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神光II、星光II激光聚变装置 Z箍缩驱动的惯性约束聚变 箍缩(pinch)是指利用流过等离子体本身的电流所产生的磁场来约束并压缩等离子体自身。 箍缩装置的特点:脉冲大电流 (至少100kA数量级) 电气工程基础 — 高压篇 利用脉冲功率装置PBFA?Z (20MA) ,驱动丝阵Z-pinch负载 ,X 射线辐射功率达到290 TW,总能量1.9MJ,初级储能到X光转换效率高达16% 1997 年,美国Sandia国家实验室在 Z-pinch 研究上取得重大突破: 利用Z-pinch等离子体驱动氘氚靶丸实现ICF的物理构想被判定为是一条简洁高效、技术可行的新途径,目前已成为聚变等离子体领域的一个研究热点。 240根直径为7.5-μm的钨丝构成的 直径为40mm的圆形丝阵列负载 电气工程基础 — 高压篇 Z Refurbishment underway, 26 MA capability in 2007 电气工程基础 — 高压篇 Saudi Saying: My father rode a camel, I drive a car, my son flies a plane, his son will ride a camel. Is that True ? ? ? Most likely yes ! ! ! 谢谢大家! * 15届斯洛文尼亚(2007) 16届南非(2009) 17届德国(2011) 18届韩国(2013) * 2011年我国全社会用电量平稳较快增长,发电装机容量继续增加。据统计,截至2011年年底,全国发电设备装机容量为105576万千瓦,全年全社会用电量46928亿千瓦时,新增装机容量9041万千瓦,其中水电、核电、风电等非火电类型发电装机容量比重达到27.50%,比上年提高0.93个百分点。 * * * * * 动车号称可跑350最高380km/h 牺牲了安全裕度实际300km/h 把实验速度当运行速度 盛光祖降到300以内 * 国外的高速列车只有经过3到5年的实际运行实验才能定型,而380呢?任务才下来一两年就开始批量生产了。 关键的钢轨(无砟整体道床 ) 目前世界上只有德国有过10km的实验线路从未有正轨运行的经验 * * * * * * * * * * * * * * * * * X射线轰击含氘或氚的固体小球,使其迅速(亚纳秒至纳秒)被加热。利用固体粒子的惯性,在粒子未飞散前发生热核反应 * 固体、液体、气体、等离子体的本质区别在于粒子间的结合势能 物质所处的状态(固态、液态、气态、等离子体态)决定于物质中粒子的热运动能量(即温度) 热运动能量 结合势能 = 相变 物质在高温下能自然生成等离子体,故称之为物质的第四态 (3) 等离子体的概念 电气工程基础 — 高压篇 等离子体的分类 冷等离子体Te≠Ti, T 热等离子体Te=Ti, T 电弧、碘钨灯 极光、日光灯 电子温度 100000C 1eV 聚变、太阳核心 高 温等离子体 低 温等离子体 电气工程基础 — 高压篇 脉冲功率与等离子体研究范畴:极端、极限条件下物理现象、化学特性与材料特性,以及相关高新技术。 脉冲功率与等离子体 等离子体物理 高电压与绝缘技术 材料物理与化学 微电子与固体电子学、物理电子学 探索性、基础性、前沿性 电气工程基础 — 高压篇 在国防、军事科技等领域,脉冲功率及等离子体成为不可替代的核心技术; 国外很多知名大学和机构的高端、新兴研究方向,新知识的增长点;认为:脉冲功率与等离子体的结合是21世纪创新源泉; 美国的能源计划、新千年计划; 日本的“21世纪十大杰出中心之一”(Center of Excellence)计划 东京大学 熊本大学 名古屋大学 东京工业大学 普林斯顿大学等离子体物理实验室 麻省理工学院电气工程与计算机科学系 密西西比州立大学高电压实验室 德克萨斯州立大学 日本 美国 托姆斯克理工大学 莫斯科航空大学 俄罗斯 电气工程基础 — 高压篇 (4) 脉冲功率与等离子体的应用 脉冲功率与等离子体的结合是21世纪创新的源泉:新知识的增长点; 涉及材料、能源、医学、信息、环境等学科领域; 涉及高新技术、国防科技等许多行业; 高科技领域:受控热核聚变研究、新兴强激光、电 子与离子加速器、电磁脉冲、新武器研制等; 民用领域:脉冲放电处理烟气(脱硫脱硝)、污水处理、食物保鲜等。 电气工程基础 — 高压篇 国家16个重大科技专项中有三个与脉冲功率与等离子体相关,电气工程领域只有高压学科与重大专项相关。(惯性约束聚变点火工程、高超声速飞行器科技工程、大型飞机) 5、未来能源—千年能源计划 ? 核能 U. S. Department
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