核融合炉の液体金属ダイバータへの高エネルギー入射による電磁・熱流体力学的挙動

高能量注入聚变反应堆液态金属偏滤器引起的电磁和热流体动力学行为

基本信息

  • 批准号:
    05808045
  • 负责人:
  • 金额:
    $ 1.22万
  • 依托单位:
  • 依托单位国家:
    日本
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for General Scientific Research (C)
  • 财政年份:
    1993
  • 资助国家:
    日本
  • 起止时间:
    1993 至 无数据
  • 项目状态:
    已结题

项目摘要

磁場閉じ込め核融合炉において,ダイバータ自体を液体金属の液膜流とする「液体金属ダイバータ」は,真空容器内部に損傷を与えず高除熱性能が得られるなど優れた利点を有していると考えられる.そこで,厳しい電磁・熱的条件における「液体金属ダイバータ」の電磁・熱流体力学的挙動を調べるための基礎研究を行った。はじめに,液体金属ダイバータの液体金属の候補であるガリウムを水銀で模擬し,液体金属機械式ポンプ,オリフィス流量計,円管流路のテスト部,上部タンク,冷却部からなる液体金属循環装置を製作した.核融合炉相当の強磁場下における液体金属の流動・伝熱特性を調べるため,液体ヘリウム冷却ソレノイド型超伝導磁石(ボア径75mm)の中心に同軸にテスト部円管を設置し,最高6テスラの磁場を流路の管軸に平行に印加した.その結果,液体金属のMHD圧力損失係数は非磁場下の値に比べて2〜5倍になるが,従来の横磁場の値に比べると4桁以上低いことがわかった。磁場によるピンチ効果のため磁場入口部で加速損失が生じ,出口部で減速による負の損失が現れた。熱伝達係数は,液体金属のレイノルズ数が低い場合には磁場の増加と共に減少し,6テスラにおいて非磁場下のおよそ60%になるが,液体金属のレイノルズ数が高い場合には磁場の増加と共に増加し,約1〜2テスラで非磁場下の110%程度に達した後,減少して,6テスラにおいて非磁場下のおよそ60%になることがわかった。次に,直径50mm,高さ200mmのステンレス製円筒容器内にアーク放電プラズマを形成させ,液体金属液膜流表面に高熱負荷を加えると共に,上記の超伝導磁石のボア中心に設置して強磁場を印加する実験を実施した。今後,この実験によりプラズマと液体金属の蒸発および電磁力の相互作用を明らかにする。
The magnetic field is closed and the liquid metal film flow is closed. The liquid metal film flow is closed and the heat removal performance is high. Basic research on electromagnetic and thermal conditions of liquid metals and electromagnetic and thermal fluid dynamics Liquid metal mechanical flow meter, tube flow path, upper part, cooling part, liquid metal circulation device, liquid metal mechanical flow meter, liquid metal mechanical flow meter The flow and heat transfer characteristics of liquid metal in nuclear fusion furnace under strong magnetic field are adjusted. The liquid cooling system is equipped with a coaxial tube at the center of the magnetic field (diameter 75mm). The tube axis of the flow path is parallel to the tube axis. As a result, the MHD pressure loss coefficient of liquid metal is 2 ~ 5 times higher than that of non-magnetic field, and the MHD pressure loss coefficient of liquid metal is lower than that of transverse magnetic field. The acceleration loss occurs in the entrance part of the magnetic field, and the deceleration loss occurs in the exit part. The thermal conductivity coefficient of liquid metal decreases from 60% to 60% in the case of low magnetic field and increases from 1 to 2 degrees to 110% in the case of high magnetic field and decreases from 60% to 60% in the case of high magnetic field. In addition, the diameter of 50mm, height of 200mm in the cylinder inside the cylinder to form a liquid metal film flow surface high thermal load, the above-mentioned superconducting magnet and the center of the magnetic field to set up a strong magnetic field to implement. In the future, the interaction between evaporation of liquid metals and electromagnetic forces will be clarified.

项目成果

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知道了