閉じ込め方式
FRC
磁場反転配位と呼ばれるプラズマ構造を利用する。Helionの磁気圧縮とTAEのビーム駆動では、運転方法や燃料方針が異なる。
閉じ込め方式から要素技術まで。性能だけでなく、製造・運転・供給の課題を知る。
磁場反転配位と呼ばれるプラズマ構造を利用する。Helionの磁気圧縮とTAEのビーム駆動では、運転方法や燃料方針が異なる。
プラズマのエネルギー利得Qと、発電所全体の消費電力を差し引いた正味電力は異なる指標。数値を比較する前に計測範囲を確認する。
トーラス状の容器内で磁場を使い、高温のプラズマを閉じ込める方式。加熱・制御・材料を含む統合設計が重要。
D-T核融合炉では中性子のエネルギーを熱として受け取り、トリチウム増殖にも関わる。熱の取り出しと材料の耐久性が重要。
ねじれた磁場でプラズマを閉じ込める方式。Helical Fusionは長時間の安定した運転を目指す。
レーザーで小さな燃料ターゲットを圧縮・加熱する。発電への応用では、高繰り返し照射とターゲット供給の統合が課題となる。
燃料の回収・精製・分離・貯蔵・再供給をつなぐシステム。D-T方式ではトリチウムを効率よく循環させる必要がある。
強い磁場を生み出すための磁石技術。CFSはREBCO高温超電導材料を、より小型の高磁場トカマクに活用する。