ITER em 2016

Projeto

Se o ano de 2015 para o projeto do reator termonuclear internacional ITER foi cheio de drama e luta para salvar o projeto, não há nada a dizer sobre 2016 em 2016. De fato, a construção de 39 edifícios e estruturas do ITER começou precisamente em 2015 e continuou em bom ritmo em 2016. A produção de componentes do futuro reator está em expansão. As batalhas nos parlamentos da Europa e dos EUA desapareceram com a aprovação do financiamento para 2017 - foi precisamente o progresso notável no gerenciamento de projetos em 2015 que ajudou. Tudo está indo conforme o planejado.

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No entanto, mesmo no nível geral, em 2016, houve vários eventos importantes que merecem destaque.

Em primeiro lugar, em 2016, foi aprovado um plano de construção detalhado do ITER, que consolidou as notícias sombrias nas datas da época do projeto. A montagem do reator deve ser concluída em dezembro de 2024, o primeiro plasma em dezembro de 2025. Seguir-se-á um conjunto de capacidades do reator por uma década - sistemas de aquecimento por plasma, equipamento científico, sistema de combustível e, o mais importante, um sistema de manuseio de trítio será adicionado e o licenciamento nuclear será realizado . E somente em 2035 (!) Veremos a combustão de deutério-trítio com capacidade de cerca de 100 megawatts e, em 2037 - lançamentos em tamanho real (500 megawatts, até 400 segundos). Em termos de energia, os potenciais concorrentes do ITER têm claramente um bom período de tempo.

O segundo evento importante na vida dos gerentes do ITER foi a assinatura de um contrato para a gestão da montagem do ITER no verão de 2016. Gradualmente, o projeto muda da construção já chata para a instalação de equipamentos - primeiro sistemas de suporte (fonte de alimentação, suprimento de choro, resfriamento de água, gases industriais, sistemas de aquecimento a plasma etc.) e, a partir do terceiro trimestre de 2019, o próprio reator (interessante, a propósito, que a instalação do reator na mina ocorrerá em uma “sala limpa”).

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Uma conseqüência igualmente importante do “reinício” do ITER foi a adesão da Austrália e do Irã ao projeto. Até o momento, as condições para sua participação não são claras - mas provavelmente será uma contribuição de "cache" em troca do acesso a informações internas sobre o projeto. Essa opção aliviará um pouco a gravidade do custo aumentado recentemente (agora o custo oficial do projeto é de 22 bilhões de euros).

No entanto, vamos descer do nível global de observação para os detalhes: aqui podemos observar muitas coisas interessantes e vitórias locais.

Construção civil

  • Foram lançados três complexos de construção importantes - dois edifícios de conversores magnéticos e um complexo de descarga de calor em excesso de 1 gigawatt com torres de resfriamento por ventilador.

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Projete a imagem do sistema de remoção de calor ITER com potência de pico de 1150 MW.

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O edifício da montagem preliminar (no centro, no fundo), o primeiro andar elevado do edifício de diagnóstico (à esquerda) contra o fundo da fundação de um dos dois edifícios dos conversores magnéticos.

O próximo ano de 2017 deve se tornar o pico da atividade de construção do projeto - ainda mais a escala da construção diminuirá gradualmente, mas os esforços de instalação e comissionamento deverão vir em primeiro lugar. Em particular, estamos aguardando o comissionamento de edifícios de sistemas de aquecimento por radiofrequência, uma criocombina, colocando diagnósticos de plasma sob o teto do edifício, a construção de dois edifícios de conversores magnéticos.

Produção de componentes
Antecipando a transição para a parte de instalação do projeto, a produção de componentes do ITER continua acelerando. Enquanto os componentes exclusivos de um reator termonuclear, como sua câmara de vácuo ou girotrons, ainda estão localizados principalmente nas fábricas, produtos industriais mais comuns, como transformadores ou oleodutos, chegam em massa ao local onde já estão terminando 16.000 metros quadrados de armazéns de componentes industriais. De todos esses produtos, quero observar:

  • Elementos dos dutos: o edifício ITER será um verdadeiro reino de tubos relacionados a pelo menos cinco sistemas: vácuo, líquidos criogênicos, gases industriais, resfriamento de água e trítio.
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Carrinho de enrolamento de biscoitos duplos do ímã PF1 no território da fábrica de Sredne-Nevsky. Branco - este é um cabo supercondutor, medindo aproximadamente 45x45 mm em isolamento elétrico de fibra de vidro.

Acho que vale a pena concluir a revisão dos sucessos de produção do ITER, embora ainda haja muitas notícias interessantes, por exemplo, o início da montagem da primeira bomba de vácuo de crioabsorção em larga escala. A principal conclusão da revisão é que, graças ao novo diretor Bernard Bigot, o ITER superou a crise dos anos anteriores e está fazendo um bom progresso até agora, e as tarefas que a construção de um reator termonuclear internacional representa para a indústria hoje são uma fonte significativa de progresso tecnológico em muitas indústrias.

Das desvantagens, vale ressaltar que as datas reais que a equipe Bigot determinou são muito sombrias e nos fazem pensar em alternativas mais simples e menores aos tokamaks clássicos (que aparecerão imediatamente nos últimos anos 1 , 2 , 3 ). No entanto, na minha opinião, o ITER continua sendo o projeto científico e de engenharia mais interessante do mundo, oferecendo um entrelaçamento impensável de problemas e soluções de vários campos da engenharia. Nos próximos anos, mais e mais dessas “decisões impensáveis” se transformarão em ferro e se encaixarão na máquina mais complexa do mundo, mas continuarei acompanhando isso o máximo que puder e falando sobre isso no meu blog.

PS Para comparação, os resultados de 2014 e2015 para o ITER.

Source: https://habr.com/ru/post/pt400389/


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