图:EAST全超导托卡马克装置内部(图源:新华社)
9月27日,国机重装德阳基地把8件TF线圈盒发运给合肥科学岛。这是BEST燃烧等离子体实验托卡马克的磁体骨架,造了14个月。托卡马克是用磁场把上亿度等离子体约束在环形真空室里、模拟太阳发光原理的装置,俗称人造太阳。BEST是合肥科学岛EAST装置的下一代,目标是验证氘氚聚变能不能持续燃烧。
先把定位说清楚:BEST是中国在建的工程堆验证装置,SPARC是美国私营公司建的净能量增益验证装置,两者目标不同。
但参数放在一起看很有意思。BEST中心磁场6.15特斯拉,SPARC是12.2特斯拉,差了一倍。BEST一期目标Q大于1,远期工程堆阶段目标Q约5;SPARC近期底线目标Q大于2,设计预测可达更高数值。磁场低一半,远期Q目标反而不低,靠的是装置体积。
为什么磁场弱Q反而高
Q值是聚变输出能量和输入加热能量的比值。Q等于1就是能量打平,Q等于2就是输出是输入的两倍,Q等于5就是五倍。不同装置的Q目标对应不同阶段,不能直接当排名比。这个数字跟两个东西有关:磁场强度和装置体积。
SPARC用高温超导磁体,磁场做到12.2特斯拉,但装置小,大半径1.85米,等离子体体积约20立方米,约为ITER的四十分之一。体积小约束时间短,Q目标定在大于2。
BEST用传统低温超导磁体,磁场6.15特斯拉,但装置大,大半径3.6米,等离子体体积约86立方米,比SPARC大四倍。靠体积补磁场,远期Q目标约5,设计聚变输出功率20到200兆瓦。
参数
BEST(中国)
SPARC(美国CFS)
中心磁场
6.15特斯拉
12.2特斯拉
磁体技术
低温超导(Nb3Sn)
高温超导(YBCO)
大半径
3.6米
1.85米
等离子体体积
约86立方米
约20立方米
Q值目标
一期>1,工程堆远期约5
近期底线>2,设计预测更高
聚变功率
20至200兆瓦
约50至100兆瓦
首次关键实验
2030年氘氚实验
2027年首次等离子体
图:SPARC装置剖面图(图源:MIT等离子体科学与聚变中心)
这是两条工程路线。SPARC赌高温超导磁体能把装置做小做便宜,先在短脉冲里验证净能量增益。BEST走大装置路线,用成熟低温超导技术,做更接近工程堆的长时间燃烧等离子体。
图:SPARC装置外观渲染图(图源:CFS)
两条节奏
CFS计划2027年首次产生等离子体,之后再验证净能量增益;BEST 2030年目标是氘氚燃烧实验,工程台阶更高。SPARC是私营公司,融资规模居全球私营聚变公司前列,先验证Q大于1。
BEST目标更偏工程验证:长时间燃烧等离子体、氚自持、部件在强辐照下的寿命。这些数据是建示范堆需要的。大装置路线的代价是成本和周期更长,低温超导磁体的磁场上限也决定了后续缩小装置的空间有限。
8件线圈盒发运,意味着BEST从图纸进入总装。两条路线目标不同,不是同一条赛道。SPARC先验证净能量增益,BEST偏工程堆数据,两条路线在各自阶段上推进,最终谁先把聚变电送上电网,要看谁先把长时间稳定运行和工程经济性同时跑通。
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