют установить в середине 2027 года, хотя ранее называли декабрь 2027-го. Далее секторы сварят между собой, чтобы замкнуть тор. Три из них уже стоят на постоянных опорах, а заместитель руководителя программы сборки Себастьен Кочоровски говорит, что процесс идет именно так, как и ожидалось.

Еще должны поступить внутренние компоненты и системы станции. Согласно графику 2024 года, работа с водородом и дейтерием начнется в 2034 году, полная магнитная энергия появится в 2036-м, а дейтерий-тритиевая фаза – в 2039-м. Это на четыре года позже, чем планировалось в 2016 году.

Частично задержку вызвали ремонтные работы. В 2026 году завершили трехлетнюю кампанию по исправлению краев секторов, которые будут свариваться, а также замену около 11 километров труб теплового экрана с микротрещинами от коррозии под напряжением.

Цель ITER – получить 500 мегаватт тепловой термоядерной мощности при 50 мегаваттах нагрева. Барабаски еще в 2024 году предупредил, что термоядерная энергия не успеет решить сегодняшние проблемы планеты, однако верит, что она изменит ситуацию, когда появится.

  • Последние
Больше новостей

Новости по дням

Сегодня,
8 октября 2026

Новости по теме

Больше новостей