602

Как и зачем работают открытые ловушки

Серия Пара слов о физике плазмы

Предыдущий пост собрал уйму подписчиков. Попробую снова нарушить планы зашедших сюда подеградировать; тем более, в нём был фактически анонсирован рассказ о линейных ловушках.

Надеюсь, найдутся сильные духом люди, способные дочитать этот пост до конца.


Итак, мы хотим удерживать плазму температурой 100 миллионов градусов (10 кэВ) достаточно долго для того, чтобы термоядерное топливо успело прореагировать. Мы знаем, что плазма состоит из заряженных частиц, которые в магнитном поле движутся по спирали, навитой на силовую линию. Движение выглядит примерно так (направление магнитного поля показано стрелкой с буквой B, здесь ещё добавлено электрическое поле E):

Сила, действующая на заряженную частицу, перпендикулярна направлению магнитного поля и направлению движения частицы. Там, где поле усиливается, силовые линии сближаются, поэтому перпендикуляр к ним слегка наклонён в сторону более слабого поля. То есть, приближение к области сильного поля тормозит частицу. Торможение тем сильнее, чем выше компонента скорости, направленная поперёк магнитного поля.

В итоге области сильного поля отражает частицы с достаточно высокой поперечной и достаточно низкой продольной скоростью. Частицы, летящие под небольшим углом к магнитному полю, вылетают наружу и теряются.

Схема проста, как бабушкин топор, в предельном случае требует двух круглых катушек с током.

После столкновений частицы летят в среднем куда придётся; в том числе и вдоль силовых линий. Чтобы рассеяние случалось пореже, и частиц терялось поменьше, исходно предлагалось удерживать достаточно редкую плазму.

Такая (и только такая!) конфигурация называется пробкотроном (или простым пробкотроном, или пробкотроном Будкера-Поста по фамилиям тех, кто её исходно предложил); области сильного магнитного поля — пробками; соотношение самого слабого и самого сильного магнитного поля — пробочным отношением; область в пространстве скоростей, в которой частицы не удерживаются — конусом потерь.

Идея пробкотрона родом из 50-х годов, и тогда же в первый раз была проверена (прим.: работает). Найти в доступных источниках фотографию первой советской установки, на которой была показана работоспособность пробкотрона (ловушки Родионова, [5]), не получается. Поэтому пусть здесь будут фотографии установок ОГРА (1959 год, Институт атомной энергии, сегодня — Курчатовский) и Ц-1 (1963 год, Институт ядерной физики, сегодня — имени Будкера).

NB: примерно в это же время эксперименты с пробкотроном провернули в Ливерморской лаборатории. Фотография есть тут. Авторы друг о друге не знали, об этом есть замечательная приписка от редакции в конце статьи:

Как нам стало известно, аналогичные эксперименты проводились Гибсоном и Лауэром. Подробности работы не опубликованы.

В простом пробкотроне, впрочем, был обнаружен ряд проблем. Во-первых, хорошо удерживаются в нём одиночные частицы. Плазма из большого числа частиц ведёт себя в нём подобно леммингам из легенд о леммингах: перестаёт быть круглой в сечении, выбрасывается на стенку и погибает. Эту проблему потребовала небольшого усложнения в духе подобной конфигурации (на рисунке катушки с геометрией «инь-ян»). Плазма не будет искривляться, если она заранее искривлена нужным образом:

Вторая проблема: пустой конус потерь вызывает в плазме раскачку волн, которые рассеивают частицы и помогают им потеряться.

А самое неприятное — нельзя одновременно потребовать, чтобы частицы сталкивались достаточно редко (и не рассеивались) и достаточно часто (для термоядерной реакции). Даже в идеальном простом пробкотроне мощность термоядерной реакции оказывается всего вдвое больше, чем требуемая мощность нагрева. Кроме того, стабильные геометрии (инь-ян и ему подобные) приводили к повышенным поперечным потерям.

Все эти проблемы накопились как раз к тому моменту, когда на токамаках показали температуру 1 кэВ (10 млн градусов).

Рисунок исторический: британские учёные по приглашению (тогда ещё не академика, а член-корреспондента) Б. Б. Кадомцева едут в Москву измерять электронную температуру плазмы в токамаке Т-3 [6]:

Модными стали токамаки. Кто-то забросил открытоловушечную деятельность, кто-то остался придумывать, как поправить эти проблемы.

Базовые методы улучшенного удержания были придуманы в 70-х и проверены в районе 80-х. Они проиллюстрированы на следующем рисунке [7] (да простят меня модераторы):

Что забавно, на этой картинке уже забыт один из методов. Суть его в том, чтобы раскрутить плазменный шнур до скоростей выше тепловой скорости частиц и скорости распространения возмущений магнитного поля. В этом случае центробежная «сила» не даёт плазме ни потерять круглую форму (возмущение растёт медленнее, чем замазывается вращением), ни уйти к пробкам (радиус плазменного шнура в них меньше!).

На фотографии — установка ПСП-2, на которой более или менее было показано центробежное удержание.

Следующий вариант был чертовски изящен. Электроны легче ионов, и поэтому из плазмы теряются быстрее. Любая плазма, если с ней ничего специально не делают, заряжается положительно; и потенциал (называемый амбиполярным) тем выше, чем горячее электроны. Можно построить одну длинную линейную ловушку, с каждой стороны к ней пристыковать по маленькому пробкотрону, а электроны в концевых пробкотронах перегреть. Концевые секции зарядятся положительно, ионы не смогут в них залететь, а значит, и не потеряются.

Образно говоря, по краям плазмы бульдозером нагребаются две больших кучи снега, через которые ничего потеряться не может. Чем больше соотношение длин центральной секции и концевых пробкотронов, тем сильнее нам наплевать на потери перегретых электронов из них.

В качестве примера — кажется, первая амбиполярная ловушка Gamma-6 (г. Цукуба, Япония):

Единственная проблема амбиполярных ловушек — феерическая невезучесть. Нагляднее всего будет пример установки MFTF-B, которая была построена (330 миллионов долларов в ценах 80-х годов, на минуточку), сдана и на следующий день по политическим мотивам закрыта. На установке произведено 0 (ноль) экспериментальных выстрелов, что даёт абсолютный рекорд удельной стоимости секунды эксперимента.

На этом фоне установка АМБАЛ (не достроена до конца и не доведена до ума из-за 90-х) требует упоминания исключительно за стильность названия.

Следующий метод — многопробочное удержание. В нём в цепочку выстраивается не три пробкотрона, а столько, сколько влезет в зал. Внутрь запускается плазма такой плотности, чтобы ион рассеивался на расстоянии, примерно равном расстоянию между соседними пробками. Частица, вылетающая из области удержания, может захватиться отдельным пробкотроном, поболтаться от пробки к пробке и снова рассеяться в произвольном направлении. Тем, кому приходилось учить мат.статистику, эта задача известна как задача о пьяном матросе: время, которое матросу частице потребуется на путь от начала ловушки до её конца, квадратично растёт с ростом длины. Делаем ловушку в десять раз длиннее, а удержание улучшается в сто раз.

На иллюстрации синей и зелёной линиями в пэйнте показаны траектории частиц [9].

Эксперименты показали, что дела обстоят даже лучше, чем в исходной идее. Любая возникающая в плазме волна рассеивает частицы. Только теперь это приводит не к увеличенным потерям, как в простых пробкотронах, стеллараторах или токамаках, а к улучшению удержания: длина свободного пробега частиц за счёт рассеяния автоматически подгоняется к расстоянию между пробками, и метод работает даже при таких плотностях, при которых он этого делать не должен.

Для иллюстрации первые гофрированные (многопробочные) ловушки ЩЕГОЛ и ГОЛ-1.

Занятный факт, который ещё всплывёт к концу поста: одновременно с многопробочным удержанием было предложено двигать пробки, чтобы тащить захваченные частицы обратно к области удержания. Это выглядит как эскалатор, который едет навстречу потоку людей: наружу выйдут только самые везучие и подготовленные. Об этом был написан один абзац ровно. Видимо, после этого авторы посчитали, сколько мощности надо для создания бегущих пробок, получили что-то в духе 20 или 100 ГВт и задвинули идею куда подальше.

Пруф:

Последний из старых методов улучшенного удержания в линейных ловушках — газодинамический. Если в классический пробкотрон набить побольше частиц, чтобы они сталкивались раньше, чем долетают до пробки, то попадание в конус потерь не будет означать, собственно, потерь. Ситуацию можно сравнить со станцией метро в час пик: человек в центре станции, может, и хочет выйти наружу, но ему бы ещё до эскалатора добраться. Если длина перрона — километр, то он плюнет и поедет обратно на работу.

В такой плазме может жить без неустойчивостей популяция быстрых ионов с энергиями около 10 кэВ, которые и будут вступать в термоядерную реакцию с ионами плазмы. Время удержания линейно растёт с ростом пробочного отношения.

Пока что в мире построена одна ловушка газодинамического типа (называется, собственно, газодинамической ловушкой, сокращённо ГДЛ). На фотографиях — её вид в 1988 и 2018 году. Кое-что добавилось.

ГДЛ показала более хорошее удержание, чем закладывалось в её проект. Этот путь был долгим. Первой проблемой была устойчивость, уже упомянутая в абзаце о леммингах.

Нет смысла говорить о термоядерных перспективах открытых ловушек. ГДЛ никогда не сможет достичь, хотя бы, 100 электронвольт из-за проблем с МГД-устойчивостью и продольной теплопроводностью.


С. В. М-ов, руководитель одного из токамачных проектов, Звенигородская конференция по физике плазмы, где-то в начале 90-х.

.

Нет смысла говорить о термоядерных перспективах открытых ловушек. ГДЛ никогда не сможет достичь, хотя бы, 300 электронвольт из-за проблем с МГД-устойчивостью и продольной теплопроводностью.


С. В. М-ов, руководитель одного из токамачных проектов, Звенигородская конференция по физике плазмы, где-то в конце 90-х.

По очереди было найдено несколько методов стабилизации. Самый качественный из них напомнит читателю об экспериментах с вращающейся плазмой: если внешний слой плазмы вращается быстрее внутренних, любой всплывающий плазменный пузырь будет размазан в симметричную относительно оси трубу. Труба уже никуда не денется.

Метод был назван вихревым удержанием. 400 эВ на ГДЛ были получены лет десять назад.

Нет смысла говорить о термоядерных перспективах открытых ловушек. ГДЛ никогда не сможет достичь, хотя бы, 1 килоэлектронвольта из-за проблем с продольной теплопроводностью.


С. В. М-ов, руководитель одного из токамачных проектов, Звенигородская конференция по физике плазмы, 2010 и некоторые другие годы.

Другой проблемой было то, что плазма вдоль силовых линий очень хорошо проводит тепло. Сложно греть штуку с теплопроводностью меди, которая двумя концами упирается в холодную массивную железку. На установках линейки ГОЛ проблема решалась возбуждением сильно турбулентнах колебаний электронов вокруг ионов. Аналогия — пожар в сумасшедшем доме: пока доктор электрон выйдет наружу и вынесет энергию, он столько раз столкнётся с бегающими куда попало людьми электромагнитными полями, что этот факт будет уже не важен. Пожарный холодный электрон же внутрь попасть не сможет — всё занято. Была мысль сделать так же на ГДЛ, и этот эксперимент когда-нибудь будет сделан, но всё оказалось гораздо проще.

Теплопроводность пропадает в той точке, где поле уменьшается в ~40 раз (если быть точнее, в корень из соотношения масс иона и электрона). Температура расширяющегося в пустоту потока плазмы падает. Амбиполярный потенциал становится меньше (вспоминаем перегретые электроны в АМБАЛе), и это создаёт потенциальный барьер для электронов. Возникают те же снеговые кучи, через которые никто никакую энергию не переносит.

Должная степень расширения и сравнительно маломощный СВЧ-нагрев позволили в 2016 году получить на ГДЛ 1 кэВ.

К этому моменту уже было предложено собрать все фишки газодинамического и многопробочного удержания, добавить к центру ГДЛьного типа гофрированные секции и тем самым повысить качество удержания раз в 10. Если DT-реактор на основе обычного ГДЛ должен быть длиной 1–3 км, то ГДЛ+многопробки — уже разумные 100–300 м. Схема такой ловушки идёт в прошлом посте десятым рисунком. Чтобы не приходилось листать, продублирую:

Помимо того, было предложено ещё два метода: винтовое и диамагнитное удержание.

Винтовое напоминает, с одной стороны, идею с движущимися пробками из 70-х. С другой — мясорубку.

Многопробочное поле стоит на месте, но пробки смещены по винту. Плазма, вращаясь, вкручивается в этот винт и движется туда, куда нужно. Из её системы отсчёта кажется, что движутся сами пробки, нам остаётся только крутить.

Суть диамагнитного в том, чтобы надуть пузырь из плазмы. Для этого нужно, чтобы её давление приблизилось к давлению магнитного поля. Поле будет почти полностью вытеснено из пузыря, минимальное поле уменьшится, максимальное останется тем же — то есть, пробочное отношение вырастет. А с ним и время удержания [10].

Нет смысла говорить о термоядерных перспективах открытых ловушек, поскольку они не имеют преимуществ перед токамаками.


С. В. М-ов, руководитель одного из токамачных проектов, Звенигородская конференция по физике плазмы, 2018 год.

Всё это вместе даёт шанс уложить DD-реактор в сотню-другую метров.


Собирая вместе все аналогии, получается следующее:

Длинная станция метро в час пик, заполненная пьяными пассажирами. Все эскалаторы едут сверху вниз. На выходе с эскалаторов работают бульдозеры. Никто никуда не уходит.


Токамак для DD-реакции имеет схожие размеры: диаметр «бублика» для него должен быть примерно 60-метровым. И тут есть нюанс.

Линейная ловушка длиной 100 метров собирается из отдельных «бочек», выстроенных в ряд. Самая большая из них по сегодняшним представлениям должна иметь диаметр 4–5 метров вместе с криостатом и длину, допустим, метров десять или пятнадцать.

Это можно перевезти по железной дороге.

Отдельные катушки токамака уже сегодня нельзя перевезти разумным транспортом, нужно строить рядом с будущим токамаком цех и наматывать их там [11]:

Примерно поэтому мы и утверждаем, что DD-реактор нужно делать линейным.


В следующей серии: как собрать свою маленькую плазменную установку (шесть метров длиной, три тонны массой), если есть достаточно нервов и большой грант РНФ.

Источники иллюстраций:

[1] Пусть будет https://www.litres.ru/igor-kotelnikov/lekcii-po-fizike-plazm...

[2] https://doi.org/10.3367/UFNr.2016.09.037967

[3] http://vant.iterru.ru/vant_2018_2/3.pdf

[4] http://www.inp.nsk.su/images/pdf/books/50-Years-of-BINP-book...

[5] http://elib.biblioatom.ru/text/atomnaya-energiya_t6-6_1959/g...

[6] https://www.bl.uk/voices-of-science/interviewees/michael-for...

[7] Сборник к 30-летнему юбилею ИЯФ

[8] https://en.wikipedia.org/wiki/Mirror_Fusion_Test_Facility

[9] https://ufn.ru/ru/articles/2018/6/c/

[10] https://doi.org/10.1007/s10894-018-0174-1

[11] https://www.iter.org/construction/SiteFabricationPFcoils

Наука | Научпоп

9.6K постов83.1K подписчика

Правила сообщества

Основные условия публикации

- Посты должны иметь отношение к науке, актуальным открытиям или жизни научного сообщества и содержать ссылки на авторитетный источник.

- Посты должны по возможности избегать кликбейта и броских фраз, вводящих в заблуждение.

- Научные статьи должны сопровождаться описанием исследования, доступным на популярном уровне. Слишком профессиональный материал может быть отклонён.

- Видеоматериалы должны иметь описание.

- Названия должны отражать суть исследования.

- Если пост содержит материал, оригинал которого написан или снят на иностранном языке, русская версия должна содержать все основные положения.


- Посты-ответы также должны самостоятельно (без привязки к оригинальному посту) удовлетворять всем вышеперечисленным условиям.

Не принимаются к публикации

- Точные или урезанные копии журнальных и газетных статей. Посты о последних достижениях науки должны содержать ваш разъясняющий комментарий или представлять обзоры нескольких статей.

- Юмористические посты, представляющие также точные и урезанные копии из популярных источников, цитаты сборников. Научный юмор приветствуется, но должен публиковаться большими порциями, а не набивать рейтинг единичными цитатами огромного сборника.

- Посты с вопросами околонаучного, но базового уровня, просьбы о помощи в решении задач и проведении исследований отправляются в общую ленту. По возможности модерация сообщества даст свой ответ.


Наказывается баном

- Оскорбления, выраженные лично пользователю или категории пользователей.

- Попытки использовать сообщество для рекламы.

- Фальсификация фактов.

- Многократные попытки публикации материалов, не удовлетворяющих правилам.

- Троллинг, флейм.

- Нарушение правил сайта в целом.


Окончательное решение по соответствию поста или комментария правилам принимается модерацией сообщества. Просьбы о разбане и жалобы на модерацию принимает администратор сообщества. Жалобы на администратора принимает @SupportComunity и общество Пикабу.

Вы смотрите срез комментариев. Показать все
18
Автор поста оценил этот комментарий

Огромный + за аналогии. Последняя порвала вхлам:

Собирая вместе все аналогии, получается следующее:

Длинная станция метро в час пик, заполненная пьяными пассажирами. Все эскалаторы едут сверху вниз. На выходе с эскалаторов работают бульдозеры. Никто никуда не уходит.

Очень понятно!


P.S.: Было бы интересно почитать про перспективы пробкотронов в качестве двигательной установки - скорость истечения огромна, тяга варьируется, если температура 10 млн градусов - то можно впрыснуть "холодненького" и поднять тягу до..? насколько? Единственная проблема, насколько понимаю, - потери тяги из-за убегающих нейтронов, но вроде бы как раз гелий-3 даёт минимальный нейтронный выход (чего, собственно, с ним так и носятся). Имхо - при сборке на орбите можно сделать более ажурную конструкцию (не надо вакуумировать, все кожухи нахрен?), вполне себе впихуеваемую в 100т, поднимаемых почившей "Энергией".

раскрыть ветку (19)
7
Автор поста оценил этот комментарий
Космические двигатели -- тема интересная, но разговор про открытые ловушки в качестве двигателя пока что краем залезает в научную фантастику. Существуют сейчас киловаттные плазменные двигатели, разговоры и разработки идут о мегаваттных. Термоядерный двигатель -- это чёртов гигаватт. Его даже применить толком некуда до полёта на альфу Центавра.
И, да, мне лично кажется, что уже активное использование мегаваттных двигателей потребует перехода от ракет к чему-то более конвейерному.
раскрыть ветку (12)
1
Автор поста оценил этот комментарий

Вот кто бы её осветил! Кстати - мне непонятно, откуда там гигаватт? Там тяга максимум на килограммы вроде должна быть.. ну сотню кило..? Если взять пробкотрон, посчитать сколько в ём плазмы по весу крутится, посчитать скорость истечения с "открытого" конца (какова скорость атомов при миллионах градусов?), прикинуть массу истечения.. Строго по формуле - или я чего-то не догоняю? Или это и есть тот самый "чортов гигаватт", только на сотню кило тяги как раз? >_< Не очень представляю, как пересчитать (точнее лень.. надо гугль немного поспрашивать..)

раскрыть ветку (10)
9
Автор поста оценил этот комментарий

Сила тяги определяется формулой F=m*I – она пропорциональна расходу рабочего тела m и скорости истечения I. А мощность, необходимая для выброса рабочего тела, задается формулой P=m*I^2/2 – тот же расход, только умноженный на квадрат скорости истечения (и поделенный на два, но это не сильно спасает). Предположим, у нас есть химический двигатель, обладающий скоростью истечения 3 километра в секунду и расходом 1 килограмм в секунду. Тяга при таких параметрах получится 3 тысячи ньютонов (примерно 300 килограмм-силы), а мощность – 4.5 мегаватта. Энергия берется из сгорания компонентов топлива.


Теперь представим, что мы перешли на электрическую тягу, и скорость истечения увеличилась в 10 раз, достигнув 30 км/сек. Но мы хотим сохранить тягу на том же уровне. Для этого надо уменьшить расход также в 10 раз – не 1 килограмм, а 100 грамм в секунду. Отлично, значит нам надо в десять раз меньше горючего. Сколько же мощности требуется при этих параметрах? Целых сорок пять мегаватт! И мегаватты эти должны не просто воспламениться в камере сгорания, они должны быть честно преобразованы в электроэнергию, чтобы быть поданными на клеммы электрореактивного двигателя. А что будет, если мы увеличим скорость истечения еще в 10 раз – до 300 км/с? Чтобы сохранить тягу на том же уровне, нам потребуется всего 10 грамм испускаемого рабочего тела в секунду, и аж 450 мегаватт мощности.


С гигаватта мощности можно получить тягу 600 кг при скорости истечения 300 км/с. Я так примерно чувствую, что это будет означать полет на Марс за пару недель - опция весьма интересная в плане радиационной дозы экипажа. Можно еще возить с собой радиационную защиту в пару метров толщиной - вип-версия, так сказать. Из полезных применений - "уборка мусора" на околоземной орбите. А кто не проплатил уборку мусора, тому лучше ночью над Сибирью не летать. Для уборки мусора мегаватта должно хватить, а с гигаваттом будет вообще весело.

Иллюстрация к комментарию
5
Автор поста оценил этот комментарий

Вдобавок к тому, что уже написал (отлично написал!) в соседнем комменте тов. @lihoo:


В существующих сейчас плазменных двигателях речь идёт о мощности в 1–5 (самые крупные до 10–15) кВт и скорости истечения вещества в районе 10–40 км/с (удельный импульс до 4000 с). Такие мощности могут генерироваться солнечными батареями, хотя, со слов специалистов, при мощностях выше 10 кВт уже хочется радиоизотопный генератор.


Разговоры на ближайшую перспективу — это ядерный реактор мощностью ~1 МВт и плазменный двигатель со скоростью истечения ~30–100 км/с (удельный импульс 3000–10000 с). То есть, речь идёт про расход на уровне ~1 г/с и тяге ~5 кгс.


Теперь про термоядерный двигатель. Это должно быть эпично.

Двигатель на DT-топливе смысла не имеет: 80% энергии уходит во все стороны с нейтронами, не создавая тяги. Значит, нужно использовать DD или D3He (см. предыдущий пост). Плотность мощности энерговыделения в них при разумной плотности составляет примерно 1 МВт/м³, а для поддержания реакции требуется время удержания энергии на уровне нескольких секунд. Для линейной ловушки с секциями улучшенного удержания это соответствует длине от 50 (для очень хорошего удержания) до 300 (для умеренного улучшения) метров. Если мы хотим создать реактивную струю, удержание с одного из концов придётся слегка ухудшить. Пусть из-за этого длина будет 150 м.

Площадь поперечного сечения тоже не может быть сколь угодно маленькой: вращающиеся в магнитном поле ионы (рис. 1 из поста) должны хоть как-то умещаться внутри плазмы. При разумных величинах магнитного поля сечение будет на уровне 0.3 м².

Для того, чтобы магнитное поле двигателя не уходило слишком далеко, удобно двигатели ставить парой.

Всё это даёт объём термоядерной плазмы в районе 100 м³ и мощность в духе 100 МВт (с гигаваттом слегка загнул, он был бы для DT-топлива).

При этом 300 км/с — разумная оценка для скорости истечения. Расход рабочего тела выйдет на уровне 2 г/с, а тяга — 60 кгс.


По земным меркам этот космический катамаран будет разгоняться очень неспешно, но он может это много лет подряд.

раскрыть ветку (8)
2
Автор поста оценил этот комментарий

Вы описали так называемый "Виверн-джет". Посчитанный на коленке на форуме Авиабазы 10 лет назад.

компиляция

http://go2starss.(запрещенный narod).ru/pub/E028_WJ.html


Длинна главного соленоида (ГС), м

100


Длинна концевых пробкотронов (КП), м

10


Радиус плотной плазмы в ГС, м

1,25


Радиус ГС внутренний, м

0


Магнитное поле (вакуумное) в ГС, Т

6


Магнитное поле (вакуумное) в центре КП, Т

5


Магнитное поле в пробках, Т

20


Плотность плазмыi , частиц 1014см-3

1,75


Температура плазмыi, кэВ

65


Суммарная

~ 0,9


Погонная термоядерная мощность, МВт/м

30


Объемная термоядерная мощность, МВт/м3

9,55


Термоядерная мощность, МВт

3000


Мощность (суммарная х2) инжекторов концевых пробкотронов, МВт

200


Потребляемая инжекторами мощность, МВт

330


Q

~10


Удельная мощность нейтронного излучения, МВт/м2 поверхности плазмоида

0,01


Удельная мощность рентгеновского излучения, МВт/м2 поверхности плазмоида

0,95


Удельная мощность СВЧ-излучения, МВт/м2 поверхности плазмоида

0,48


Мощность ПЭСПП электрическая, МВт

350


Мощность холодильников-излучателей, МВт

75


Секундный расход топливной смеси D3He, мг/сек

8,55


в т.ч. 3He, мг/сек

5,14


- создание тяги путем выпуска в магнитное сопло основной плазмы

- создание тяги за счет выпуска в сопло только продуктов реакции

- нагрев промежуточного пассивного рабочего тела инжектируемого в сопло

Проще всего поддается анализу и расчету первый способ, являющийся основным. Известна температура основной плазмы - 65 кэВ (или 7,54 млн.К) и атомарная масса - 2. Расчет по упрощенной формуле, без учета давления, так как плазма весьма разряжена и влияния высоко энергичных продуктов реакции ( p 14,68 МэВ и 3,67 МэВ ) и дает величину Иу в 3 958 500 м/сек или 403 500 сек.


Иу кислородно-водородных ЖРД составляет максимум 455 сек, у лучших летных образцов ЭРД составляет 3100 сек - в 130 раз меньше!( А тяга ЭРД  - граммы, причем энергию для этой тяги надо брать снаружи, ТЯРД выделяет энергию прямо в рабочей плазме)


Зная Иу, можно рассчитать тягу. Известно, что Q реактора ~10, соответственно, за секунду в реакторе нагреется до основной температуры десятикратный объем плазмы. Лучше всего осуществлять напуск нейтрального холодного дейтерия, так как описано в [5] что требует минимальных затрат энергии. Объем плазмоида реактора составляет примерно 320 м^3, что, исходя из плотности (ионной) плазмы в 1,75X10^14 ионов на см3 (всего 5,6X10^22 ионов) дает общую массу вещества плазмы в плазмоиде в 0,186 грамма. Соответственно, ТЯРД будет выбрасывать в секунду 1,86 грамма дейтериевой плазмы, что при импульсе удельном в 403 500 сек дает тягу в 7 360 Ньютон (750,5 килограмм*с)


На такой скорости истечения и при такой тяге мы можем достигнуть Нептуна за год.

Даже если взять уже достигнутые 1 кЭв и Q около 1, мы получаем двигатель не нуждающийся в энергии для создания тяги и в заметных баках для рабочего тела.  Энергия будет выделятся в плазме, а запаса охлаждающего катушки дейтерия в системе хватит на путь в один конец.

Для космоса, что ксенон , что дейтерий, что гелий-3 - цена одного порядка из за стоимости выведения на орбиту.

Иллюстрация к комментарию
раскрыть ветку (6)
0
Автор поста оценил этот комментарий

Ох, нифига себе, какая прелесть! Не попадалась раньше.

Правда, должен отметить, примечание о невыполнении закона сохранения энергии выглядит верным.


Ps. Картинка хороша.

раскрыть ветку (5)
0
Автор поста оценил этот комментарий

Картинка тоже не попадалась раньше?

Вот описание картинки  из "Лучшего фантастического романа 2016 года(премия "семигранной гайки Стругацких")


«Султан Демонов Азатот». Один из «большой тройки» мощнейших межпланетников Космофлота. Вперёд по курсу – тормозя – извергалась из магнитного сопла реактивная струя белого пламени. Она ослепительно отражалась в диске тонкоплёночного рефлектора, что защищал корабль от теплового излучения струи. За рефлектором тянулась стометровая, оплетённая толстой спиралью соленоида, труба термоядерного реактора-пробкотрона, крестовины радиаторов, шары топливных баков. Дальше тонкий центральный ствол ветвился антеннами и пусковыми фермами боевых ракет. На самом носу крутилась гантель жилого модуля.

раскрыть ветку (4)
0
Автор поста оценил этот комментарий
'Розу' читал, картинку не видел. Выходит, не зря она мне вспомнилась.
раскрыть ветку (3)
0
Автор поста оценил этот комментарий

Картинка с обложки бумажного издания.

Розу читали в первом или в итоговом варианте?

раскрыть ветку (2)
0
Автор поста оценил этот комментарий
Читал электронку, вариант даже не скажу по памяти. Сверяться надо.
раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

Если Землю вененировали, то второй - бумажный.

0
Автор поста оценил этот комментарий

О как! Всё понятно расписано, благодарю!

0
Автор поста оценил этот комментарий

Была бы мощность, а применение найдётся. В конце-концов, как в The Expanse полпути ускоряться близко к 1g, полпути тормозить близко к 1g, и вот мы от Земли до Юпитера за месяц долетели.

0
Автор поста оценил этот комментарий

"Энергиую" возможно реинкарнируют в другом виде. Много кто говорит, что сейчас она нужна, для освоения Луны.

раскрыть ветку (4)
7
Автор поста оценил этот комментарий

Проблема в том, что надо не "рейнкарнировать", а "заново разрабатывать" - утеряна почти вся технология, которая была у людей, которые, в свою очередь, кто на пенсии, кто в отъезде. Одно дело иметь чертежи и техкарты, а другое "вот здесь постучи рукояткой, оно встанет на место, а тут вот с такого угла варить надо, Петрович так сказал, иначе отвалится, а тут гайку на 30 ньютонов недокрутить надо, иначе заклинит". Это очень грубо говоря - именно поэтому американцы так и не могут "рейнкарнировать" свой шаттл - хотя, казалось бы, чего уж проще? Но там одни чертежи в одной фирме, другие в другой, третья обанкротилась, её купила пятая, уголки одни делали, клей другие, рецептура в четвёртой фирме запатентована.. была.. но хз куда она делась..И так во всех больших проектах, на самом деле. Поэтому и важна непрерывность.

раскрыть ветку (3)
2
Автор поста оценил этот комментарий

Может нам в принципе хватит тех тяжёлых ракет, которые разрабатываются сейчас? Всё равно межпланетные корабли как минимум заправлять на орбите придётся, а там уж и до сборки на орбитальных верфях недалеко.

0
Автор поста оценил этот комментарий
Та да, один большой конвейер по производству ракет утерян.
раскрыть ветку (1)
0
Автор поста оценил этот комментарий

Испытательные стенды для движков также утеряны.

0
Автор поста оценил этот комментарий

Вот здесь популярно разобрано про двигатели на термояде и на открытых ловушках: https://www.popmech.ru/technologies/13946-zvezdnye-korabli/#...

Довольно интересная статья.

Вы смотрите срез комментариев. Чтобы написать комментарий, перейдите к общему списку

Темы

Политика

Теги

Популярные авторы

Сообщества

18+

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Игры

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Юмор

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Отношения

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Здоровье

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Путешествия

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Спорт

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Хобби

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Сервис

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Природа

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Бизнес

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Транспорт

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Общение

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Юриспруденция

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Наука

Теги

Популярные авторы

Сообщества

IT

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Животные

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Кино и сериалы

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Экономика

Теги

Популярные авторы

Сообщества

Кулинария

Теги

Популярные авторы

Сообщества

История

Теги

Популярные авторы

Сообщества