China a realizat un magnet supraconductor uriaș pentru reactorul de fuziune: un pas crucial spre energia curată!

ActualitateChina a realizat un magnet supraconductor uriaș pentru reactorul de fuziune: un pas crucial spre energia curată!

China finalizează testele celui mai mare magnet supraconductor destinat reactorului de fuziune

La data de 27 iunie 2026, Institutul de Fizică a Plasmei din Hefei, China, a încheiat cu succes testele asupra unui magnet supraconductor de 582 de tone, cel mai mare de acest fel realizat vreodată pentru un reactor de fuziune. Această realizare reprezintă un pas esențial în dezvoltarea unui „Soare artificial”, un proiect ambițios menit să genereze energie curată prin fuziune nucleară, potrivit relatărilor Yahoo Tech.

Caracteristicile tehnice ale magnetului toroidal

Conform datelor furnizate de Academia de Științe din China și preluate de Yahoo Tech, această bobină toroidală are dimensiuni impresionante: 21 de metri lungime și 12 metri lățime. Greutatea sa totală este de 582 de tone, ceea ce o face cea mai masivă componentă de acest gen construită pentru un reactor de fuziune.

Magnetul este capabil să susțină un curent stabil de 60.000 amperi și poate stoca o energie de 6,03 megajouli, potrivit informațiilor oferite de Bastille Post. Intensitatea câmpului magnetic generat este de aproximativ 6,5 tesla, un nivel de două până la patru ori mai puternic față de magneții folosiți în aparatele standard de imagistică prin rezonanță magnetică (RMN).

În plus, volumul acestui magnet este cu 30% mai mare decât al celor echivalente de la proiectul internațional ITER, în timp ce capacitatea sa de stocare a energiei este de trei ori superioară. Este notabil faptul că toate materialele și componentele au fost realizate în China, beneficiind de 47 de brevete și de un proces de cercetare și dezvoltare care a durat șase ani, după cum a raportat postul CGTN.

Rolul în ansamblul reactorului de fuziune

Magnetul face parte dintr-un sistem compus din 16 bobine identice, care vor alcătui o cușcă magnetică. Aceasta este esențială pentru capturarea plasmei la temperaturi de peste 100 de milioane de grade Celsius – de șapte ori mai fierbinte decât nucleul Soarelui. În cazul Soarelui, gravitația menține plasma confinată, în timp ce tokamak-urile, cum este acest reactor, utilizează câmpuri magnetice puternice pentru acest scop.

Destinația finală a bobinei este de a fi integrată în sistemul BEST (Burning Plasma Experimental Superconducting Tokamak), proiect programat pentru finalizare în 2027, în cadrul platformei de inginerie CRAFT din Hefei.

Un cercetător de la Institutul de Fizică a Plasmei (ASIPP) a declarat pentru Global Times că testele aprobate reprezintă „aproximativ 80% din sarcină”, subliniind însă că asamblarea întregului dispozitiv este o etapă viitoare ce urmează a fi realizată.

Perspective pentru viitorul energiei prin fuziune

Energia obținută prin fuziune reprezintă o sursă promițătoare, deoarece foloseste ca materiile prime componente din apa de mare, nu emite dioxid de carbon, și nu prezintă riscuri asociate reacțiilor în lanț necontrolate ce pot apărea în cazul fisiunii nucleare. Acest aspect este deosebit de important în contextul în care cererea energetică crește din cauza dezvoltării centrelor de date pentru inteligență artificială și a extinderii transportului electrificat, ceea ce pune o presiune tot mai mare pe rețelele energetice existente.

China urmează o strategie similară celei adoptate anterior în industria panourilor solare: dezvoltarea producției locale a hardware-ului, extinderea capacităților de fabricație și, în final, dominarea pieței de export la nivel global.

Estimările actuale indică faptul că primele teste pentru generarea electricității prin fuziune ar putea începe în jurul anului 2030. Totuși, implementarea pe scară largă a rețelelor comerciale de energie de fuziune este anticipată să devină realitate în anii 2040 sau 2050.

Recordul actual al Tokamak-ului Supraconductor Experimental Avansat

Un alt aspect relevant este performanța Tokamak-ului Supraconductor Experimental Avansat (EAST). Acesta a reușit să mențină o reacție stabilă de fuziune timp de 1.066 de secunde, depășind anteriorul record. Această realizare evidențiază progresele importante din domeniul tehnologiei de fuziune și potențialul său în generarea de energie durabilă.

Implicarea Chinei în dezvoltarea tehnologiei de fuziune

Realizarea acestui magnet cu dimensiuni și caracteristici fără precedent, precum și efectuarea cu succes a testelor aferente, reflectă angajamentul Chinei în domeniul cercetării și dezvoltării în fuelă nucleară de fuziune. Optimizarea producției interne și acumularea de know-how tehnologic reprezintă elemente care vor susține poziția strategică a Chinei în viitoarea piață a energiei curate.

Prin finalizarea testelor și apropierea de completarea reactorului BEST în 2027, China își consolidează parcursul spre crearea unui „Soare artificial” funcțional, deschizând astfel calea către noi surse de energie cu emisii reduse și potențial imens de aplicare comercială în deceniile ce urmează.

Check out our other content

Check out other tags:

Most Popular Articles