Çin’in kontrollü füzyon enerjisi geliştirmek amacıyla yürüttüğü BEST projesinde ana kompleksin inşası tamamlandı. Hefei kentinde 2023 yılında başlatılan projede vakum kabı, soğuk kalkan süper iletken mıknatısların montajı aşamasına geçildi. Çinli araştırmacılar, 2027 sonuna kadar tamamlanması planlanan reaktörle yanan plazma koşullarını oluşturmayı füzyon enerjisinde net enerji kazancını göstermeyi hedefliyor.

Çin’in Yapay Güneş Reaktöründe Ana İnşaat Tamamlandı

Çin’in Hefei kentinde kurulan BEST (Burning Plasma Experimental Superconducting Tokamak), ülkenin füzyon enerjisi araştırmalarında yeni aşamayı temsil ediyor. 1 Ekim’ yayımlanan görüntüler, tesisin ana kompleksinin tamamlandığını projenin bina inşaatından reaktör montajına geçtiğini ortaya koyuyor.

Temmuz ayından itibaren vakum kabı, soğuk kalkan toroidal alan mıknatısları gibi temel parçalar tesise taşındı. Dört bölümden oluşan vakum kabının montajı tamamlanırken ilk toroidal alan mıknatısı test sürecine alındı. Mühendisler, reaktörün farklı sistemlerini hassas mühendislik gerektiren sırayla birleştirecek.

Füzyon enerjisi, atom çekirdeklerinin birleşmesi sırasında açığa çıkan enerjiden yararlanıyor. Güneş’in enerji üretim mekanizmasını taklit eden yöntem, geleneksel nükleer santrallerde kullanılan fisyondan farklı olarak ağır atom çekirdeklerini parçalamak yerine hafif çekirdekleri araya getiriyor.

BEST Reaktörü Yanan Plazma Koşullarını Araştıracak

BEST projesinin temel amacı, döteryum trityum yakıtını kullanarak füzyon reaksiyonlarının kendi kendini ısıtabildiği yanan plazma ortamını oluşturmak. Proje ekibi, 20 ila 200 megavat arasında füzyon gücüne ulaşmayı reaksiyonun plazmayı ısıtmak için harcanan enerjiden daha fazla enerji üretebildiğini göstermeyi amaçlıyor.

Tokamak sistemleri, füzyon yakıtını aşırı sıcaklıklarda plazmaya dönüştürerek çalışıyor. Plazmanın sıcaklığı 100 milyon dereceyi aşabildiği için reaktörün iç duvarlarıyla doğrudan temas etmesi engelleniyor; güçlü manyetik alanlar yüklü parçacıkları cihazın merkezinde tutuyor.

BEST bünyesindeki süper iletken mıknatıslar, plazmayı hapseden manyetik alanı oluşturacak. Reaktörün merkezindeki vakum kabı füzyon reaksiyonlarının gerçekleşeceği alanı sağlarken soğuk kalkan, aşırı sıcak plazma yaklaşık eksi 269 derece Celsius seviyesinde çalışması gereken mıknatıslar arasındaki ısı aktarımını sınırlandıracak.

Mühendislerin kullandığı katmanlı tasarım, yüksek sıcaklık aşırı düşük sıcaklık koşullarını aynı sistemde yönetmeyi gerektiriyor. Vakum kabı, soğuk kalkan mıknatısların birlikte çalışması, BEST’in teknik açıdan en hassas mühendislik aşamalarından birini oluşturuyor.

Döteryum Trityum Yakıtı Füzyon Reaksiyonunu Besleyecek

BEST, füzyon deneylerinde hidrojenin iki izotopu olan döteryum trityum karışımını kullanacak. Uygun sıcaklık yoğunluk koşullarında birleşen izotoplar, helyum çekirdeği yüksek enerjili nötron meydana getiriyor.

Reaksiyon sırasında açığa çıkan enerji, plazmanın sıcaklığının korunmasına katkı sağlıyor. Araştırmacılar, sürecin dışarıdan verilen ısıya duyulan ihtiyacı azaltarak yanan plazma koşullarının incelenmesine katkı sunmasını bekliyor.

Füzyon araştırmalarındaki temel zorluk, reaksiyonu başlatmanın ötesinde plazmayı kararlı biçimde hapsetmek enerji dengesini kontrol etmekten kaynaklanıyor. BEST’in deneyleri, net enerji kazancı kontrollü füzyon güç üretimi konusunda bilimsel mühendislik verileri sağlayacak.

BEST Projesinde En Zorlu Montaj Test Süreci Başlıyor

Ana kompleksin tamamlanması, reaktörün çalışmaya hazır olduğu anlamına gelmiyor. Proje ekibinin vakum kabı, soğuk kalkan, süper iletken mıknatıslar hassas bileşenleri araya getirmesinin ardından sistemlerin bütünleşik testlerini gerçekleştirmesi gerekiyor.

Çin, BEST projesini 2027 sonuna kadar tamamlamayı planlıyor. Reaktör hedeflenen deneysel sonuçlara ulaşırsa ülke, yüksek sıcaklıklı plazma üretimi hapsedilmesinin ötesine geçerek füzyon gücü gösterimine yönelik önemli aşamayı incelemiş olacak.

Ancak deneysel reaktörde net enerji kazancının gösterilmesi, ticari elektrik üretiminin başladığı anlamına gelmiyor. Sürekli çalışabilen, enerji dönüşümünü verimli biçimde gerçekleştiren ekonomik açıdan uygulanabilir füzyon santralleri için daha kapsamlı sistemlerin geliştirilmesi gerekecek.