热点关注:  
放射性同位素 粒子加速器 辐照杀菌 无损检测 高新核材 辐射成像 放射诊疗 辐射育种 食品辐照保鲜 废水辐照 X射线 中广核技 中国同辐

ITER磁体冷态测试杜瓦顺利竣工交付

2025-07-29 13:34     来源:中国科学院合肥研究院等离子体所     ITER 磁体冷态测试

7月25日,等离子体物理研究所作为牵头单位,联合上海电气核电设备有限公司,圆满完成了国际热核聚变实验堆ITER计划磁体冷态测试杜瓦(MCTB)设计研制,并顺利竣工交付。等离子体所副所长陆坤,上海电气核电集团党委书记、副总裁李华纲,ITER国际组织(IO) MCTB系统负责人Guillaume Virtupier等出席交付仪式。

磁体冷测试系统是ITER IO在修订建设基准计划的过程中新增加的关键技术验证环节,其中测试杜瓦是整个磁体冷测试系统中的重要大型装备部件,该部件的建成将为TF和PF超导磁体开展4K超低温环境下性能测试提供关键测试平台,以验证超导磁体线圈的超导性能、机械稳定性、热负荷管理、电磁性能、绝缘性能等,为ITER 装置的安全、可靠运行提供保障。该部件制造精度高,设计工况复杂,尺寸整体长21.2米,宽10.5米,高6米,主密封面周长约56米,容积超过1000立方米,建成后将成为ITER计划目前最大的单体部件。而由于ITER主机总装时间表预留的时间窗口很短,作为整个测试平台的最核心部件,测试杜瓦能否按质量及时交付就成为了整个测试平台成败的关键。

ITER 磁体冷态测试杜瓦项目是由等离子体所联合上海电气核电设备有限公司通过国际竞标获得的一项国际性研发项目。自2024年初项目启动以来,等离子体所科研团队与来自上海电气核电设备有限公司、无锡华立聚能装备有限公司50多名工程技术人员精诚合作,在短短11个月内相继攻克了大型仿形曲面毫米级精密成型、大尺寸壳体和大周长法兰焊接变形控制、大周长高真空密封关键工艺和技术。在最终的抽真空与氦检漏测试中一次成功,顺利达到设计验收要求(真空度优于1×10-2Pa,整体密封漏率低于1x10-6Pa.m3/s),彰显了“中国精度和速度”。

测试杜瓦项目的研制成功充分体现了中方团队在ITER计划中的执行效率与责任担当,同时也标志着我国的大型高真空容器设计研制能力迈向了新高度。



推荐阅读

中国散裂中子源二期工程有新进展

国家十四五规划的重大科技基础设施——中国散裂中子源二期工程迎来新进展。7月29日,中国散裂中子源二期工程项目首栋建筑单体——放射性固体废物暂存厅顺利提前完工,为后续精密设备安装、系统联调等关键环节筑牢根基。放射性固体废物暂存厅模型图。中国散裂中子源供图中国散裂中子源位于广东省东莞市,是被誉为超级显微镜的大科学装置。2018年8月23日,中国散裂中子源通过国家验收。2024年1月9日,中国散裂中子源二期工程正式启动,主要建设11... 2025-07-31

和祐医院质子重离子加速器成功出束

2025年7月23日,和祐质子重离子中心加速器出束仪式在和祐医院成功举行,现场首束质子/重离子束流在加速器内成功产生。顺德区政府副区长、党组成员何翔威,美的创始人何享健,日立高新公司执行役员兼日立粒子线业务全球负责人伊丹博幸,日立中国总经理蠣崎忠康以及和祐国际医院集团党委书记、管委会主任李力,和祐国际医院集团管委会副主任、和祐医院院长刘效仿,和祐国际医院集团管委会副主任、和祐医院副院长李恒旭,和祐医院副院长兼肿瘤医学中心... 2025-07-30

美国贝利微反应器核心研制启动

美国首个建造运行的微反应堆——Project Pele原型移动微反应堆,其反应堆核心制造工作已在弗吉尼亚州林奇堡的BWX Technologies创新园区启动。佩利计划(Project Pele)于2019年启动,旨在五年内设计、建造并演示一座移动式核反应堆原型。该计划由美国国防部战略能力办公室牵头,联合美国能源部、核管理委员会、美国陆军工程兵团及业界伙伴共同推进。随后,BWXT Advanced Technologies与X-energy LLC获选,在佩利计划下开发使用高纯度低浓缩铀(H... 2025-07-29

日立成功研制ITER偏滤器关键部件并通过认证测试

7月23日,日立制作所与日本国立量子与放射线科学技术综合机构(QST)联合宣布,已为国际聚变实验堆ITER成功制造偏滤器关键部件——外垂直靶试验样品,并顺利通过ITER组织的认证测试。外部垂直靶原型 2 号外观 日立制作所ITER项目由日本、欧洲、美国、俄罗斯、韩国、中国和印度七个国家和地区共同推进,旨在通过国际合作验证核聚变能源的科学可行性。目前,一座实验反应堆正在法国圣保罗莱迪朗斯建设中。作为ITER项目日本国内代理机构,QST负责推... 2025-07-28

德国700万欧元资助研发高温超导仿星器线圈

仿星器作为未来聚变能系统极具前景的设计之一,其优势在于能借助高度复杂的磁场将数百万摄氏度的等离子体约束在稳定状态。这种磁场一般由大型三维线圈产生,如位于格赖夫斯瓦尔德的马克斯·普朗克研究所(IPP)的文德尔斯坦7-X仿星器所使用的线圈,它是世界先进仿星器代表,其线圈由超导材料制成,冷却至约4开尔文(零下269摄氏度)时可无电阻传输电流。对于未来核电站而言,高温超导体(HTS)是颇具前景的选择。这类材料在极高温度(甚至高达93开尔文... 2025-07-27

阅读排行榜