
核能因其安全性、经济性且低碳排等优势,将是未来能源可持续战略中不可缺少的组成部分。
自2006年我国正式加入国际热核聚变实验堆(ITER)项目,并同步启动中国聚变工程实验堆(CFETR)项目以来,我国磁约束聚变能发展的技术路径已日益清晰。在这一从实验装置迈向工程示范的跨越中,超导磁体系统是实现稳态高参数等离子体约束的核心,而其稳定运行正面临一系列深层工程挑战。
托卡马克装置所需的极低温(~4.5K)与极端纯净环境,将气体系统的可靠性与经济性推至极限。大规模超导线圈的冷却与失超保护,依赖于万升级超临界/超流氦的高效、稳定循环;磁体绝缘、低温泵及热屏的正常工作,则离不开对氮、氦、氢等混合气氛的精确控制与动态管理。尤为关键的是,作为战略性稀缺资源的氦气,其在全系统闭环运行中的高纯度保持与近零损耗回收,直接决定了未来聚变电站的长期运行成本与可行性。
MAXIMATOR 核聚变超导材料冷却系统

MAXIMATOR核聚变超导材料冷却系统,通过定制化的高精度各类气体加压、混配及回收,如空气、氩气、氮气、氦气、氧气、氢气、二氧化碳、氙气等。同时,还提供高压高纯气体增压,反应气氛模拟等设备。

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