ITER测试包层模块进入初步设计评审关键阶段

国际热核聚变实验堆 (ITER) 测试包层模块 (TBM) 项目正推进聚变能源领域一项关键技术验证。测试包层模块面向未来聚变电站的增殖包层需求,目标是在反应堆运行条件下验证氚增殖相关方案,为聚变燃料循环自给提供技术基础。

在ITER总部举行的欧洲TBM初步设计评审会议上的合影。F4E-ITER组织

在聚变反应中,氘与氚发生聚变并释放高能中子。高能中子进入含锂包层后,可与锂发生作用生成新的氚,随后重新进入燃料循环。由于天然氚资源稀缺,增殖包层被视为未来聚变电站实现长期运行的重要内部组件。

ITER为该技术提供了接近反应堆条件的测试平台。根据TBM项目安排,不同机构正在设计四种测试包层方案。其中,欧洲参与研发两种方案:由欧洲聚变能源组织 (F4E) 牵头的水冷锂铅包层 (WCLL),以及与韩国合作开发的氦冷陶瓷球床包层 (HCCP)。这些原型包层计划在ITER运行期间安装并接受测试,使研究人员能够评估其在相关工况下的性能。

F4E近期围绕两项欧洲TBM方案召开初步设计评审 (PDR) 会议。为支撑评审,F4E及合作伙伴团队为每个方案准备了150多份技术文件,覆盖设计、安全、质量和工程分析等内容。这些文件吸收了与ITER组织长期技术交流的成果,也纳入了实验室和供应商提供的分析数据。

F4E测试包层模块项目经理弗朗切斯卡·范蒂尼 (Francesca Fantini) 表示,TBM集成了先进材料和多项关键技术,其设计必须满足严格的核安全和质量要求。她说,相关设计建立在欧洲聚变实验室长期研发工作的基础之上,实验室提供了多学科专业支撑,项目团队也将工程经验反馈给研究机构,用于后续增殖包层研发。

由于TBM系统涉及范围广、技术复杂度高,项目推进依赖多方协同。F4E、韩国方面和ITER组织的专家多年来持续协调技术方案,并在合作中形成了较稳定的工作机制。范蒂尼表示,各方在近期会议中讨论了仍需解决的问题及应对计划,并有信心在年底前完成初步设计评审。

初步设计评审完成后,F4E团队将转入最终设计阶段,并推进新的模型开发合同。该项工作将进一步推动测试包层模块从科研设计走向工程化验证,也有助于欧洲在增殖包层这一聚变关键技术领域积累并保持专业能力。

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