ESTE | ||
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Administración | ||
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País | porcelana | |
Ciudad | Hefei | |
Información del contacto | 31 ° 51 ′ 00 ″ norte, 117 ° 16 ′ 00 ″ este | |
Operador | Institutos de Ciencias Físicas de Hefei , Academia China de Ciencias | |
Especificaciones técnicas | ||
Tipo | Tokamak | |
Historia | ||
Año de construcción | 1998 | |
Fecha de puesta en servicio | 2006 | |
Fecha de cierre | 2013 | |
Precedido por | HT-7 | |
Geolocalización en el mapa: China
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El Tokamak Superconductor Avanzado Experimental ( Experimental Tokamak Superconductor Avanzado , o ESTE , chino先进实验超导托卡马克实验装置), designado internamente por HT-7 (o人造太阳"东方超环) reactor es un tokamak superconductor a experimental confinamiento magnético fusión ubicada en Hefei , China . Los Institutos de Ciencias Físicas de Hefei están llevando a cabo el experimento para la Academia de Ciencias de China . Opera desde 2006.
Es el primer tokamak en utilizar imanes superconductores toroidales y poloidales. Se dirige a pulsos de plasma de hasta 1000 segundos.
Reemplaza al reactor HT-7 y será seguido en la década de 2020 por el reactor de prueba de ingeniería de fusión de China .
EAST siguió al primer dispositivo tokamak superconductor de China, denominado HT-7, construido por el Instituto de Física del Plasma en asociación con Rusia a principios de la década de 1990.
El proyecto se propuso en 1996 y se aprobó en 1998. Según un cronograma de 2003, los edificios y las instalaciones del lugar se construirían en 2003. El montaje del Tokamak se llevaría a cabo de 2003 a 2005.
La construcción se completó en Marzo de 2006 y el 28 de septiembre de 2006, se ha producido el "primer plasma".
Según informes oficiales, el presupuesto del proyecto es de 300 millones de yuanes (alrededor de $ 37 millones), o alrededor de 1/15 a 1/20 del costo de un reactor comparable construido en otros países.
La 28 de septiembre de 2006, se realizó el primer plasma; la primera prueba duró casi tres segundos y generó una corriente eléctrica de 200 kiloamperios.
En enero 2007, “El reactor creó un plasma que duró casi cinco segundos y generó una corriente eléctrica de 500 kiloamperios” .
La 7 de noviembre de 2010, EAST realizó su primer plasma en modo H solo por LHW (??).
En Mayo de 2011, EAST se convirtió en el primer tokamak en mantener con éxito plasma en modo H durante más de 30 segundos a ~ 50 millones de Kelvin.
La 29 de noviembre de 2011, tuvo lugar la ceremonia de inauguración del proyecto del sistema de calefacción auxiliar EAST, que significó la entrada de EAST en la “Fase II”.
La 19 de mayo de 2014, después de una interrupción de la actualización de casi veinte meses desde septiembre 2012, EAST estaba listo para la primera serie de experimentos en 2014.
En Mayo de 2015, EAST alcanzó corrientes de 1 MA en modo H durante 6,4 segundos.
En febrero de 2016, se mantuvo un pulso de plasma durante un récord de 102 segundos a aproximadamente 50 millones de Kelvin. Corriente de plasma de 400 kA y densidad de aproximadamente 2,4 x 10 19 / m 3 con una temperatura que aumenta lentamente.
La 2 de noviembre de 2016, EAST se convirtió en el primer tokamak en mantener con éxito el plasma en modo H durante más de un minuto a aproximadamente 50 millones de ° C.
La 3 de julio de 2017, EAST se convirtió en el primer tokamak en mantener con éxito el plasma en modo H durante más de 100 segundos a aproximadamente 50 millones de ° C.
La 12 de noviembre de 2018, EAST ha superado la marca de los 100 millones de ° C.
En junio de 2021, EAST rompió el récord mundial con 120 millones de ° C durante 101 segundos y 160 millones de grados durante 20 segundos.
China es miembro del consorcio ITER y EAST es un banco de pruebas para las tecnologías ITER.
EAST fue diseñado para probar:
Campo toroidal, B t | 3,5 toneladas |
Corriente de plasma, I P | 1.0 MA |
Gran radio, R 0 | 1,85 m |
Rayo menor, uno | 0,45 metros |
Relación de aspecto, R / a | 4.11 |
Alargamiento, κ | 1.6-2 |
Triangularidad, δ | 0,6-0,8 |
Calentamiento por resonancia de ciclotrón de iones (ICRH) | 3 MW |
Corriente híbrida más baja (LHCD) | 4 MW |
Calentamiento por resonancia de ciclotrón electrónico (ECRH) | Ninguno actualmente (0,5 MW planeados) |
Inyección de haz neutro (NBI) | Ninguno actualmente (planeado) |
Duración del pulso | 1 hasta 1000 s |
Configuración | (??) Desviador doble cero limitador de bomba desviador no simple |