Содружество термоядерных систем
![]() | |
Тип компании | Частный |
---|---|
Промышленность | Энергия |
Основан | 2018 |
Штаб-квартира | Девенс, Массачусетс , НАС |
Ключевые люди | Боб Мамгаард (генеральный директор) [1] |
Количество сотрудников | 800 (2024) |
Веб-сайт | cfs |
Commonwealth Fusion Systems ( CFS ) — американская компания по производству термоядерной энергии , основанная в 2018 году в Кембридже, штат Массачусетс, после отделения ( Массачусетского технологического института MIT). Заявленная цель — построить небольшую термоядерную электростанцию на основе ARC конструкции токамака . [2] Совместно с несколькими национальными лабораториями и университетами он участвовал в Министерства энергетики США . программе инноваций государственного и частного сектора INFUSE [3]
История
[ редактировать ]CFS была основана в 2018 году как дочерняя компания Центра науки о плазме и термоядерном синтезе Массачусетского технологического института . [4] После первоначального финансирования в размере 50 миллионов долларов в 2018 году от итальянской транснациональной компании Eni , [2] CFS завершила A серию раундов венчурного финансирования в 2019 году на общую сумму 115 миллионов долларов США от Eni . [5] Билла Гейтса , Breakthrough Energy Ventures Khosla Винода Хосла и Ventures другие. [6] [7] привлекла дополнительные 84 миллиона долларов США в рамках финансирования серии А2 от сингапурской компании Temasek , норвежской Equinor CFS и Devonshire Investors, а также от предыдущих инвесторов. [8] По состоянию на октябрь 2020 года в CFS работало около 100 сотрудников. [9]
В сентябре 2020 года компания сообщила о значительном прогрессе в физико-техническом проектировании токамака SPARC . [1] [10] а в октябре 2020 года — разработка нового высокотемпературного сверхпроводящего кабеля под названием VIPER. [11] [12] За 9-месячный период с 2019 по 2020 год компания закупила у поставщиков более 186 миль провода длиной 400-600 метров, что больше, чем было произведено некоторыми поставщиками за предыдущие 6 лет. [13]
В марте 2021 года CFS объявила о планах построить штаб-квартиру, производственный и исследовательский комплекс (включая токамак SPARC) в Девенсе, штат Массачусетс . [14] [15] Также в 2021 году генеральный директор Боб Мамгаард был назначен в совет директоров Ассоциации индустрии термоядерного синтеза , которая была зарегистрирована как некоммерческая ассоциация, деятельность которой направлена на борьбу с изменением климата. [16]
В сентябре 2021 года компания объявила о демонстрации высокотемпературного сверхпроводящего магнита, способного генерировать магнитные поля силой 20 Тесла. [17] [18] По данным New York Times, это было успешное испытание «самой мощной в мире версии магнита, имеющего решающее значение для многих усилий по термоядерному синтезу». [19]
В ноябре 2021 года компания привлекла дополнительные 1,8 миллиарда долларов в рамках серии B для строительства и эксплуатации токамака SPARC. [20] финансируется Temasek Holdings , Google , Биллом Гейтсом и Eni . [21]
В декабре компания начала строительство SPARC в Девенсе, штат Массачусетс . [22]
В марте 2022 года Axios сообщила, что в результате санкций против России CFS столкнулась с серьезными проблемами в цепочке поставок. [23]
К концу 2022 года штат CFS вырос примерно до 350 сотрудников и готовился к переезду в кампус в Девенсе. [24]
Торжественное открытие кампуса Девенс состоялось в феврале 2023 года. [25]
В марте 2023 года Eni и CFS подписали многолетнее соглашение о сотрудничестве в получении компонентов и разрешений, необходимых для строительства первой экспериментальной установки SPARC, а также строительства первой дуговой электростанции и определения стран, которые могут быть заинтересованы в его хостинге. [21]
В мае 2023 года Министерство энергетики США предоставило компании дополнительное финансирование вместе с семью другими американскими компаниями в рамках программы разработки термоядерного синтеза на основе Milestone . [26]
Технология
[ редактировать ]CFS намерен продемонстрировать чистую положительную энергию в токамаке с помощью токамака SPARC , который проложит путь к созданию электрической ARC-установки мощностью в несколько сотен МВт. [27] [28] [29] большого диаметра с сильным полем (20 Тесла ), Они планируют добиться этого за счет использования сверхпроводящего магнита изготовленного из VIPER, сверхпроводящей ленты из оксида иттрия, бария, меди . [30] [8] Будучи высокотемпературным сверхпроводником , VIPER может выдерживать более высокие электрические токи и магнитные поля , чем это было возможно ранее. Предыдущие токамаки использовали медные или низкотемпературные сверхпроводящие магниты, которые должны были иметь большие размеры для создания магнитного поля, необходимого для достижения чистой энергии. Высокотемпературный сверхпроводниковый магнит CFS предназначен для создания гораздо более сильных магнитных полей, что позволяет токамакам быть намного меньшими. [31]
Первый магнит такого типа был изготовлен и испытан в 2021 году. Магнит D-образной формы состоял из 16 слоев, каждый из которых содержал ВТС-ленту. Он весил 10 тонн и имел высоту 8 футов, включая 165 миль ленты. SPARC будет включать 18 подобных магнитов. [22] Магнитная технология, используемая в SPARC, призвана дать «миру ясный путь к термоядерной энергии». [31] по словам генерального директора CFS Боба Мамгаарда.
По состоянию на январь 2024 года SPARC планировалось завершить к 2025 году. [30] CFS также планирует построить электростанцию по проекту ARC. [2] в начале 2030-х годов. [32] И SPARC, и ARC планируют использовать дейтерий - тритиевое топливо.
Прогнозируется, что SPARC будет иметь горящую плазму. Это означает, что процесс термоядерного синтеза будет преимущественно саморазогревающимся. [33]
См. также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а б Фонтан Генри (29 сентября 2020 г.). «Компактный термоядерный реактор, скорее всего, будет работать», как показывают исследования . Нью-Йорк Таймс . Проверено 29 сентября 2020 г.
- ^ Jump up to: а б с Чендлер, Дэвид (9 марта 2018 г.). «MIT и недавно созданная компания представляют новый подход к термоядерной энергии» . Новости МТИ . Проверено 16 апреля 2018 г.
- ^ Лаборатория физики плазмы Принстона (2 января 2021 г.). «Будущие электростанции с нулевым уровнем выбросов: ученые сотрудничают в разработке коммерческой термоядерной энергии» . СайТехДейли . Проверено 8 февраля 2021 г.
- ^ Толлефсон, Джефф (9 марта 2018 г.). «MIT запускает многомиллионное сотрудничество по развитию термоядерной энергетики» . Природа . 555 (7696): 294–295. Бибкод : 2018Natur.555..294T . дои : 10.1038/d41586-018-02966-3 . ПМИД 29542724 .
- ^ Девлин, Ханна (9 марта 2018 г.). «Ядерный синтез на грани реализации, говорят ученые Массачусетского технологического института» . Хранитель . Проверено 16 апреля 2018 г.
- ^ Рати, Акшат (26 сентября 2018 г.). «В поисках чистой энергии инвестиции в стартапы по ядерному синтезу растут» . Кварц . Проверено 4 февраля 2019 г.
- ^ «Commonwealth Fusion Systems привлекает 115 миллионов долларов и завершает раунд A по коммерциализации термоядерной энергии» . PR Newswire (Пресс-релиз). 27 июня 2019 г. Проверено 27 июня 2019 г.
- ^ Jump up to: а б «Commonwealth Fusion Systems привлекла 84 миллиона долларов в раунде А2» . www.prnewswire.com (пресс-релиз). 26 мая 2020 г. Проверено 26 мая 2020 г.
- ^ Аут, Крамер Дэвид (13 октября 2020 г.). «Инвестиции в частные термоядерные предприятия растут» . Физика сегодня . 2020 (2): 1013а. Бибкод : 2020PhT..2020b1013. . дои : 10.1063/PT.6.2.20201013a . S2CID 243181080 .
- ^ «Новые научные статьи предсказывают исторические результаты подхода термоядерных систем Содружества к коммерческой термоядерной энергии» . Системы термоядерного синтеза Содружества . Проверено 8 октября 2020 г.
- ^ «Новый кабель из высокотемпературного сверхпроводника (HTS) демонстрирует высокие характеристики» . Системы термоядерного синтеза Содружества . Проверено 8 октября 2020 г.
- ^ «Сверхпроводниковая технология для меньшего и быстрого синтеза» . МИТ PSFC . Проверено 8 октября 2020 г.
- ^ Молодик А. и др. «Разработка и крупносерийное производство сверхпроводящих проводов YBa2Cu3O7 с чрезвычайно высокой плотностью тока для термоядерного синтеза». Научные отчеты 11.1 (2021): 1-11.
- ^ Често, Джон (3 марта 2021 г.). «Энергетический стартап MIT занимается термоядерным синтезом и планирует построить участок площадью 47 акров в Девенсе» . BostonGlobe.com . Проверено 3 марта 2021 г.
- ^ «Commonwealth Fusion Systems выбирает участок площадью 47 акров в Девенсе, штат Массачусетс, для исторического коммерческого кампуса термоядерной энергетики» . Системы термоядерного синтеза Содружества . Проверено 7 марта 2021 г.
- ^ «Ассоциация индустрии термоядерного синтеза объявляет о независимой регистрации и расширении» . Yahoo! Финансы . 5 мая 2021 г. Архивировано из оригинала 16 сентября 2021 г.
- ^ «Проект, разработанный MIT, обеспечивает значительный прогресс в области термоядерной энергетики» . Новости Массачусетского технологического института | Массачусетский технологический институт . 8 сентября 2021 г. . Проверено 14 сентября 2021 г.
- ^ «Commonwealth Fusion Systems открывает реальный путь к коммерческой термоядерной энергии с самым сильным в мире магнитом» . www.cfs.energy . Проверено 14 сентября 2021 г.
- ^ Рид, Стэнли (18 октября 2021 г.). «Ядерный синтез становится мейнстримом» . Нью-Йорк Таймс . ISSN 0362-4331 . Проверено 30 октября 2021 г.
- ^ «Стартап в области ядерного синтеза получил 1,8 миллиарда долларов, поскольку инвесторы гонятся за звездной силой» . Уолл Стрит Джорнал . 1 декабря 2021 г. Архивировано из оригинала 1 декабря 2021 г.
- ^ Jump up to: а б «Eni объединяет усилия с американской CFS для ядерного синтеза: первый прототип в 2025 году» (на итальянском языке). Ла Стампа . 9 марта 2023 г. . Проверено 12 марта 2023 г.
- ^ Jump up to: а б Темпл, Джеймс. «Дыра в земле может стать будущим термоядерной энергетики» . Обзор технологий Массачусетского технологического института . Проверено 3 октября 2022 г.
- ^ «Сенсация: санкции против России угрожают цепочке поставок Содружества» . 21 марта 2022 г.
- ^ «Место рождения термоядерной индустрии? Компания Commonwealth Fusion Systems готовится открыть кампус в Девенсе». Гарвард Пресс . Гарвард, Массачусетс. 21 октября 2022 г.
- ^ Шейн Роудс (16 февраля 2023 г.). «Commonwealth Fusion Systems отмечает новый кампус в Девенсе» . Страж и Предприятие . Фитчберг, Массачусетс.
- ^ Ван, Брайан (31 мая 2023 г.). «Восемь компаний по ядерному синтезу получили в общей сложности 46 миллионов долларов» . NextBigFuture.com . Проверено 2 июня 2023 г.
- ^ «Новый подход к термоядерной энергии начинается сегодня | Департамент наук о Земле, атмосфере и планетах Массачусетского технологического института» . eapsweb.mit.edu . Архивировано из оригинала 11 апреля 2019 года . Проверено 9 апреля 2019 г.
- ^ Гринвальд, Мартин (2019). «Энергия термоядерного синтеза: исследования на перепутье» . Джоуль . 3 (5): 1175–1179. дои : 10.1016/j.joule.2019.03.013 .
- ^ Крили, Эй Джей; Гринвальд, MJ; Баллинджер, С.Б.; Бруннер, Д.; Каник, Дж.; Дуди, Дж.; Фюлеп, Т.; Гарнье, DT; Гранец, Р.; Грей, ТК; Холланд, К. (2020). «Обзор токамака SPARC» . Журнал физики плазмы . 86 (5). Бибкод : 2020JPlPh..86e8602C . дои : 10.1017/S0022377820001257 . hdl : 1721.1/136131 . ISSN 0022-3778 .
- ^ Jump up to: а б Чендлер, Дэвид (8 сентября 2021 г.). «Проект, разработанный MIT, обеспечивает значительный прогресс в области термоядерной энергетики» . Массачусетский технологический институт . Проверено 8 сентября 2021 г.
- ^ Jump up to: а б «PR Newswire» , Энциклопедия по связям с общественностью , Таузенд-Оукс, Калифорния, США: SAGE Publications, Inc., 2005, doi : 10.4135/9781412952545.n322 , ISBN 9780761927334 , получено 28 апреля 2022 г.
- ^ «Eni и Commonwealth Fusion Systems вместе ради термоядерной энергии» . Эни .
- ^ « Статьи о ядерном синтезе, основанные на докладах, представленных на 27-й конференции по термоядерной энергетике» . Ядерный синтез . 60 (7): 079801. 12 июня 2020 г. Бибкод : 2020NucFu..60g9801. . дои : 10.1088/1741-4326/ab8cb6 . ISSN 0029-5515 . S2CID 241625548 .
Внешние ссылки
[ редактировать ]- Официальный сайт
- Чо, Адриан (8 сентября 2021 г.). «Этот мощный электромагнит может помочь сделать термоядерную энергию реальностью» . Наука . дои : 10.1126/science.acx9064 . Архивировано из оригинала 9 сентября 2021 года . Проверено 11 сентября 2021 г.