Об этом сообщает пресс-служба Росэнергоатома.
Уточняется, что вместе с подъемной установкой подвешенный груз весил почти 1400 т.
По данным ИТЭР, всего в рамках проекта будет создано девять секторных модулей, при этом четыре изготовлены в Корее, остальные пять – в Европе.
Установка секторов ведется с апреля 2025 г. В ИТЭР отмечают, что бригадам удалось перейти к размещению шестого модуля в котлован почти на шесть месяцев раньше запланированных сроков.
Установка последнего секторного модуля ранее была назначена на декабрь следующего года, но сроки сдвинули вправо. Руководитель проекта строительства ИТЭР С. Орланди отмечает, что сейчас планируется сохранить текущий темп работ и завершить подготовку модуля последнего сектора к середине 2027 г. или даже раньше.
О вкладе российских специалистов
Головным предприятием по разработке и изготовлению верхних патрубков, неотъемлемого компонента секторного модуля, было подразделение Росатома. Кроме того, корпорация изготовила и поставила значительную часть сверхпроводника, используемого в магнитных катушках секторальных модулей.«В конце мая в Организации ИТЭР установили пятый секторный модуль, а сейчас – уже шестой, темп сборки и монтажа действительно впечатляюще вырос. По сути, две трети вакуумной камеры уже установлено, и совсем скоро сердце термоядерного гиганта будет собрано полностью», – отмечает директор Проектного центра ИТЭР А. Красильников.
О вакуумной камере
Девять секторов из нержавеющей стали с двойными стенками образуют сверхвысоковакуумную камеру, один из самых технически сложных компонентов токамака, где происходят термоядерные реакции. Также модули служат опорой для многих систем, необходимых для работы установки.
Перед окончательным подъемом и установкой каждый сектор вакуумной камеры весом 440 т соединяют с теплозащитными панелями и двумя тороидальными катушками поля весом около 310 т, в результате чего образуется полноценный секторный модуль.
Работы по сборке секторных модулей являются критическим этапом в графике проекта ИТЭР. После установки всех секторных модулей в котлован, начнутся работы по соединению секторов для формирования тора.
О проекте ИТЭР
ИТЭР – первый в мире проект международного термоядерного экспериментального реактора нового поколения (International Thermonuclear Experimental Reactor, ITER). Над сооружением объекта работает международное сообщество в Провансе (юг Франции), вблизи исследовательского центра Кадараш в районе Марселя.Проект призван доказать возможность коммерческого использования технологии термоядерного синтеза. Цель – создание термоядерной реакции мощностью 500 МВт, которая будет поддерживаться в течение не менее 400 секунд при потребляемой мощности 50 МВт. При этом не предусматривается поставка вырабатываемой электроэнергии в сеть.
В проекте участвуют Евросоюз, Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Россия и США. Европа финансирует 45% строительства, тогда как другие страны, включая Россию, разделяют оставшуюся долю в 55%.
Функции российского национального Агентства ИТЭР, ответственного за вклад России в проект, выполняет Проектный центр ИТЭР, частное учреждение Росатома.
Проект ИТЭР реализуется в соответствии с международным соглашением, подписанным странами-участницами в 2006 г. Строительство началось в 2010 г. и первоначально планировалось завершить проект в 2016 г. Однако затем срок запуска ИТЭР неоднократно переносился. Несмотря на пандемию коронавируса, начало работы реактора и первые эксперименты были запланированы на 2025 г. Позже Совет ИТЭР все же заявил о возможном переносе сроков по запуску проекта.
В июле 2024 г. стало известно об очередной корректировке:
- первые эксперименты ИТЭР перенеслись с 2025 на 2034 г.;
- выход установки на полную магнитную энергию сместился с 2033 на 2036 г.;
- начало полноценной эксплуатации ИТЭР было переназначено с 2035 на 2039 г.
Участие России в ИТЭР подразумевает поставку следующего оборудования:
- 22 км сверхпроводников для обмотки катушек тороидального поля;
- 11 км сверхпроводников для обмотки катушек полоидального поля;
- четыре стенда для тестирования экваториальных и верхних порт-плагов;
- 58 центральных сборок дивертора;
- одна катушка полоидального магнитного поля PF1;
- 18 верхних патрубков вакуумной камеры;
- восемь гиротронов на 170 ГГц /1 МВт;
- девять диагностических систем для измерения параметров плазмы;
- 179 энергонапряженных панелей первой стенки токамака;
- системы электропитания и коммутирующая аппаратура;
- инженерия порт-плагов для установки диагностического оборудования;
- тепловые испытания обращенных к плазме компонентов.
Подчеркивалось, что руководство намерено сохранить партнерство.
В марте того же года стало известно о приостановке сотрудничества России с европейской организацией по ядерным исследованиям ЦЕРН.
В сентябре 2024 г. сообщалось о намерении ЦЕРНа выгнать российских ученых из своих проектов. Тогда отмечалось, что прекращение сотрудничества состоится в начале декабря и будет означать также отказ в доступе к Большому адронному коллайдеру (БАК). Это устройство создано ЦЕРНом при участии физиков из многих стран, включая российских специалистов.
Несмотря на внешнее давление, России удалось сохранить участие в проекте ИТЭР. Как ранее отмечал глава Росатома А. Лихачев, Россия не только полностью сохранила свое участие, но усилила влияние в проекте ИТЭР.
Автор: К. Кожемяченко
































