首先需要保证加料效率,即保证足够的弹丸速度使得弹丸在熔化前进入堆芯,同时需要足够的注入频率以保证加料过程的连续性;其次,西安非标仪器设备在弹丸注入过程中同时必须保证反应堆无有害杂质进入,否则韧致辐射损失极易影响等离子体的形成和稳定;最后需要有效地抑制弹丸注入引起的边缘局域模。 现有的托卡马克聚变试验装置提供有弱场侧注入和强场侧注入两种弹丸注入方式。弹丸通常通过弱场侧注入导管或强场侧注入导管进入聚变等离子体中。
在现有的ITER装置上,为了得到足够的加料效率,以位置托卡马克装置运行,弱场侧注入方法对弹丸注入速度和注入频率要求十分严苛。然而,现在的多级轻气枪弹丸注入方法的弹丸速度和注入频率明显不足。而尽管在同样的注入速度下,强场侧注入可以获得更大的加料效率,但由于使用曲线导管传输弹丸,为了保证弹丸完整性,弹丸注入速度被限定在300m/s以下,对加料效率的提升效果有限。
因此,针对目前弹丸注入方法给若卡马克加料效率不足的问题,为了达到实际的聚变堆对深层燃料添加的要求,亟待提出一种可以显著提升托卡马克装置加料效率的加料方法。而利用毛细管放电等离子体的高出口速度和出口压力特性,可以设计如图的电热推进加料系统,能够很好满足托卡马克加料需求。西安非标仪器设备该系统包括弹丸生成和挤压系统、弹道、毛细管放电等离子体发生器以及可重复触发的脉冲功率源。毛细管放电等离子体发生器电极与脉冲功率源相连。毛细管放电等离子体发生器的出口与弹道的入口紧密相连。弹丸生成和挤压系统与弹道在弹道入口相连。弹道的出口与托卡马克装置的弱场侧注入导管相连。
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