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ASDEX Upgrade ist eine der beiden grossten in Betrieb befindlichen deutschen Versuchsanlagen zur Entwicklung von Fusionsreaktoren die andere ist Wendelstein 7 X Sie befindet sich im Max Planck Institut fur Plasmaphysik in Garching bei Munchen und ist vom Tokamak Typ Das erste Plasma wurde 1991 erzeugt Seither wurden Stand 2021 uber 38 000 Versuche durchgefuhrt 1 ASDEX Upgrade ModellMit ASDEX Upgrade werden Fragen der Plasmaphysik untersucht die fur das in Bau befindliche Fusionsexperiment ITER und somit fur eine zukunftige Stromerzeugung in Kernfusionskraftwerken von Bedeutung sind Untersucht wird das Verhalten von Plasma aus Deuterium Das fur eine nennenswerte Leistungserzeugung notige Deuterium Tritium Gemisch wird noch nicht verwendet ASDEX Upgrade ist der Nachfolger der alteren Anlage ASDEX AxialSymmetrisches Divertor EXperiment und im internationalen Vergleich zu anderen Tokamaks von mittlerer Grosse Die Anlage hat einen Radius von 5 Metern und ein Gesamtgewicht von 800 Tonnen Das Plasma kann mit bis zu 27 Megawatt geheizt werden Verfugbar sind dafur neben der Ohmschen Heizung durch den Plasmastrom ca 1 MW eine Neutralteilchenheizung bis zu 20 MW sowie Heizungen mit elektromagnetischen Wellen geeigneter Frequenzen Ionen und Elektronen Zyklotronresonanz je bis zu 6 MW Inhaltsverzeichnis 1 Auskleidung der Gefasswand 2 Technische Daten 3 Geschichte 4 Weblinks 5 EinzelnachweiseAuskleidung der Gefasswand BearbeitenAus dem Wandmaterial des Plasmagefasses werden im Betrieb unvermeidlich Atome durch Sputtern herausgelost ionisiert und verunreinigen das Plasma Eine solche Verunreinigung stort grundsatzlich umso mehr je mehr Elektronen ihr Atom enthalt je hoher also ihre Ordnungszahl Z ist Daher hielt man zunachst Materialien moglichst kleiner Ordnungszahl fur die beste Wahl als Wandauskleidung Da die Auskleidung zugleich eine hohe Schmelztemperatur haben sollte wurde fur viele Anlagen Graphit Z 6 gewahlt ASDEX Upgrade ist dagegen innen vollstandig mit Wolfram Z 74 beschichtet Auch Wolfram hat einen sehr hohen Schmelzpunkt von uber 3000 C so dass es hohe Temperaturen ubersteht Von Wolfram erwartet man dass es im Vergleich zu Graphit in einem mit Deuterium Tritium betriebenen Fusionsreaktor weniger Tritium aufnimmt was wegen der Radioaktivitat von Tritium wunschenswert ist In ASDEX Upgrade konnte gezeigt werden dass die Wolframkonzentration im Plasma auch bei einer reinen Wolframwand bei gutem Ruckhaltevermogen des Divertors niedrig genug gehalten werden kann Technische Daten BearbeitenTechnische Daten Reaktor 2 maximale Magnet Flussdichte 3 9 TeslaPlasmastrom 0 4 bis 1 6 MegaampereGrosser Plasmaradius 1 65 MeterKleiner Plasmaradius 0 5 MeterElongation Plasmahohe breite 0 8 0 5 1 6maximale Pulsdauer 10 SekundenPlasmaheizung 27 MegawattPlasmavolumen 14 KubikmeterPlasmamenge 3 MilligrammPlasmatemperatur uber 100 Millionen KelvinGeschichte BearbeitenASDEX Upgrade wurde ab 1981 als Nachfolgeexperiment von ASDEX 3 konzipiert Nachdem in ASDEX das Divertorkonzept erfolgreich erprobt worden war sollte ASDEX Upgrade dieses Konzept fur eine reaktorrelevante Geometrie untersuchen In einem Reaktor muss der Raum innerhalb der Toroidalfeldspulen moglichst gut fur die Erzeugung des heissen Plasmas genutzt werden d h die Magnetspulen zur Erzeugung der Divertorkonfiguration mussen ausserhalb der Magnetfelder der Toroidalfeldspulen liegen Die Orientierung auf einen reaktortauglichen Divertor einschliesslich der Untersuchungen zur Teilchen und Leistungsabfuhr war 1980 81 nicht selbstverstandlich wenn man berucksichtigt dass die anderen drei damals geplanten Tokamaks JET Torus 2 FTU ohne Divertor betrieben werden sollten Die Entscheidung fur einen Divertor war wesentlich durch die Mitarbeit des IPP an Konzeptstudien fur die nicht gebauten Anlagen NEXT next european torus und INTOR international torus beeinflusst Die Entscheidung hat sich als richtig erwiesen so wurde JET von einem Limitertokamak in einen Divertortokamak umgebaut Im Marz 1982 wurde das Konzept fur das ASDEX Nachfolgeexperiment ASDEX Upgrade bei der Europaischen Kommission zur Begutachtung und Forderung eingereicht 4 In dieser ersten Phase wurden noch drei Varianten untersucht ein Umbau des ASDEX ein Neubau mit teilweise supraleitenden Spulen und ein Neubau mit normalleitenden wassergekuhlten Kupferspulen Das letztgenannte Konzept wurde positiv begutachtet und 1983 erschien eine detaillierte Projektstudie die bereits wesentliche technische Einzelheiten darstellt 5 Nach deren Realisierung konnten 1990 erste technische Systeme in Betrieb genommen werden Am 21 Marz 1991 wurde die erste Plasmaentladung erzeugt Das Vorgangerexperiment ASDEX wurde funf Jahre nach seiner Stilllegung an China weitergegeben und dort in Changdu am 2 Dezember 2002 unter dem Namen HL 2A Huan Liuqi 2A A fur ASDEX wieder in Betrieb genommen 6 Weblinks BearbeitenASDEX Upgrade allgemeine Einfuhrung Das Fusionsexperiment ASDEX Upgrade wird aufgebaut PDF 10 Oktober 1989 abgerufen am 26 Juni 2021 Aktuelle Forschung Ziel der Experimenten an ASDEX Upgrade Max Planck Institut fur Plasmaphysik abgerufen am 17 Juni 2016 360 Grad Panorama von ASDEX Upgrade Max Planck Institut fur Plasmaphysik abgerufen am 2 Oktober 2020 Einzelnachweise Bearbeiten 30 Jahre ASDEX Upgrade Blaupausen fur das Fusionskraftwerk Max Planck Institut fur Plasmaphysik abgerufen am 8 Oktober 2023 https www ipp mpg de 987591 AUG deutsch pdf abgerufen am 21 April 2020 ASDEX Abgerufen im 1 Januar 1 IPP Report IPP 1 197 March 1982 ASDEX Upgrade Definition of a tokamak experiment with a reactor compatible poloidal divertor IPP Report IPP 1 217 Mai 1983 ASDEX UG ASDEX Upgrade Project Proposal https www ipp mpg de ippcms de presse archiv 11 02 piNormdaten Sachbegriff GND 4433732 2 lobid OGND AKS 48 262 11 676 Koordinaten 48 15 43 2 N 11 40 33 6 O Abgerufen von https de wikipedia org w index php title ASDEX Upgrade amp oldid 237987729