ITER
مشروع ITER (وهو اختصار لـ International Thermonuclear Experimental Reactor ، ويعني أيضًا "الطريق" أو "المسار" باللاتينية) [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] هو مشروع دولي لأبحاث وهندسة الاندماج النووي ، مصمم لإثبات جدوى طاقة الاندماج . ويجري بناء المنشأة بالقرب من مركز كاداراش للأبحاث في جنوب فرنسا. [ 4 ] [ 5 ] بدأ بناء ITER منذ عام 2013، ومن المتوقع أن يحقق أول إنتاج للبلازما في الفترة 2033-2034، [ 6 ] [ 7 ] ليصبح حينها أكبر مفاعل اندماج نووي في العالم، بحجم بلازما يعادل ستة أضعاف حجم بلازما مفاعل JT-60SA الياباني ، الذي كان سابقًا أكبر مفاعل توكاماك . [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ]
يتمثل الهدف طويل الأمد لأبحاث الاندماج النووي في توليد الكهرباء؛ أما الغرض المعلن لمشروع ITER فهو إجراء البحوث العلمية والتجربة التكنولوجية لمفاعل اندماج نووي كبير، دون توليد الكهرباء. [ 11 ] [ 8 ] تشمل أهداف ITER تحقيق عوامل كسب طاقة الاندماج ( Q ، وهي نسبة الطاقة الحرارية الناتجة إلى الطاقة الحرارية التي يمتصها البلازما) بقيمة Q = 10 لحظيًا و Q = 5 في حالة الاستقرار؛ وتطوير تقنيات طاقة الاندماج، بما في ذلك المغناطيسات فائقة التوصيل ، وأنظمة التبريد ، وأنظمة التسخين والتحكم والتشخيص، والمعالجة عن بُعد ؛ ودراسة البلازما المحترقة ؛ واختبار توليد التريتيوم ؛ وإثبات سلامة محطة الاندماج. [ 9 ] [ 5 ]
يُموَّل مشروع ITER ويُشغَّل من قِبَل سبعة أعضاء: الصين ، والاتحاد الأوروبي ، والهند ، واليابان ، وروسيا ، وكوريا الجنوبية ، والولايات المتحدة . في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مباشرةً ، واصلت المملكة المتحدة مشاركتها في ITER من خلال برنامج الاتحاد الأوروبي " الاندماج من أجل الطاقة " (F4E) حتى سبتمبر 2023. [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] وشاركت سويسرا من خلال منظمة يوراتوم وبرنامج F4E حتى عام 2021، [ 15 ] مع أنها على وشك الانضمام مجددًا في عام 2026 بعد مفاوضات لاحقة مع الاتحاد الأوروبي . [ 16 ] [ 17 ] كما أبرم ITER اتفاقيات تعاون مع أستراليا ، وكندا ، وكازاخستان ، وتايلاند . [ 18 ]
بدأ بناء مجمع ITER في فرنسا عام 2013، [ 19 ] وبدأ تجميع جهاز التوكاماك عام 2020. [ 20 ] كانت الميزانية الأولية تقارب 6 مليارات يورو، لكن من المتوقع أن تتراوح التكلفة الإجمالية للبناء والتشغيل بين 18 و22 مليار يورو؛ [ 21 ] [ 22 ] وتشير تقديرات أخرى إلى أن التكلفة الإجمالية تتراوح بين 45 و65 مليار دولار، على الرغم من أن ITER تُشكك في هذه الأرقام. [ 23 ] [ 24 ] وبغض النظر عن التكلفة النهائية، فقد وُصف ITER بالفعل بأنه أغلى تجربة علمية على الإطلاق، [ 25 ] وأكثر المشاريع الهندسية تعقيدًا في تاريخ البشرية، [ 26 ] وأحد أكثر المشاريع التعاونية البشرية طموحًا منذ تطوير محطة الفضاء الدولية (بميزانية 100 مليار يورو أو 150 مليار دولار) ومصادم الهادرونات الكبير (بميزانية 7.5 مليار يورو). [ ملاحظة 1 ] [ 27 ] [ 28 ]
من المتوقع أن يكون مشروع DEMO ، الذي يقوده مشروع EUROfusion والذي سيخلف مشروع ITER ، أحد أوائل مفاعلات الاندماج النووي التي تنتج الكهرباء في بيئة تجريبية. [ 29 ]
خلفية

يهدف الاندماج النووي إلى محاكاة العملية التي تحدث في النجوم، حيث تعمل الحرارة الشديدة في النواة على دمج النوى وإنتاج كميات هائلة من الطاقة على شكل حرارة وضوء. إن تسخير طاقة الاندماج في الظروف الأرضية سيوفر طاقة كافية لتلبية الطلب المتزايد، وبطريقة مستدامة ذات تأثير بيئي محدود نسبيًا. ينتج غرام واحد من خليط وقود الديوتيريوم والتريتيوم في عملية الاندماج النووي 90,000 كيلوواط ساعة من الطاقة، أي ما يعادل 11 طنًا من الفحم. [ 30 ]
يستخدم الاندماج النووي نهجًا مختلفًا عن الطاقة النووية التقليدية. تعتمد محطات الطاقة النووية الحالية على الانشطار النووي، حيث تنقسم نواة الذرة لإطلاق الطاقة. أما الاندماج النووي فيتطلب دمج عدة نوى باستخدام حرارة شديدة، وهي عملية تُطلق الطاقة أيضًا. [ 31 ]
يتمتع الاندماج النووي بالعديد من المزايا المحتملة. فالوقود متوفر بكثرة نسبيًا، أو يمكن إنتاجه في مفاعل اندماجي. بعد إجراء اختبارات أولية باستخدام الديوتيريوم، سيستخدم مشروع ITER مزيجًا من الديوتيريوم والتريتيوم في عملية الاندماج نظرًا للطاقة العالية الكامنة في هذا المزيج [ 32 ]، ولأن هذا التفاعل الاندماجي هو الأسهل تشغيلًا. يمكن استخلاص النظير الأول، الديوتيريوم ، من مياه البحر ، التي تُعد مصدرًا شبه لا ينضب منها [ 33 ] . أما النظير الثاني، التريتيوم ، فلا يوجد إلا بكميات ضئيلة في الطبيعة، ويُقدر المخزون العالمي منه (الذي يُنتج بشكل رئيسي من مفاعلات كاندو الانشطارية بالماء الثقيل) بـ 20 كيلوغرامًا فقط سنويًا، وهو ما لا يكفي لمحطات الطاقة [ 34 ] . سيختبر مشروع ITER تقنية غطاء توليد التريتيوم ، التي ستُمكّن مفاعل الاندماج المستقبلي من إنتاج التريتيوم الخاص به، وبالتالي تحقيق الاكتفاء الذاتي. [ 35 ] [ 36 ] علاوة على ذلك، فإن مفاعل الاندماج لن ينتج عنه عمليًا أي انبعاثات لثاني أكسيد الكربون أو ملوثات جوية، ولن يكون هناك أي احتمال لحدوث انصهار نووي، وستكون نفاياته المشعة قصيرة العمر في الغالب مقارنة بتلك التي تنتجها المفاعلات النووية التقليدية (مفاعلات الانشطار). [ 37 ]
في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2006، اتفق الشركاء السبعة للمشروع رسميًا على تمويل إنشاء مفاعل الاندماج النووي. [ 31 ] من المتوقع أن يستمر البرنامج لمدة 30 عامًا - 10 سنوات للبناء، و20 عامًا للتشغيل. كان من المتوقع في الأصل أن تبلغ تكلفة مشروع ITER حوالي 5 مليارات يورو. [ 38 ] ومع ذلك، أدت التأخيرات وارتفاع أسعار المواد الخام والتغييرات التي طرأت على التصميم الأولي إلى ارتفاع التقدير الرسمي للميزانية إلى ما بين 18 و20 مليار يورو. [ 39 ] [ 40 ]
كان من المتوقع أن يستغرق بناء المفاعل عشر سنوات، وخطط مشروع ITER لاختبار أول بلازما له في عام 2020 وتحقيق الاندماج النووي الكامل بحلول عام 2023. وفي عام 2024، نشر ITER جدولًا زمنيًا جديدًا يبدأ تشغيل بلازما الديوتيريوم-ديوتيريوم في عام 2035. [ 6 ] وقد بدأت أعمال تجهيز الموقع بالقرب من مركز كاداراش في فرنسا، وأطلق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مرحلة تجميع المشروع في حفل أقيم عام 2020. [ 41 ] وبموجب الجدول الزمني المعدل، اكتمل 70% من العمل اللازم لتحقيق أول تفريغ لبلازما الهيدروجين في منتصف عام 2020، واعتُبر العمل يسير وفقًا للخطة الموضوعة. [ 42 ]
أحد أهداف مشروع ITER هو تحقيق قيمة Q (مكسب الاندماج) تساوي 10. وتُسمى قيمة Q = 1 "نقطة التعادل". أفضل نتيجة تم تحقيقها في مفاعل توكاماك هي 0.67 في مفاعل JET توكاماك. [ 43 ] أما أفضل نتيجة تم تحقيقها للاندماج النووي بشكل عام فهي Q = 4.13، وقد تحققت في تجربة اندماج بالقصور الذاتي (ICF) أجراها المرفق الوطني للإشعال في أبريل 2025. [ 44 ]
يُعدّ عامل الربح الهندسي بالغ الأهمية لمحطات الطاقة الاندماجية التجارية. ويُعرَّف بأنه نسبة الطاقة الكهربائية الناتجة عن المحطة إلى الطاقة الكهربائية المُدخلة لجميع أنظمتها الداخلية (أنظمة التسخين الخارجية للتوكاماك، والمغناطيسات الكهربائية، ووحدة التبريد، وأنظمة التشخيص والتحكم، إلخ). [ 45 ] وسيتم تصميم محطات الاندماج التجارية مع مراعاة نقطة التعادل الهندسي (انظر DEMO ). ويرى بعض مهندسي الطاقة النووية أن قيمة Q تساوي 100 ضرورية لضمان جدوى محطات الطاقة الاندماجية التجارية. [ 46 ]
لن يُنتج مشروع ITER الكهرباء. إنتاج الكهرباء من مصادر حرارية عملية معروفة (تُستخدم في العديد من محطات الطاقة)، ولن يعمل ITER بشكل مستمر بقدرة اندماجية كبيرة. إضافة إنتاج الكهرباء إلى ITER سيرفع تكلفة المشروع ولن يُضيف أي قيمة للتجارب على جهاز التوكاماك. تهدف مفاعلات فئة DEMO ، المُخطط لها أن تلي ITER، إلى إثبات القدرة على إنتاج الكهرباء بشكل صافٍ. [ 47 ]
يُعدّ الوصول إلى حالة " البلازما المشتعلة " أحد الأهداف الرئيسية لمشروع ITER. وتُعرَّف البلازما المشتعلة بأنها حالة البلازما التي يُستمد فيها أكثر من 50% من الطاقة اللازمة لتسخين البلازما من تفاعلات الاندماج النووي (وليس من مصادر خارجية). لم يسبق لأي مفاعل اندماج نووي أن حقق بلازما مشتعلة حتى وصل مشروع NIF المنافس إلى هذه المرحلة الهامة في 8 أغسطس 2021 باستخدام الحصر بالقصور الذاتي. [ 48 ] [ 49 ] عند قيم Q/ DT الأعلى ، ستُنتج تفاعلات الاندماج النووي جزءًا أكبر من طاقة تسخين البلازما. [ 50 ] وهذا يُقلل من الطاقة المطلوبة من أنظمة التسخين الخارجية عند قيم Q/ DT العالية . كلما كبر حجم مفاعل التوكاماك، زادت الطاقة المُخزَّنة من تفاعلات الاندماج النووي لتسخين البلازما داخليًا (وقلّت الحاجة إلى التسخين الخارجي)، مما يُحسِّن قيمة Q الخاصة به. هذه هي الطريقة التي يخطط بها مشروع ITER لتوسيع نطاق مفاعل التوكاماك الخاص به.
سيستخدم مفاعل الاندماج النووي الحراري التابع لمشروع ITER أكثر من 300 ميغاواط من الطاقة الكهربائية لتحفيز البلازما على امتصاص 50 ميغاواط من الطاقة الحرارية، مما يُنتج 500 ميغاواط من الحرارة الناتجة عن الاندماج لفترات تتراوح بين 400 و600 ثانية. [ 51 ] وهذا يعني زيادة عشرة أضعاف في قدرة تسخين البلازما Q <sub>DT</sub> ، كما تُقاس بنسبة مدخلات التسخين إلى مخرجات الحرارة، أو Q<sub> DT</sub> ≥ 10. [ 52 ] وقد سُجِّل أعلى رقم لنسبة قدرة الاندماج المُنتَجة في قلب مفاعل التوكاماك إلى قدرة التسخين المُطبَّقة الداخلة إلى القلب Q<sub>core</sub>، حيث بلغ 1.3 في تجربة JET الأوروبية المشتركة للتورس، وذلك باستخدام برنامج TRANSP. [ 53 ] اعتبارًا من عام 2022 يحمل مفاعل المرفق الوطني للإشعال الرقم القياسي في إنتاج الطاقة باستخدام الاندماج النووي ، حيث حقق قيمة Q core بلغت 1.5 في ديسمبر 2022. [ 44 ] وبالإضافة إلى تسخين البلازما، يتراوح إجمالي استهلاك الكهرباء من المفاعل ومرافقه بين 110 ميغاواط و620 ميغاواط كحد أقصى لفترات مدتها 30 ثانية أثناء تشغيل البلازما. [ 54 ] وباعتباره مفاعلًا بحثيًا، فإن الطاقة الحرارية المتولدة لن تُحوّل إلى كهرباء، بل ستُصرّف ببساطة . [ 5 ] [ 55 ] [ 56 ]
تاريخ المنظمة

بدأ التعاون الدولي الأولي لمشروع الاندماج النووي، الذي شكّل أساس مشروع ITER، في عام 1978 [ 57 ] [ 58 ] مع مفاعل توكاماك الدولي (INTOR)، الذي ضمّ أربعة شركاء: الاتحاد السوفيتي، والجماعة الأوروبية للطاقة الذرية ، والولايات المتحدة، واليابان. إلا أن مشروع INTOR تعثّر حتى تولّى ميخائيل غورباتشوف منصب الأمين العام للحزب الشيوعي السوفيتي في مارس 1985. وقد أعاد غورباتشوف إحياء الاهتمام بمشروع اندماج نووي تعاوني خلال اجتماع عقده في أكتوبر 1985 مع الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران ، ثم جرى تطوير الفكرة بشكل أكبر في نوفمبر 1985 خلال قمة جنيف مع رونالد ريغان . [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ]
أظهرت الاستعدادات لقمة غورباتشوف-ريغان عدم وجود اتفاقيات ملموسة قيد الإعداد. مع ذلك، كان مشروع ITER يكتسب زخمًا في الأوساط السياسية بفضل العمل الدؤوب الذي قام به عالمان فيزيائيان: العالم الأمريكي ألفين تريفيلبيس ، الذي شغل منصب مدير مكتب أبحاث الطاقة في ثمانينيات القرن الماضي، والعالم الروسي يفغيني فيليخوف، الذي أصبح فيما بعد رئيسًا لمعهد كورتشاتوف للأبحاث النووية. دعم العالمان مشروعًا لبناء مفاعل اندماج تجريبي. في ذلك الوقت، كانت أبحاث الاندماج المغناطيسي جارية في اليابان وأوروبا والاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة، لكن تريفيلبيس وفيليخوف كانا يعتقدان أن الخطوة التالية في أبحاث الاندماج ستتجاوز ميزانية أي من الدول الرئيسية، وأن التعاون الدولي سيكون مفيدًا. [ 62 ]
يوضح مايكل روبرت، مدير البرامج الدولية في مكتب طاقة الاندماج التابع لوزارة الطاقة الأمريكية، قائلاً: "في سبتمبر 1985، ترأستُ فريقًا علميًا أمريكيًا إلى موسكو في إطار أنشطتنا الثنائية في مجال الاندماج النووي. اقترح عليّ فيليخوف خلال غداءٍ ذات يوم فكرته حول تعاون الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة للوصول إلى مفاعل اندماج نووي. كان ردي: "فكرة رائعة"، ولكن من موقعي، لا أملك القدرة على عرض هذه الفكرة على الرئيس." [ 63 ]
يُعتبر هذا السعي للتعاون في مجال الاندماج النووي لحظةً محوريةً في الدبلوماسية العلمية ، إلا أن صراعًا بيروقراطيًا حادًا نشب داخل الحكومة الأمريكية حول المشروع. تمثلت إحدى الحجج المعارضة للتعاون في أن السوفييت سيستغلونه لسرقة التكنولوجيا والخبرات الأمريكية. أما الحجة الثانية فكانت رمزية، وتضمنت انتقادات أمريكية لمعاملة الفيزيائي السوفيتي أندريه ساخاروف . كان ساخاروف من أوائل الداعين إلى الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية، وقد طور مع إيغور تام فكرة التوكاماك، الذي يُعدّ جوهر أبحاث الاندماج النووي. [ 64 ] مع ذلك، دعم ساخاروف أيضًا الحريات المدنية الأوسع في الاتحاد السوفيتي، وقد أكسبه نشاطه جائزة نوبل للسلام عام 1975، ونفيًا داخليًا في روسيا، عارضه بالإضراب عن الطعام عدة مرات. [ 65 ] عقد مجلس الأمن القومي الأمريكي اجتماعًا برئاسة ويليام فلين مارتن لمناقشة مشروع الاندماج النووي، أسفر عن إجماع على ضرورة مضي الولايات المتحدة قدمًا في المشروع.
رافق مارتن، بصفته السكرتير التنفيذي (رئيس الأركان) لمجلس الأمن القومي، الرئيس ريغان إلى قمة جنيف، حيث أبرم الاتفاق مع يفغيني فيليخوف، المستشار العلمي لغورباتشوف. وأدى ذلك إلى مناقشة التعاون في مجال الاندماج النووي في قمة جنيف، وإصدار بيان مشترك تاريخي من ريغان وغورباتشوف أكد على "الأهمية المحتملة للعمل الهادف إلى استخدام الاندماج النووي الحراري المتحكم به للأغراض السلمية، وفي هذا السياق، دعا إلى أوسع نطاق ممكن من التعاون الدولي في الحصول على هذا المصدر من الطاقة، الذي لا ينضب أساسًا، لصالح البشرية جمعاء". [ 66 ] [ 67 ] بالنسبة لمجتمع الاندماج النووي، كان هذا البيان بمثابة اختراق، وقد تعزز عندما أشار ريغان إلى إمكانيات الاندماج النووي في جلسة مشتركة للكونغرس في وقت لاحق من الشهر. [ 63 ]
ونتيجةً لذلك، بدأ التعاون في تجربة الاندماج النووي الدولية يتقدم. في أكتوبر/تشرين الأول 1986، وخلال قمة ريكيافيك ، شُكّلت ما يُسمى "لجنة المبادرة الرباعية" (أوروبا من خلال دول يوراتوم، واليابان، والاتحاد السوفيتي، والولايات المتحدة) للإشراف على تطوير المشروع. [ 68 ] وفي العام التالي، في مارس/آذار 1987، اجتمعت لجنة المبادرة الرباعية في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا. وشكّل هذا الاجتماع انطلاق دراسات التصميم المفاهيمي للمفاعلات التجريبية، بالإضافة إلى بدء المفاوضات بشأن القضايا التشغيلية، مثل الأسس القانونية للاستخدام السلمي لتكنولوجيا الاندماج، والهيكل التنظيمي والكوادر، والموقع النهائي للمشروع. وفي هذا الاجتماع في فيينا، أُطلق على المشروع اسم "المفاعل التجريبي النووي الحراري الدولي"، على الرغم من أنه سُمّي اختصارًا باسمه فقط، والذي يعني باللاتينية "الطريق". [ 63 ]
نُفذت مراحل التصميم المفاهيمي والهندسي تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. [ 69 ] وُضعت الأهداف التقنية الأصلية عام 1992، وأُنجزت أنشطة التصميم الهندسي الأصلية عام 1998. [ 70 ] جرى التحقق من صحة تصميم مُفصّل ومقبول في يوليو 2001 لاستكمال فترة أنشطة التصميم الهندسي المُمدد، ثم خضع التصميم المُعتمد لمراجعة تصميمية بدأت في نوفمبر 2006 وانتهت في ديسمبر 2007. [ 71 ] [ 72 ] اتسمت عملية التصميم بالصعوبة، حيث دارت نقاشات حول مسائل مثل ما إذا كان ينبغي استخدام مقاطع عرضية دائرية للحصر المغناطيسي أو مقاطع عرضية على شكل حرف D. وكانت هذه المسائل مسؤولة جزئيًا عن انسحاب الولايات المتحدة مؤقتًا من المشروع عام 1998 قبل أن تعود إليه عام 2003. [ 68 ]
في الوقت نفسه، كانت مجموعة شركاء ITER تتوسع؛ انضمت الصين وكوريا الجنوبية إلى المشروع في عام 2003 وانضمت الهند رسميًا في عام 2005. [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ]
شهدت استضافة مشروع ITER منافسة حامية، حيث انحصرت الخيارات في موقعين محتملين: فرنسا واليابان. أيدت روسيا والصين والاتحاد الأوروبي اختيار كاداراش في فرنسا، بينما أيدت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان اختيار روكاشو في اليابان. [ 68 ] في يونيو 2005، أُعلن رسميًا عن بناء ITER في جنوب فرنسا في موقع كاداراش. [ 5 ] انتهت المفاوضات التي أفضت إلى هذا القرار بتسوية بين الاتحاد الأوروبي واليابان، حيث وُعدت اليابان بنسبة 20% من الكادر البحثي في موقع ITER الفرنسي، بالإضافة إلى رئيس الهيئة الإدارية للمشروع. علاوة على ذلك، تم الاتفاق على تخصيص 8% من ميزانية بناء ITER للمرافق الشريكة التي سيتم إنشاؤها في اليابان. [ 76 ]
في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2006، وخلال حفل استضافه الرئيس الفرنسي جاك شيراك في قصر الإليزيه بباريس، وقّع اتحاد دولي اتفاقية رسمية لبناء المفاعل. [ 77 ] بدأت الأعمال التمهيدية لتجهيز الموقع للبناء في كاداراش في مارس/آذار 2007، وبمجرد تصديق جميع الشركاء على هذه الاتفاقية، تأسست منظمة ITER رسميًا في 24 أكتوبر/تشرين الأول 2007. [ 78 ]
في عام 2016، أصبحت أستراليا أول شريك غير عضو في المشروع. وقّعت ITER اتفاقية تعاون تقني مع المنظمة الأسترالية للعلوم والتكنولوجيا النووية (ANSTO)، تمنح أستراليا بموجبها حق الوصول إلى نتائج أبحاث ITER مقابل بناء أجزاء مختارة من جهاز ITER. [ 79 ] [ 80 ] وفي عام 2017، وقّعت كازاخستان اتفاقية تعاون أرست الأساس للتعاون التقني بين المركز النووي الوطني لجمهورية كازاخستان وITER. [ 81 ] ومؤخرًا، وبعد تعاونها مع ITER في المراحل الأولى من المشروع، وقّعت كندا اتفاقية تعاون في عام 2020 تركز على التريتيوم والمعدات المتعلقة به. [ 82 ]
بدأ المشروع مرحلة التجميع في يوليو 2020، حيث أطلقه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحضور أعضاء آخرين من مشروع ITER. [ 83 ]
المديرون العامون
يُشرف على مشروع ITER مجلس إدارة يتألف من ممثلين عن الدول السبع الموقعة على اتفاقية ITER. ويتولى مجلس ITER مسؤولية التوجيه العام للمشروع، ويتخذ القرارات المتعلقة بقضايا مثل الميزانية. [ 84 ] كما يعيّن مجلس ITER المدير العام للمشروع. وقد تعاقب على هذا المنصب خمسة مديرين حتى الآن: [ 85 ]
- 2005-2010: كانامي إيكيدا
- 2010–2015: أوسامو موتوجيما
- 2015–2022: برنارد بيجوت
- 2022: إيسوكي تادا (التمثيل)
- 2022 إلى الوقت الحاضر: بيترو باراباسكي [ 86 ]
عُيّن برنارد بيغو لإصلاح إدارة وحوكمة مشروع ITER في عام 2015. [ 87 ] وفي يناير 2019، صوّت مجلس ITER بالإجماع على إعادة تعيين بيغو لولاية ثانية مدتها خمس سنوات. [ 88 ] توفي بيغو في 14 مايو 2022، وتولى نائبه إيسوكي تادا قيادة ITER خلال عملية البحث عن مدير جديد. [ 89 ]
أهداف
تتمثل مهمة مشروع ITER المعلنة في إثبات جدوى طاقة الاندماج النووي كمصدر طاقة واسع النطاق وخالٍ من الكربون. [ 90 ] وبشكل أكثر تحديدًا، يهدف المشروع إلى:
- قم بإنتاج بلازما اندماج مؤقتًا بقدرة حرارية أكبر بعشر مرات من القدرة الحرارية المحقونة ( قيمة Q DT تساوي 10).
- قم بإنتاج بلازما مستقرة بقيمة Q DT أكبر من 5. (Q DT = 1 هو نقطة التعادل العلمي، كما هو محدد في عامل كسب طاقة الاندماج .)
- حافظ على نبضة الاندماج لمدة تصل إلى 8 دقائق.
- تطوير التقنيات والعمليات اللازمة لمحطة طاقة الاندماج - بما في ذلك المغناطيسات فائقة التوصيل والمعالجة عن بعد (الصيانة بواسطة الروبوت).
- التحقق من مفاهيم توليد التريتيوم .
- تحسين تقنية درع النيوترونات / تحويل الحرارة (يتم إطلاق معظم الطاقة في تفاعل الاندماج D+T على شكل نيوترونات سريعة).
- تجربة حالة البلازما المحترقة. [ 48 ] [ 50 ]
لا تقتصر أهداف مشروع ITER على إنشاء جهاز الاندماج النووي فحسب، بل تتجاوز ذلك بكثير، لتشمل بناء القدرات والمهارات والأدوات وسلاسل التوريد والثقافة اللازمة على المستويات التقنية والتنظيمية واللوجستية، مما يُمكّن الدول المشاركة من إدارة مثل هذه المشاريع الضخمة، ودعم صناعات الاندماج النووي المحلية لديها. [ 91 ] [ 5 ]
الجدول الزمني والحالة



اعتبارًا من أبريل 2022 كان مشروع ITER قد اكتمل بنسبة تقارب 85% من أجل إنتاج أول بلازما. [ 92 ] وكان من المقرر إنتاج أول بلازما في أواخر عام 2025، [ 93 ] [ 94 ] إلا أنه تم الإقرار بحدوث تأخيرات في عام 2023 ستؤثر على هذا الهدف. في يوليو 2024، أعلن ITER عن جدول زمني جديد يتضمن تشغيل تيار البلازما الكامل في عام 2034، وبدء العمليات ببلازما الديوتيريوم-ديوتيريوم في عام 2035، وعمليات الديوتيريوم-تريتيوم في عام 2039. [ 6 ]
يمكن تتبع بداية المشروع إلى عام 1978 عندما انضمت المفوضية الأوروبية واليابان والولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي إلى ورشة عمل مفاعل التوكاماك الدولي (INTOR). عُقدت هذه المبادرة تحت رعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكان من أهدافها تقييم جاهزية الاندماج المغناطيسي للانتقال إلى مرحلة مفاعل الطاقة التجريبي (EPR)، وتحديد البحوث والتطوير الإضافية اللازمة، وتحديد خصائص هذا المفاعل من خلال تصميم مفاهيمي. من عام 1978 وحتى منتصف ثمانينيات القرن العشرين، شارك مئات من علماء ومهندسي الاندماج في كل دولة مشاركة في تقييم مفصل لنظام حصر التوكاماك وإمكانيات تصميم تسخير طاقة الاندماج النووي. [ 95 ] [ 96 ]
في عام 1985، وخلال قمة جنيف ، اقترح ميخائيل غورباتشوف على رونالد ريغان أن تتولى الدولتان بشكل مشترك بناء مفاعل توكاماك من نوع EPR، وفقًا لما اقترحته ورشة عمل INTOR. وقد بدأ مشروع ITER في عام 1988. [ 97 ]
تم وضع حجر الأساس في عام 2007 [ 98 ] وبدأ بناء مجمع توكاماك ITER في عام 2013. [ 99 ]
بدأ تجميع الجهاز في 28 يوليو 2020. [ 100 ] وكان من المتوقع اكتمال بناء المنشأة في عام 2025، حيث يمكن البدء بتشغيل المفاعل، وكان من المقرر بدء التجارب الأولية للبلازما في نهاية ذلك العام. [ 101 ] وعندما يصبح مفاعل ITER جاهزًا للتشغيل، سيكون أكبر تجربة فيزيائية للبلازما المحصورة مغناطيسيًا قيد الاستخدام، بحجم بلازما يبلغ 840 مترًا مكعبًا، [ 102 ] متجاوزًا بذلك مفاعل التوروس الأوروبي المشترك بثمانية أضعاف.
في عام 2023، اتخذت منظمة ITER قرارًا رسميًا باستبدال مادة الجدار الأول المواجه للبلازما من البريليوم إلى التنجستن . جاء هذا القرار لمواءمة تصميم ITER مع التوجه السائد في جميع تصاميم البلازما المشتعلة المستقبلية التي تستخدم التنجستن كمادة تغليف. إضافةً إلى ذلك، كانت هناك مخاوف عديدة بشأن استخدام البريليوم كمادة أساسية للجدار الأول، فهو معدن شديد السمية، كما أن الغبار الناتج عن التآكل يثير مخاوف تتعلق بالسلامة أثناء الصيانة. وقد أشارت نماذج حديثة أيضًا إلى احتمال حدوث انصهار شديد أثناء أحداث البلازما غير الطبيعية، مما قد يؤدي إلى انهيار مبكر للجدار الأول. [ 103 ]
في 3 يوليو 2024، أعلن المدير العام لمشروع ITER، بيترو باراباشي، أن أول إنتاج للبلازما في المشروع لن يبدأ قبل عام 2033 على الأقل. ولن يتم إنتاج الطاقة من المغناطيسات قبل عام 2036، بدلاً من عام 2033 كما كان مخططًا له سابقًا في عام 2016. وأضاف أن تكلفة إصلاح بعض الأجزاء المعطلة تُقدر بنحو 5 مليارات يورو. [ 104 ] [ 7 ]
| تاريخ | حدث |
|---|---|
| 1988 | بدأ مشروع ITER رسميًا. [ 105 ] استمرت أنشطة التصميم المفاهيمي من عام 1988 إلى عام 1990. [ 106 ] |
| 1992 | أنشطة التصميم الهندسي من عام 1992 [ 107 ] إلى عام 1998. [ 108 ] |
| 2006 | الموافقة على تقدير تكلفة بقيمة 10 مليارات يورو (12.8 مليار دولار أمريكي) مع توقع بدء أعمال البناء في عام 2008 وإتمامها بعد عقد من الزمن. [ 31 ] |
| 2007 | بدء أعمال بناء الموقع [ 98 ] |
| 2008 | بدء تجهيز الموقع، بدء مسار مشروع ITER. [ 109 ] |
| 2009 | إتمام تجهيز الموقع. [ 109 ] |
| 2010 | بدء أعمال التنقيب في مجمع توكاماك . [ 110 ] |
| 2013 | بدء بناء مجمع توكاماك. [ 109 ] |
| 2015 | بدأ بناء التوكاماك، [ 111 ] [ 112 ] ولكن تم تمديد الجدول الزمني لمدة ست سنوات على الأقل. [ 113 ] |
| 2017 | قاعة التجميع جاهزة لاستقبال المعدات. |
| 2018–2023 | التجميع والتكامل: [ 114 ]
|
| 2024–2033 | مخطط: التجميع والدمج |
| 2033–2034 | |
| 2035 | المخطط: بدء تشغيل بلازما الديوتيريوم-الديوتيريوم . [ 6 ] |
| 2039 | المخطط: بدء تشغيل بلازما الديوتيريوم والتريتيوم . [ 6 ] |
نظرة عامة على المفاعل
عندما يندمج الديوتيريوم والتريتيوم ، تتحد نواتان لتكوين نواة هيليوم ( جسيم ألفا )، ونيوترون عالي الطاقة . [ 120 ]
- 2H + 3H → 4He + 10n +17.59 ميغا إلكترون فولت
بينما تندمج جميع النظائر المستقرة الأخف وزناً في الجدول الدوري من الحديد-56 والنيكل -62 ، اللذين يمتلكان أعلى طاقة ربط لكل نيوكليون ، مع نظائر أخرى وتطلق الطاقة، فإن الديوتيريوم والتريتيوم هما الأكثر جاذبية لتوليد الطاقة، إذ يتطلبان أقل طاقة تنشيط (وبالتالي أقل درجة حرارة) للقيام بذلك، مع إنتاجهما من بين أعلى مستويات الطاقة لكل وحدة وزن. [ 121 ]
تشع جميع النجوم في مراحلها الأولية والمتوسطة كميات هائلة من الطاقة الناتجة عن عمليات الاندماج النووي. [ 122 ] يُطلق اندماج الديوتيريوم والتريتيوم، لكل وحدة كتلة، طاقةً تُقارب ثلاثة أضعاف الطاقة التي يُطلقها انشطار اليورانيوم-235، وملايين المرات أكثر من الطاقة التي يُطلقها تفاعل كيميائي مثل احتراق الفحم. [ 123 ] يهدف إنشاء محطة طاقة اندماجية إلى تسخير هذه الطاقة لإنتاج الكهرباء.
تكون طاقات التنشيط (وهي درجة الحرارة اللازمة لبدء التفاعل في معظم أنظمة الاندماج النووي) للاندماج النووي عالية عمومًا، نظرًا للتنافر الشديد بين البروتونات في كل نواة، حيث تحمل جميعها نفس الشحنة الموجبة . ومن الطرق التقريبية لتقدير معدلات التفاعل، أن تقترب النوى من بعضها لمسافة لا تتجاوز 100 فيمتومتر (10⁻¹³ متر )، حيث يزداد احتمال خضوعها للنفق الكمومي متجاوزةً الحاجز الكهروستاتيكي ، وتصل إلى نقطة التوازن بين القوة النووية القوية والقوة الكهروستاتيكية، مما يسمح لها بالاندماج. في مفاعل ITER، تُصبح هذه المسافة ممكنة بفضل درجات الحرارة العالية والحصر المغناطيسي. يستخدم ITER معدات تبريد، مثل مضخة التبريد الفائق، لتبريد المغناطيسات إلى ما يقارب الصفر المطلق . [ 124 ] تمنح درجات الحرارة العالية النوى طاقة كافية للتغلب على التنافر الكهروستاتيكي (انظر توزيع ماكسويل-بولتزمان ). بالنسبة للديوتيريوم والتريتيوم، تحدث معدلات التفاعل المثلى عند درجات حرارة أعلى من 10⁸ كلفن . [ 125 ] في مفاعل ITER، سيتم تسخين البلازما إلى 150 مليون كلفن (أي ما يقارب عشرة أضعاف درجة حرارة لب الشمس ) [ 126 ] عن طريق التسخين الأومي (تمرير تيار كهربائي عبر البلازما). ويتم تطبيق تسخين إضافي باستخدام حقن الحزمة المحايدة (التي تعبر خطوط المجال المغناطيسي دون انحراف صافٍ ولن تُسبب اضطرابًا كهرومغناطيسيًا كبيرًا) والتسخين بترددات الراديو أو الميكروويف . [ 127 ]
عند درجات الحرارة العالية هذه، تمتلك الجسيمات طاقة حركية كبيرة ، وبالتالي سرعة عالية. إذا لم تكن محصورة، فإنها ستفلت بسرعة، حاملةً معها الطاقة، مما يؤدي إلى تبريد البلازما إلى درجة لا يُنتج عندها أي طاقة صافية. يتطلب المفاعل الناجح احتواء الجسيمات في حجم صغير بما يكفي لفترة زمنية كافية لاندماج معظم البلازما. [ 128 ] في مفاعل ITER والعديد من مفاعلات الحصر المغناطيسي الأخرى ، تُحصر البلازما، وهي غاز من الجسيمات المشحونة، باستخدام المجالات المغناطيسية. يتعرض الجسيم المشحون المتحرك عبر مجال مغناطيسي لقوة عمودية على اتجاه حركته، مما ينتج عنه تسارع مركزي ، وبالتالي يحصره في حركة دائرية أو حلزونية حول خطوط التدفق المغناطيسي. [ 129 ] سيستخدم مفاعل ITER أربعة أنواع من المغناطيسات لاحتواء البلازما: مغناطيس لولبي مركزي، ومغناطيسات حلقية حول حواف التوكاماك، و18 ملفًا حلقيًا على شكل حرف D، وملفات تصحيح. [ 130 ]
يلزم أيضًا وعاء احتواء صلب، لحماية المغناطيسات والمعدات الأخرى من درجات الحرارة العالية والفوتونات والجسيمات عالية الطاقة، وللحفاظ على فراغ شبه تام لتكوين البلازما. [ 131 ] يتعرض وعاء الاحتواء لوابل من الجسيمات عالية الطاقة، حيث تقصفه الإلكترونات والأيونات والفوتونات وجسيمات ألفا والنيوترونات باستمرار، مما يؤدي إلى تدهور بنيته. يجب تصميم المادة بحيث تتحمل هذه الظروف لضمان جدوى محطة الطاقة اقتصاديًا. ستُجرى اختبارات على هذه المواد في كل من مشروع ITER ومرفق IFMIF (المرفق الدولي لتشعيع مواد الاندماج). [ 132 ]
بمجرد بدء الاندماج النووي، ستشع النيوترونات عالية الطاقة من المناطق التفاعلية للبلازما، عابرةً خطوط المجال المغناطيسي بسهولة نظرًا لتعادل الشحنة (انظر تدفق النيوترونات ). وبما أن النيوترونات هي التي تتلقى معظم الطاقة، فستكون المصدر الرئيسي للطاقة في مفاعل ITER. [ 133 ] من الناحية المثالية، ستُبدد جسيمات ألفا طاقتها في البلازما، مما يزيد من تسخينها. [ 134 ]
سيحتوي الجدار الداخلي لوعاء الاحتواء على 440 وحدة غطاء مصممة لإبطاء وامتصاص النيوترونات بطريقة موثوقة وفعالة، وبالتالي حماية الهيكل الفولاذي والمغناطيسات الحلقية فائقة التوصيل. [ 135 ] في المراحل اللاحقة من مشروع ITER، ستُستخدم وحدات غطاء تجريبية لاختبار إنتاج التريتيوم كوقود من حبيبات السيراميك الحاملة لليثيوم الموجودة داخل وحدة الغطاء، وذلك باتباع التفاعلات التالية:
- 1 0 n+ 6 3 Li→ 3 1 T+ 4 2 He
- 1 0 ن+ 7 3 لي→ 3 1 تي+ 4 2 هو+ 1 0 ن
حيث يتم توفير النيوترون المتفاعل من خلال تفاعل الاندماج النووي DT. [ 136 ]
تُستخلص الطاقة الممتصة من النيوترونات السريعة وتُمرر إلى المبرد الأساسي. تُستخدم هذه الطاقة الحرارية لتشغيل توربين لتوليد الكهرباء في محطة طاقة حقيقية؛ أما في مشروع ITER، فإن نظام توليد الكهرباء هذا ليس ذا أهمية علمية، لذا سيتم استخلاص الحرارة والتخلص منها. [ 137 ]
التصميم التقني
وعاء تفريغ

يُعد وعاء التفريغ الجزء المركزي من جهاز ITER: وهو عبارة عن حاوية فولاذية مزدوجة الجدران يتم فيها احتواء البلازما عن طريق المجالات المغناطيسية.
سيكون وعاء التفريغ في مشروع ITER ضعف حجم أي وعاء اندماج نووي تم تصنيعه سابقًا، وأثقل منه بستة عشر ضعفًا: إذ يزن كل قطاع من القطاعات التسعة ذات الشكل الحلقي حوالي 450 طنًا. وعند إضافة جميع هياكل الحماية والمنافذ، يصل الوزن الإجمالي إلى 5116 طنًا. ويبلغ قطره الخارجي 19.4 مترًا (64 قدمًا) ، وقطره الداخلي 6.5 مترًا (21 قدمًا) . وعند اكتمال تجميعه، سيبلغ ارتفاع الهيكل بأكمله 11.3 مترًا (37 قدمًا) . [ 131 ] [ 138 ]
تتمثل الوظيفة الأساسية لوعاء التفريغ في توفير حاوية بلازما محكمة الإغلاق. تتكون مكوناته الرئيسية من الوعاء الرئيسي، وهياكل المنافذ، ونظام الدعم. الوعاء الرئيسي عبارة عن هيكل مزدوج الجدران مزود بأضلاع تقوية حلقية وحلقية بين طبقتين بسمك 60 مليمترًا (2.4 بوصة) لتعزيز هيكل الوعاء. تشكل هذه الأضلاع أيضًا ممرات تدفق مياه التبريد. سيتم ملء الفراغ بين الجدران المزدوجة بهياكل واقية مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ. ستعمل الأسطح الداخلية للوعاء كواجهة مع وحدات التوليد التي تحتوي على مكون غطاء التوليد. ستوفر هذه الوحدات حماية من النيوترونات عالية الطاقة الناتجة عن تفاعلات الاندماج، وسيتم استخدام بعضها أيضًا في مفاهيم توليد التريتيوم. [ 138 ]
يحتوي وعاء التفريغ على 44 فتحة تُعرف بالمنافذ - 18 منفذًا علويًا، و17 منفذًا استوائيًا، و9 منافذ سفلية - تُستخدم لعمليات المناولة عن بُعد، وأنظمة التشخيص، وحقن الحزمة المحايدة، وضخ التفريغ. وتُصبح المناولة عن بُعد ضروريةً بسبب التلوث الإشعاعي داخل المفاعل بعد إيقاف تشغيله، والذي ينتج عن قصف النيوترونات أثناء التشغيل. [ 139 ]
سيتم إجراء عملية ضخ الفراغ قبل بدء تفاعلات الاندماج لخلق بيئة منخفضة الكثافة ضرورية، وهي أقل بنحو مليون مرة من كثافة الهواء. [ 140 ]
بطانية التكاثر
سيستخدم مشروع ITER وقود الديوتيريوم والتريتيوم. في حين أن الديوتيريوم متوفر بكثرة في الطبيعة، فإن التريتيوم أندر بكثير لأنه مشعّ وله عمر نصف يبلغ 12.3 سنة فقط، ولا يوجد على الأرض سوى حوالي 3.5 كيلوغرام من التريتيوم الطبيعي. [ 141 ] ونظرًا لهذا النقص الحاد في التريتيوم ، يُعد غطاء التوليد مكونًا أساسيًا للاختبارات في ITER . يقع هذا المكون في منافذ وعاء التفريغ، ويُستخدم لاختبار إنتاج التريتيوم عن طريق التفاعل مع النيوترونات المنبعثة من البلازما. توجد عدة تفاعلات تُنتج التريتيوم داخل الغطاء. [ 142 ] يُنتج الليثيوم-6 التريتيوم عبر تفاعلات (ن، ت) مع النيوترونات المعتدلة، بينما يُنتج الليثيوم-7 التريتيوم عبر تفاعلات مع نيوترونات ذات طاقة أعلى من خلال تفاعلات (ن، ن-ت). [ 143 ] [ 144 ]
تشمل مفاهيم غطاء التوليد طرقًا مثل تبريد الليثيوم بالرصاص بالهيليوم (HCLL)، وتبريد طبقة الحصى بالهيليوم (HCPB)، وتبريد الليثيوم بالرصاص بالماء (WCLL). [ 145 ] سيتم اختبار ستة نماذج أولية مختلفة لغطاء توليد التريتيوم، تُعرف باسم وحدات غطاء الاختبار (TBM)، في مفاعل ITER، وستشترك جميعها في شكل صندوقي موحد. [ 146 ] تشمل المواد المستخدمة كحصى توليد في مفهوم HCPB ميتاتيتانات الليثيوم وأورثوسيليكات الليثيوم . [ 147 ] تشمل متطلبات مواد التوليد إنتاج واستخلاص التريتيوم بكفاءة، والاستقرار الميكانيكي، وانخفاض مستويات التنشيط الإشعاعي. [ 148 ]
أنظمة المغناطيس
يعتمد مشروع ITER على الاندماج النووي بالحصر المغناطيسي ، حيث تُستخدم المجالات المغناطيسية لحصر وقود الاندماج في صورة بلازما. وسيكون نظام المغناطيس المستخدم في مفاعل ITER التوكاماك أكبر نظام مغناطيسي فائق التوصيل تم بناؤه على الإطلاق. [ 149 ] سيستخدم النظام أربعة أنواع من المغناطيس لتحقيق حصر البلازما: مغناطيس لولبي مركزي، ومغناطيسات حلقية، وملفات مجال حلقي، وملفات تصحيح. [ 130 ] سيبلغ ارتفاع الملف اللولبي المركزي 18 مترًا، وعرضه 4.3 مترًا، ووزنه 1000 طن. [ 150 ] سيستخدم هذا الملف مادة النيوبيوم-القصدير فائقة التوصيل لنقل تيار كهربائي قدره 45 كيلو أمبير وإنتاج مجال مغناطيسي ذروي يزيد عن 13 تسلا . [ 151 ] [ 152 ]
ستستخدم ملفات المجال الحلقي الثمانية عشر أيضًا النيوبيوم والقصدير. وهي أقوى المغناطيسات فائقة التوصيل التي صُممت على الإطلاق، حيث تبلغ قوة المجال القصوى الاسمية 11.8 تسلا، والطاقة المغناطيسية المخزنة 41 جيجا جول . [ 153 ] أما مغناطيسات ITER الأخرى ذات المجال الأقل (ملفات المجال القطبي وملفات التصحيح) فستستخدم النيوبيوم والتيتانيوم كعناصر فائقة التوصيل. [ 154 ]
تدفئة إضافية
لتحقيق الاندماج النووي، يجب تسخين جسيمات البلازما إلى درجات حرارة تصل إلى 150 مليون درجة مئوية. وللوصول إلى هذه الدرجات الحرارية القصوى، لا بد من استخدام طرق تسخين متعددة. [ 127 ] داخل جهاز التوكاماك نفسه، تُحدث المجالات المغناطيسية المتغيرة تأثيرًا حراريًا، ولكن التسخين الخارجي ضروري أيضًا. سيكون هناك ثلاثة أنواع من التسخين الخارجي في مشروع ITER: [ 155 ]
- يحتوي الجهاز على حاقنين لحزمة محايدة للتسخين (HNB) بجهد مليون فولت، يوفر كل منهما حوالي 16.5 ميغاواط للبلازما المحترقة، مع إمكانية إضافة حاقن ثالث. تُولّد هذه الحزم أيونات ديوتيريوم مشحونة كهربائيًا، تُسرّع عبر خمس شبكات للوصول إلى الطاقة المطلوبة البالغة 1 ميغا فولت، ويمكنها العمل طوال مدة نبضة البلازما، أي ما يصل إلى 3600 ثانية. [ 156 ] يجري بناء النموذج الأولي في مرفق اختبار الحزمة المحايدة (NBTF)، [ 157 ] الذي شُيّد في بادوا ، إيطاليا. كما توجد حزمة محايدة أصغر حجمًا تُستخدم لأغراض التشخيص للمساعدة في الكشف عن كمية رماد الهيليوم داخل التوكاماك. [ 158 ]
- An ion cyclotron resonance heating (ICRH) system that will inject 20 MW of electromagnetic power into the plasma by using antennas to generate radio waves that have the same rate of oscillation as the ions in the plasma.[159]
- An electron cyclotron resonance heating (ECRH) system that will heat electrons in the plasma using a high-intensity beam of electromagnetic radiation.[160]
Cryostat
The ITER cryostat is a large 3,850-tonne stainless steel structure surrounding the vacuum vessel and the superconducting magnets, with the purpose of providing a super-cool vacuum environment.[161] Its thickness (ranging from 50 to 250 millimetres (2.0 to 9.8 in)) will allow it to withstand the stresses induced by atmospheric pressure acting on the enclosed volume of 8,500 cubic meters.[162] On 9 June 2020, Larsen & Toubro completed the delivery and installation of the cryostat module.[163] The cryostat is the major component of the tokamak complex, which sits on a seismically isolated base.[164][165][166]
Divertor
The divertor is a device within the tokamak that allows for removal of waste and impurities from the plasma while the reactor is operating. At ITER, the divertor will extract heat and ash that are created by the fusion process, while also protecting the surrounding walls and reducing plasma contamination.[167]
The ITER divertor, which has been compared to a massive ashtray, is primarily composed of tungsten. The divertor targets, which are the components directly exposed to the plasma, are made of tungsten due to its high melting point, low sputtering yield, and low tritium retention. The underlying structure of the divertor includes materials like copper alloy for heat conduction and stainless steel for structural support.
The divertor consists of 54 cassettes. Each cassette weighs roughly eight tonnes and measures 0.8 meters x 2.3 meters by 3.5 meters. The divertor design and construction is being overseen by the Fusion For Energy agency.[168]
When the ITER tokamak is in operation, the plasma-facing units endure heat spikes as high as 20 megawatts per square metre, which is more than four times higher than what is experienced by a spacecraft entering Earth's atmosphere.[169]
تُجرى اختبارات المحول في مرفق اختبار محولات ITER (IDTF) في روسيا. وقد أُنشئ هذا المرفق في معهد إفريموف في سانت بطرسبرغ كجزء من اتفاقية التوريد الخاصة بمشروع ITER، والتي تُوزّع التصميم والتصنيع على الدول الأعضاء في المشروع. [ 170 ]
أنظمة التبريد
سيستخدم مفاعل توكاماك ITER أنظمة تبريد مترابطة لإدارة الحرارة المتولدة أثناء التشغيل. ستتم إزالة معظم الحرارة بواسطة حلقة تبريد مائية أساسية، يتم تبريدها بدورها بواسطة الماء من حلقة ثانوية عبر مبادل حراري داخل الحيز الثانوي لمبنى التوكاماك. [ 171 ] سيتم تبريد حلقة التبريد الثانوية بواسطة مجمع أكبر، يتألف من برج تبريد ، وخط أنابيب بطول 5 كيلومترات (3.1 ميل) يزود المياه من قناة بروفانس، وأحواض تسمح بتبريد مياه التبريد واختبارها للتأكد من خلوها من التلوث الكيميائي والتريتيوم قبل تصريفها في نهر دورانس . سيحتاج هذا النظام إلى تبديد متوسط طاقة قدره 450 ميغاواط أثناء تشغيل التوكاماك. [ 172 ] سيوفر نظام النيتروجين السائل طاقة إضافية1300 كيلوواط من التبريد إلى 80 كلفن (-193.2 درجة مئوية؛ -315.7 درجة فهرنهايت) ، وسيوفر نظام الهيليوم السائل قدرة تبريد تبلغ 75 كيلوواط إلى 4.5 كلفن (-268.65 درجة مئوية؛ -451.57 درجة فهرنهايت) . ستتولى شركة إير ليكيد في فرنسا تصميم وتصنيع وتركيب وتشغيل نظام الهيليوم السائل . [ 173 ] [ 174 ]
موقع

كانت عملية اختيار موقع مشروع ITER طويلة ومعقدة. اقترحت اليابان موقعًا في روكاشو. [ 175 ] تم النظر في موقعين أوروبيين، موقع كاداراش في فرنسا وموقع فانديلوس في إسبانيا، لكن المجلس الأوروبي للتنافسية رشّح كاداراش رسميًا في نوفمبر 2003. [ 176 ] بالإضافة إلى ذلك، أعلنت كندا عن تقديم عرض لموقع كلارينغتون في مايو 2001، لكنها انسحبت من المنافسة في عام 2003. [ 177 ] [ 178 ]
من هذه النقطة فصاعدًا، انحصر الخيار بين فرنسا واليابان. في 3 مايو/أيار 2005، اتفق الاتحاد الأوروبي واليابان على آلية لتسوية نزاعهما بحلول يوليو/تموز. وفي الاجتماع الختامي في موسكو بتاريخ 28 يونيو/حزيران 2005، اتفقت الأطراف المشاركة على بناء مفاعل ITER في كاداراش، مع حصول اليابان على شراكة مميزة تتضمن تعيين مدير عام ياباني للمشروع وحزمة تمويلية لإنشاء مرافق في اليابان. [ 179 ]
يقع مقر وكالة "فيوجن فور إنرجي" (F4E) ، وهي وكالة تابعة للاتحاد الأوروبي مسؤولة عن المساهمة الأوروبية في المشروع، في برشلونة ، إسبانيا. وتُعدّ "فيوجن فور إنرجي" مشروعًا مشتركًا للاتحاد الأوروبي خاصًا بمشروع ITER وتطوير طاقة الاندماج النووي. وفقًا لموقع الوكالة الإلكتروني:
تتولى مؤسسة F4E مسؤولية تقديم مساهمة أوروبا في مشروع ITER، وهو أكبر شراكة علمية في العالم تهدف إلى إثبات جدوى الاندماج النووي كمصدر طاقة مستدام وقابل للتطبيق. [...] كما تدعم F4E مبادرات البحث والتطوير في مجال الاندماج النووي [...] [ 180 ]
يجري إنشاء مرفق اختبار الحزمة المحايدة التابع لمشروع ITER في مدينة بادوا بإيطاليا ، بهدف تطوير وتحسين النموذج الأولي لحاقن الحزمة المحايدة . [ 181 ] وسيكون هذا المرفق هو الوحيد التابع لمشروع ITER خارج موقع كاداراتشي.
معظم مباني مشروع ITER ستكون أو كانت مغطاة بنمط متناوب من الفولاذ المقاوم للصدأ العاكس والمعدن المطلي باللون الرمادي. وقد تم ذلك لأسباب جمالية لدمج المباني مع بيئتها المحيطة وللمساعدة في العزل الحراري . [ 182 ]
مشاركون

يوجد حاليًا سبعة مواقع على اتفاقية ITER: الصين ، والاتحاد الأوروبي ، والهند ، واليابان ، وروسيا ، وكوريا الجنوبية ، والولايات المتحدة . [ 18 ]
نتيجةً لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، انسحبت المملكة المتحدة رسميًا من يوراتوم في 31 يناير 2020. ومع ذلك، وبموجب بنود اتفاقية التجارة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ، ظلت المملكة المتحدة في البداية عضوًا في مشروع ITER كجزء من مشروع Fusion for Energy بعد انتهاء الفترة الانتقالية في 31 ديسمبر 2020. [ 183 ] [ 184 ] إلا أنه في عام 2023، أوقفت المملكة المتحدة مشاركتها في مشروع Fusion for Energy، وفي عام 2024 قررت عدم السعي للحصول على عضوية ITER بشكل مستقل عن الاتحاد الأوروبي. [ 13 ] [ 14 ]
في مارس 2009، صادقت سويسرا، العضو المنتسب في يوراتوم منذ عام 1979، على انضمام البلاد إلى منظمة الاندماج من أجل الطاقة كعضو ثالث. [ 185 ]
في عام 2016، أعلن مشروع ITER عن شراكة مع أستراليا للتعاون التقني في المجالات ذات المنفعة والمصلحة المتبادلة، ولكن دون انضمام أستراليا كعضو كامل. [ 80 ] وفي العام التالي، وقّع ITER اتفاقية تعاون مع كازاخستان . [ 81 ] [ 186 ]
تضطلع تايلاند أيضاً بدور رسمي في المشروع بعد توقيع اتفاقية تعاون بين مشروع ITER ومعهد تايلاند للتكنولوجيا النووية في عام 2018. وتوفر الاتفاقية دورات ومحاضرات للطلاب والعلماء في تايلاند، وتسهل العلاقات بين تايلاند ومشروع ITER. [ 187 ]
كانت كندا عضواً كاملاً في السابق، لكنها انسحبت بسبب نقص التمويل من الحكومة الفيدرالية؛ وقد أدى ذلك أيضاً إلى سحب كندا عرضها لاستضافة موقع ITER في عام 2003. انضمت كندا مجدداً إلى المشروع في عام 2020 عبر اتفاقية تعاون ركزت على التريتيوم والمعدات المتعلقة به. [ 82 ]
يشرف مجلس إدارة مشروع ITER على أعمال المشروع، وهو الجهة المخولة بتعيين كبار الموظفين، وتعديل اللوائح، واتخاذ القرارات بشأن مسائل الميزانية، والسماح لدول أو منظمات إضافية بالمشاركة في المشروع. [ 188 ] الرئيس الحالي لمجلس إدارة ITER هو وون نامكونغ، [ 189 ] والمدير العام بالإنابة للمشروع هو إيسوكي تادا.
أعضاء
الاتحاد الأوروبي
سويسرا (كعضو في يوراتوم ومنظمة الاندماج من أجل الطاقة ) [ 190 ]
المملكة المتحدة (كجزء من مشروع الاندماج من أجل الطاقة ) [ 183 ] [ 184 ]
الصين
الهند
اليابان
روسيا
كوريا الجنوبية
الولايات المتحدة
غير الأعضاء
أستراليا (من خلال المنظمة الأسترالية للعلوم والتكنولوجيا النووية (ANSTO) في عام 2016) [ 191 ]
كندا (من خلال حكومة كندا في عام 2020، في الغالب على أساس التريتيوم ) [ 192 ]
كازاخستان (من خلال المركز النووي الوطني لجمهورية كازاخستان (NNC-RK) في عام 2017) [ 191 ]
تايلاند (من خلال معهد تايلاند للتكنولوجيا النووية (TINT) في عام 2018) [ 193 ]
وكالات محلية
أنشأ كل عضو في مشروع ITER - الاتحاد الأوروبي، والصين، والهند، واليابان، وكوريا، وروسيا، والولايات المتحدة - وكالة محلية للوفاء بمساهماته ومسؤولياته في مجال المشتريات. وتوظف هذه الوكالات موظفيها الخاصين، ولديها ميزانيتها الخاصة، وتشرف مباشرة على جميع العقود الصناعية والتعاقدات الفرعية. [ 194 ]
مشروع ITER الأوروبي
وقّعت يوراتوم اتفاقية ITER ممثلةً للاتحاد الأوروبي. أُنشئت وكالة الاندماج من أجل الطاقة (F4E)، التي يُشار إليها غالبًا بالاختصار F4E، في عام 2007 كوكالة محلية تابعة للاتحاد الأوروبي، ويقع مقرها الرئيسي في برشلونة ، إسبانيا، ولها مكاتب أخرى في كاداراش ، فرنسا، وغارشينغ ، ألمانيا، وروكاشو ، اليابان. [ 195 ] تتولى F4E مسؤولية المساهمة في تصميم وتصنيع مكونات مثل وعاء التفريغ، والمُحوِّل، والمغناطيسات. [ 196 ]
مشروع ITER في الصين
تُدار مساهمة الصين في مشروع ITER من خلال البرنامج الصيني الدولي لطاقة الاندماج النووي (CNDA). وتعمل الوكالة الصينية على مكونات مثل ملف التصحيح، ودعامات المغناطيس، والجدار الأول، وغطاء الحماية. [ 197 ] كما تُجري الصين تجارب على مفاعل توكاماك HL-2M في تشنغدو [ 198 ] ومفاعل HT-7U ( شرق ) في خفي [ 199 ] لدعم أبحاث ITER.
مشروع ITER الهند
مشروع ITER-India هو مشروع خاص يديره معهد أبحاث البلازما الهندي . [ 200 ] يقع مركز أبحاث ITER-India في أحمد آباد بولاية غوجارات . تشمل مساهمة الهند في مشروع ITER المبرد الفائق، وخطوط التبريد الفائق، والدروع الواقية داخل الوعاء، وأنظمة التبريد ومياه التبريد. [ 201 ]
مشروع ITER في اليابان
تُعدّ المعاهد الوطنية اليابانية لعلوم وتكنولوجيا الكم والإشعاع (QST) حاليًا الوكالة المحلية اليابانية المُعتمدة لمشروع ITER. يقع مقرّها في مدينة تشيبا اليابانية. [ 202 ] تتعاون اليابان مع منظمة ITER وأعضائها للمساعدة في تصميم وإنتاج مكونات جهاز التوكاماك، بما في ذلك نظام التحكم عن بُعد في الغطاء، وملفات الملف اللولبي المركزي، وأنظمة تشخيص البلازما، وأنظمة تسخين حقن الحزمة المحايدة. [ 203 ]
مشروع ITER في كوريا
تأسست منظمة ITER Korea عام 2007 تحت إشراف المعهد الوطني الكوري لأبحاث الاندماج النووي، ويقع مقرها في دايجون ، كوريا الجنوبية. وتشمل مسؤوليات ITER Korea توريد أربعة قطاعات من وعاء التفريغ، وكتلة درع البطانية، والدروع الحرارية، ونظام تخزين ونقل التريتيوم. [ 204 ]
مشروع ITER في روسيا
تحتل روسيا الاتحادية موقعًا محوريًا في مشروع ITER. [ 205 ] وتتركز مساهمة البلاد على تصنيع وتوريد المعدات عالية التقنية وأنظمة المفاعل الأساسية تحت إشراف شركة روساتوم، أو مؤسسة الطاقة الذرية الحكومية. [ 206 ] وتلتزم روسيا الاتحادية بالعديد من الالتزامات تجاه مشروع ITER، بما في ذلك توريد 22 كيلومترًا من الموصلات المصنوعة من 90 طنًا من خيوط Nb3Sn فائقة التوصيل لملفات المجال الحلقي، و11 كيلومترًا من الموصلات المصنوعة من 40 طنًا من خيوط NbTi فائقة التوصيل لملفات المجال القطبي للنظام المغناطيسي لـ ITER، [ 207 ] والتي تم شحنها في أواخر عام 2022. [ 208 ] وتتولى روسيا مسؤولية تصنيع 179 لوحة من أكثر لوحات الجدار الأول استهلاكًا للطاقة (تصل إلى 5 ميغاواط/متر مربع) . تُغطى الألواح بصفائح من البريليوم ملحومة ببرونز من النحاس والكروم والزركونيوم ، والمتصل بقاعدة فولاذية. يصل حجم اللوح إلى مترين عرضًا و1.4 متر ارتفاعًا، وتبلغ كتلته حوالي 1000 كيلوغرام. يشمل التزام الاتحاد الروسي أيضًا إجراء اختبارات حرارية لمكونات مشروع ITER المواجهة للبلازما. [ 209 ] وقد مكّنت مشاركة روسيا في المشروع من حصولها على وثائق التصميم الكاملة لمفاعل ITER.
إيتر يو إس
يُعدّ مشروع ITER الأمريكي جزءًا من وزارة الطاقة الأمريكية، وتتولى إدارته مختبر أوك ريدج الوطني في ولاية تينيسي. [ 210 ] يتولى مشروع ITER الأمريكي مسؤولية تصميم وتصنيع مكونات مشروع ITER، وتشمل المشاركة الأمريكية المساهمة في نظام تبريد التوكاماك، وأنظمة التشخيص، وخطوط نقل التسخين السيكلوتروني للإلكترونات والأيونات، وأنظمة المغناطيس الحلقي والمغناطيس اللولبي المركزي، وأنظمة حقن الكريات. [ 211 ] في عام 2022، أصدر مجتمع أبحاث الاندماج النووي الأمريكي خطته لبرنامج أبحاث ITER الأمريكي، والذي يغطي مجالات بحثية رئيسية مثل تفاعلات البلازما مع المواد، وتشخيص البلازما، وعلوم وتكنولوجيا الاندماج النووي. وتتضمن الخطة تعاونًا وثيقًا بين الولايات المتحدة وشركاء ITER الآخرين لضمان التشغيل الناجح للمشروع. [ 212 ]
التمويل
في عام 2006، وُقّع اتفاق ITER بناءً على تكلفة تقديرية قدرها 5.9 مليار يورو على مدى عشر سنوات. وفي عام 2008، ونتيجةً لمراجعة التصميم، رُفعت التقديرات إلى حوالي 19 مليار يورو. [ 213 ] وبحلول عام 2016، كان من المتوقع أن تتجاوز التكلفة الإجمالية لبناء وتشغيل التجربة 22 مليار يورو، [ 21 ] بزيادة قدرها 4.6 مليار يورو عن تقديرات عام 2010، [ 214 ] وبزيادة قدرها 9.6 مليار يورو عن تقديرات عام 2009. [ 215 ]
في مؤتمر يونيو 2005 في موسكو، اتفق الأعضاء المشاركون في تعاون ITER على تقسيم مساهمات التمويل لمرحلة البناء على النحو التالي: 45.4% من قِبل العضو المُضيف، الاتحاد الأوروبي، والباقي يُقسّم بين الأعضاء غير المُضيفين بنسبة 9.1% لكل من الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الروسي والولايات المتحدة. [ 216 ] [ 217 ] [ 218 ] خلال مرحلتي التشغيل والإيقاف، ستُساهم يوراتوم بنسبة 34% من إجمالي التكاليف؛ [ 219 ] واليابان والولايات المتحدة بنسبة 13%؛ والصين والهند وكوريا وروسيا بنسبة 10%. [ 220 ]
سيتم تقديم 90% من المساهمات "عينياً" باستخدام عملة ITER الخاصة، وهي وحدات حساب ITER (IUAs). [ 28 ] على الرغم من أن المساهمة المالية لليابان، بصفتها عضواً غير مضيف، تبلغ عُشر الإجمالي، فقد وافق الاتحاد الأوروبي على منحها وضعاً خاصاً بحيث تُساهم اليابان بعُشرَي طاقم البحث في كاداراش، وتُمنح عُشرَي عقود البناء، بينما سيتم تخفيض مساهمات الاتحاد الأوروبي في الموظفين ومكونات البناء من خمسة عُشرَي إلى أربعة عُشرَي.
كانت المساهمة الأمريكية في مشروع ITER موضع نقاش. وقدّرت وزارة الطاقة الأمريكية إجمالي تكاليف الإنشاء حتى عام 2025، بما في ذلك المساهمات العينية، بنحو 65 مليار دولار، على الرغم من أن ITER يعترض على هذا التقدير. [ 24 ] بعد أن خفّضت الولايات المتحدة تمويلها لمشروع ITER في عام 2017، ضاعفت ميزانيتها الأولية لتصل إلى 122 مليون دولار كمساهمة عينية في عام 2018. [ 221 ] وتشير التقديرات إلى أن إجمالي المساهمة في ITER لعام 2020 بلغ 247 مليون دولار، وهو مبلغ يندرج ضمن برنامج علوم طاقة الاندماج التابع لوزارة الطاقة الأمريكية. [ 222 ] وبموجب خطة استراتيجية لتوجيه جهود الطاقة الاندماجية الأمريكية، والتي تمت الموافقة عليها في يناير 2021، وجّهت وزارة الطاقة الأمريكية اللجنة الاستشارية لعلوم طاقة الاندماج إلى افتراض أن الولايات المتحدة ستواصل تمويل ITER لمدة عشر سنوات. [ 223 ]
تفاوت الدعم المقدم للميزانية الأوروبية لمشروع ITER على مدار المشروع. ففي ديسمبر/كانون الأول 2010، أفادت التقارير بأن البرلمان الأوروبي رفض الموافقة على خطة الدول الأعضاء لإعادة تخصيص 1.4 مليار يورو من الميزانية لتغطية العجز في تكاليف بناء ITER خلال الفترة 2012-2013. وقد استلزم إغلاق ميزانية عام 2010 مراجعة خطة التمويل هذه، ما اضطر المفوضية الأوروبية إلى تقديم مقترح قرار بشأن ميزانية ITER في عام 2011. [ 224 ] وفي نهاية المطاف، حُددت المساهمة الأوروبية في ITER للفترة من 2014 إلى 2020 بمبلغ 2.9 مليار يورو. [ 225 ] ومؤخراً، في فبراير/شباط 2021، وافق المجلس الأوروبي على تمويل ITER بمبلغ 5.61 مليار يورو للفترة من 2021 إلى 2027. [ 226 ]
تصنيع
شُبّه بناء مفاعل توكاماك ITER بتجميع "لغز ثلاثي الأبعاد عملاق" نظرًا لتصنيع أجزائه في أنحاء العالم ثم شحنها إلى فرنسا لتجميعها. [ 227 ] يُعدّ نظام التجميع هذا نتاجًا لاتفاقية ITER التي تنص على أن تكون مساهمات الدول الأعضاء عينية في معظمها، حيث تقوم الدول بتصنيع المكونات بدلًا من تقديم الدعم المالي. وقد صُمّم هذا النظام لتوفير حافز اقتصادي وخبرات في مجال الاندماج النووي للدول المُموّلة للمشروع، ونصّ الإطار العام على أن تكون 90% من مساهمات الدول الأعضاء على شكل مواد أو مكونات، و10% على شكل دعم مالي. [ 228 ]
ونتيجة لذلك، تم توقيع أكثر من 2800 عقد تصميم أو تصنيع منذ إطلاق المشروع. [ 229 ] ووفقًا لتقديرات وزيرة البحث والتعليم والابتكار الفرنسية، فريديريك فيدال ، عام 2017 ، شاركت 500 شركة في بناء مشروع ITER، وصرح برنارد بيغو بأن عقودًا بقيمة 7 مليارات يورو مُنحت للمقاولين الرئيسيين في أوروبا وحدها منذ عام 2007. [ 230 ] [ 231 ]
تُشرف شركة "مومينتوم"، وهي مشروع مشترك بين "أميك فوستر ويلر" (بريطانيا) و "أسيستم" (فرنسا) و "كيبكو" (كوريا الجنوبية)، على عملية التجميع الشاملة لمنشأة التوكاماك. [ 232 ] وكان من بين أكبر المناقصات عقدٌ بقيمة 530 مليون يورو لأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والمعدات الميكانيكية والكهربائية، مُنح لتحالف أوروبي يضم "إنجي" (فرنسا) و "إكسايت" (ألمانيا). [ 233 ] كما مُنح عقدٌ آخر لتجميع التوكاماك بقيمة 200 مليون يورو لتحالف أوروبي آخر، هو "دايناميك"، الذي يضم شركات "أنسالدو إنيرجيا" (إيطاليا) و "إنجي" (فرنسا) و"سيميك" (إيطاليا). [ 234 ] وحصلت مجموعة " داهر" الصناعية الفرنسية على عقود لوجستية لمشروع "آيتر" بقيمة تزيد عن 100 مليون يورو، تشمل شحن المكونات الثقيلة من مختلف المصنّعين حول العالم. [ 235 ] [ 236 ]
في الولايات المتحدة، منحت مبادرة ITER الأمريكية عقودًا بقيمة 1.3 مليار دولار لشركات أمريكية منذ بداية المشروع، ويُقدّر أن هناك عقودًا مستقبلية بقيمة 800 مليون دولار لم تُمنح بعد. [ 237 ] تشمل العقود الأمريكية الرئيسية اختيار شركة جنرال أتوميكس لتصميم وتصنيع المغناطيس اللولبي المركزي الأساسي. [ 238 ]
في عام 2019، وقّع التحالف الصيني بقيادة شركة هندسة الطاقة النووية الصينية عقدًا لتجميع الآلات في مشروع ITER، والذي كان أكبر عقد للطاقة النووية توقعه شركة صينية في أوروبا على الإطلاق. [ 239 ]
تقوم روسيا بتوريد أنظمة المغناطيس والحقن الفراغي لمشروع ITER، ويجري بناؤها في حوض بناء السفن سريدني-نيفسكي في سانت بطرسبرغ. [ 240 ]
في الهند، مُنح عقد بناء جهاز التبريد الفائق، وهو أحد المكونات الأساسية لجهاز التوكاماك، لشركة لارسن وتوبرو ، التي لديها أيضًا عقود لأنظمة التبريد المائي لمشروع ITER. [ 241 ] وستقوم شركة InoxCVA، التابعة لمجموعة Inox ، بتوريد خطوط التبريد الفائق لمشروع ITER. [ 242 ] [ 243 ]
حصلت شركتا توشيبا لأنظمة وحلول الطاقة وميتسوبيشي للصناعات الثقيلة ، وهما من الشركات الصناعية الرائدة في اليابان، على عقود لتصنيع ملفات المجال الحلقي لمشروع ITER. [ 240 ] كما أُسندت مهمة بناء جزء رئيسي آخر من التوكاماك، وهو وعاء التفريغ، إلى شركة هيونداي للصناعات الثقيلة ، ويجري بناؤه في كوريا. [ 244 ]
أُقرّ بوجود تأخيرات في عام 2023، مما سيؤثر على الهدف المتمثل في إنتاج البلازما بحلول عام 2025؛ وكان يُؤمل الحفاظ على هدف الاندماج النووي الكامل لعام 2035. [ 245 ] صدر جدول زمني جديد في يوليو 2024، يستهدف إنتاج أول بلازما في منتصف ثلاثينيات القرن الحالي وبدء عمليات الديوتيريوم-التريتيوم بحلول عام 2039. [ 6 ]
نقد
تعرض مشروع ITER لانتقادات بسبب قضايا مثل آثاره البيئية المحتملة، وجدواه كاستجابة لتغير المناخ، وتصميم جهاز التوكاماك الخاص به، وكيفية التعبير عن أهداف التجربة.
عندما أُعلن عن اختيار فرنسا موقعًا لمشروع ITER عام 2005، أعرب العديد من دعاة حماية البيئة الأوروبيين عن معارضتهم للمشروع. فعلى سبيل المثال، جادل السياسي الفرنسي نويل مامير بأن مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري ستُهمل نتيجةً لمشروع ITER، قائلاً: "هذه ليست أخبارًا سارةً لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري، لأننا سننفق عشرة مليارات يورو على مشروعٍ مدته من 30 إلى 50 عامًا، ونحن لسنا متأكدين حتى من فعاليته". [ 246 ] في المقابل، رحّبت جمعية بيئية فرنسية أخرى، هي جمعية علماء البيئة من أجل الطاقة النووية (AEPN)، بمشروع ITER باعتباره جزءًا مهمًا من الاستجابة لتغير المناخ. [ 5 ]
في قطاع الاندماج النووي الأوسع، جادل عدد من الباحثين العاملين على أنظمة غير التوكاماك، مثل عالم الاندماج النووي المستقل إريك ليرنر ، بأن مشاريع الاندماج الأخرى ستكون بتكلفة أقل بكثير من تكلفة مشروع ITER، وقد تكون مسارًا أكثر جدوى و/أو أكثر فعالية من حيث التكلفة للوصول إلى طاقة الاندماج. [ 247 ] في المقابل ، يتهم نقاد آخرون، مثل دانيال جاسبي، باحثي ITER بعدم رغبتهم في مواجهة المشكلات التقنية والاقتصادية المحتملة التي تطرحها مخططات الاندماج النووي في التوكاماك. [ 248 ]
فيما يتعلق بتصميم جهاز التوكاماك، برزت إحدى المخاوف من عملية استيفاء قاعدة بيانات معلمات التوكاماك لعام 2013، والتي كشفت أن حمل الطاقة على محول التوكاماك سيكون خمسة أضعاف القيمة المتوقعة سابقًا. ونظرًا لأن حمل الطاقة المتوقع على محول ITER سيكون مرتفعًا للغاية بالفعل، فقد أدت هذه النتائج الجديدة إلى مبادرات جديدة لاختبار التصميم. [ 249 ]
من القضايا الأخرى التي أثارها النقاد بشأن مشروع ITER ومشاريع الاندماج النووي المستقبلية باستخدام الديوتيريوم والتريتيوم (DT) مسألة توفر التريتيوم. ففي الوضع الراهن، سيستخدم ITER جميع الإمدادات الحالية من التريتيوم لتجربته، ولا تكفي التكنولوجيا المتطورة حاليًا لتوليد كميات كافية من التريتيوم لتلبية احتياجات تجارب دورة وقود DT المستقبلية لإنتاج طاقة الاندماج. ووفقًا لنتائج دراسة أجريت عام 2020 لتحليل مسألة التريتيوم، فإن "التطوير الناجح لدورة وقود DT لمفاعل DEMO ومفاعلات الاندماج المستقبلية يتطلب برنامجًا مكثفًا للبحث والتطوير في المجالات الرئيسية لفيزياء البلازما وتقنيات الاندماج". [ 250 ]
ردود على الانتقادات
يعتقد المؤيدون أن الكثير من الانتقادات الموجهة لمشروع ITER مضللة وغير دقيقة، ولا سيما الادعاءات المتعلقة بـ"الخطر الكامن" في التجربة. تتمثل الأهداف المعلنة لتصميم محطة طاقة اندماجية تجارية في أن تكون كمية النفايات المشعة الناتجة أقل بمئات المرات من تلك الناتجة عن مفاعل الانشطار، وألا تنتج أي نفايات مشعة طويلة الأمد، وأن يكون من المستحيل أن يخضع أي مفاعل من هذا النوع لتفاعل متسلسل متسارع واسع النطاق . [ 251 ] إن التلامس المباشر للبلازما مع الجدران الداخلية لمفاعل ITER من شأنه أن يلوثها، مما يؤدي إلى تبريدها فورًا وإيقاف عملية الاندماج. بالإضافة إلى ذلك، فإن كمية الوقود الموجودة في حجرة مفاعل الاندماج (نصف غرام من وقود الديوتيريوم/التريتيوم [ 252 ] ) تكفي فقط لدعم نبضة احتراق الاندماج لمدة تتراوح بين دقائق وساعة كحد أقصى، بينما يحتوي مفاعل الانشطار عادةً على وقود يكفي لعدة سنوات. [ 253 ] علاوة على ذلك، سيتم تطبيق بعض أنظمة إزالة التريتيوم، بحيث سيحتاج مشروع ITER، عند مستوى مخزون دورة الوقود الذي يبلغ حوالي 2 كجم (4.4 رطل) ، إلى إعادة تدوير كميات كبيرة من التريتيوم وبمعدلات دوران أعلى بكثير من أي منشأة تريتيوم سابقة في العالم. [ 254 ]
في حالة وقوع حادث (أو تخريب)، من المتوقع أن يُطلق مفاعل الاندماج النووي تلوثًا إشعاعيًا أقل بكثير مما تُطلقه محطة نووية انشطارية عادية. علاوة على ذلك، فإن نوع طاقة الاندماج في مشروع ITER لا يشترك إلا في القليل مع تكنولوجيا الأسلحة النووية، ولا يُنتج المواد الانشطارية اللازمة لصنع سلاح نووي. ويشير المؤيدون إلى أن طاقة الاندماج واسعة النطاق ستكون قادرة على إنتاج كهرباء موثوقة عند الطلب، مع انعدام التلوث تقريبًا (لا تُنتج غازات ثاني أكسيد الكربون ، أو ثاني أكسيد الكبريت ، أو أكاسيد النيتروجين كمنتجات ثانوية). [ 255 ]
بحسب باحثين في مفاعل تجريبي في اليابان، من المتوقع أن يصبح مولد الاندماج النووي قابلاً للتطبيق في ثلاثينيات القرن الحالي، على ألا يتجاوز ذلك خمسينياته. وتسعى اليابان إلى تطوير برنامجها البحثي الخاص، حيث تمتلك العديد من المنشآت التشغيلية التي تستكشف مسارات اندماج نووي متعددة. [ 256 ]
في الولايات المتحدة وحدها، تبلغ مبيعات الكهرباء السنوية 210 مليارات دولار أمريكي. [ 257 ] وقد اجتذب قطاع الكهرباء في آسيا استثمارات خاصة بقيمة 93 مليار دولار أمريكي بين عامي 1990 و1999. [ 258 ] وتأخذ هذه الأرقام في الحسبان الأسعار الحالية فقط. ويرى مؤيدو مشروع ITER أن الاستثمار في البحث العلمي الآن ينبغي النظر إليه كمحاولة لتحقيق عائد أكبر بكثير في المستقبل، وقد خلصت دراسة أجريت في الفترة 2017-2018 حول تأثير استثمارات ITER على اقتصاد الاتحاد الأوروبي إلى أنه "على المدى المتوسط والطويل، من المرجح أن يكون هناك عائد إيجابي على الاستثمار من التزام الاتحاد الأوروبي تجاه ITER". [ 259 ] كما أن الاستثمار العالمي الذي يقل عن مليار دولار أمريكي سنويًا في ITER لا يتعارض مع الأبحاث المتزامنة في طرق أخرى لتوليد الطاقة، والتي بلغ مجموعها 16.9 مليار دولار أمريكي في عام 2007. [ 260 ]
يؤكد مؤيدو مشروع ITER أن السبيل الوحيد لاختبار أفكار مقاومة التدفق النيوتروني المكثف هو تعريض المواد تجريبياً لهذا التدفق، وهو أحد المهام الرئيسية لمشروع ITER ومعهد IFMIF، [ 252 ] وسيكون لكلا المرفقين دور بالغ الأهمية في هذا المسعى. [ 261 ] يهدف مشروع ITER إلى استكشاف المسائل العلمية والهندسية المتعلقة بمحطات الطاقة الاندماجية المحتملة. يكاد يكون من المستحيل الحصول على بيانات كافية حول خصائص المواد المتوقع تعرضها لتدفق نيوتروني مكثف، ومن المتوقع أن يكون للبلازما المحترقة خصائص مختلفة تماماً عن البلازما المسخنة خارجياً. [ 262 ] ويرى المؤيدون أن الإجابة على هذه التساؤلات تتطلب تجربة ITER، لا سيما في ضوء الفوائد المحتملة الهائلة. [ 263 ]
علاوة على ذلك، فقد تطور خط البحث الرئيسي عبر مفاعلات التوكاماك إلى درجة بات من الممكن معها الآن القيام بالخطوة قبل الأخيرة في أبحاث فيزياء البلازما المحصورة مغناطيسيًا باستخدام تفاعل ذاتي الاستدامة. في برنامج أبحاث التوكاماك، أدت التطورات الحديثة المخصصة للتحكم في تكوين البلازما إلى تحقيق تحسينات كبيرة في حصر الطاقة والضغط، مما يقلل التكلفة المتوقعة للكهرباء من هذه المفاعلات إلى النصف، لتصبح أعلى بنحو 50% فقط من التكلفة المتوقعة للكهرباء من مفاعلات الماء الخفيف المتقدمة . [ 264 ] إضافة إلى ذلك، يدعم التقدم المحرز في تطوير مواد هيكلية متقدمة منخفضة التنشيط إمكانية إنتاج مفاعلات اندماج صديقة للبيئة، كما أن الأبحاث في مفاهيم الحصر البديلة تبشر بتحسينات مستقبلية في الحصر. [ 265 ] أخيرًا، يرى المؤيدون أن البدائل المحتملة الأخرى للوقود الأحفوري لها مشاكلها البيئية الخاصة. تتميز الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية بكثافة طاقة سطحية منخفضة للغاية مقارنةً بمحطة DEMO، خليفة ITER، والتي تبلغ قدرتها 2000 ميغاواط، ما يعني أن كثافة طاقتها ستتجاوز حتى محطات الطاقة النووية الكبيرة. [ 266 ]
تخضع سلامة المشروع للوائح الطاقة النووية الفرنسية والأوروبية. في عام 2011، أصدرت الهيئة الفرنسية للسلامة النووية (ASN) رأيًا إيجابيًا، وبناءً على القانون الفرنسي للشفافية والسلامة النووية، خضع طلب الترخيص لاستفسار عام أتاح للجمهور تقديم طلبات للحصول على معلومات بشأن سلامة المشروع. ووفقًا لتقييمات السلامة المنشورة (التي وافقت عليها الهيئة الفرنسية للسلامة النووية)، في أسوأ حالات تسرب المفاعل، لن تتجاوز نسبة الإشعاع المنبعث 1/1000 من الإشعاع الطبيعي، ولن تكون هناك حاجة لإجلاء السكان المحليين. يتضمن المشروع بأكمله عددًا من اختبارات الإجهاد للتأكد من كفاءة جميع الحواجز. بُني مبنى المفاعل بالكامل فوق ما يقرب من 500 عمود تعليق مقاوم للزلازل، ويقع المجمع بأكمله على ارتفاع 300 متر تقريبًا فوق مستوى سطح البحر. وبشكل عام، روعيت في تصميم السلامة أحداث نادرة للغاية، مثل فيضان نهر دورانس القريب الذي يحدث مرة كل 100 عام، والزلازل التي تحدث مرة كل 10000 عام، وتُعدّ الضمانات اللازمة جزءًا من التصميم. [ 5 ]
بين عامي 2008 و2017، وفّر المشروع 34 ألف سنة عمل في اقتصاد الاتحاد الأوروبي وحده. وتشير التقديرات إلى أنه سيوفّر خلال الفترة 2018-2030 ما مجموعه 74 ألف سنة عمل إضافية و15.9 مليار يورو من القيمة الإجمالية. [ 5 ]
مشاريع مماثلة
كانت مفاعلات JET [ 267 ] و Tore Supra [ 268 ] و MAST [ 269 ] و SST-1 و EAST و KSTAR من المفاعلات التي سبقت مشروع ITER . وتشمل مفاعلات الاندماج الأخرى المخطط لها والمقترحة NIF [ 270 ] وW7X و T-15MD و STEP و SPARC و SST - 2 [ 271 ] و CFETR [ 272 ] [ 273 ] [ 274 ] [ 275 ] وDEMO [ 276 ] وK-DEMO ، بالإضافة إلى محطات طاقة اندماج أخرى تابعة للقطاعين الوطني والخاص في مرحلة "DEMO". [ 277 ] [ 278 ]
انظر أيضاً
- محطة توليد الطاقة التجريبية ، مصطلح عام لفئة مستقبلية من مفاعلات الاندماج التي تنتج طاقة مفيدة
- مشروع توكاماك فائق التوصيل المتقدم التجريبي (EAST)، وهو جهد صيني مستمر في معاهد خفي.
- Wendelstein 7-X ، وهو جهاز ستيلاراتور متطور تابع لمعهد ماكس بلانك لفيزياء الطاقة في ألمانيا لتقييم مكونات محطات الطاقة الاندماجية المستقبلية [ 279 ].
ملحوظات
- ↑ تشمل المشاريع الكبيرة الأخرى برنامج الطائرات المقاتلة إف-35 (1.5 تريليون دولار)، ومشروع مانهاتن (30.6 مليار دولار)، وبرنامج أبولو (156 مليار دولار)، وتلسكوب جيمس ويب الفضائي (9.8 مليار دولار).
مراجع
- ↑ الأساس التقني لمشروع ITER . فيينا: الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 2002. تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 سبتمبر 2018 .
- ↑ " مفاعل ITER في فرنسا قد يُنتج طاقة الاندماج النووي بحلول عام 2045" . مجلة الإيكونوميست . لندن، إنجلترا. 4 مايو 2019. تاريخ الاطلاع: 20 مارس 2021.
سيكون ITER (الذي كان يُعرف سابقًا باسم "المفاعل التجريبي النووي الحراري الدولي"، ولكن تمت إعادة تسميته الآن باسم لاتيني، ويعني "رحلة" أو "مسار" أو "طريقة") مفاعل اندماج نووي عملاق من نوع يُسمى توكاماك.
- ↑ "ما هو Iter؟" . الاندماج من أجل الطاقة . تم الاسترجاع في 20 مارس 2021 .
- ↑ مشروع ITER . EFDA، اتفاقية تطوير الاندماج الأوروبية (2006).
- 1 2 3 4 5 6 7 8 كلايسينز، ميشيل (2020). ITER: مفاعل الاندماج العملاق: جلب شمس إلى الأرض . كوبرنيكوس. ISBN 978-3-030-27580-8.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 "ملخص عرض بيترو باراباشي، المدير العام لمشروع ITER" (ملف PDF) . ITER . 3 يوليو 2024. تاريخ الاطلاع: 5 يوليو 2024 .
- 1 2 بانكس، مايكل (3 يوليو 2024). "مفاعل الاندماج ITER يتأثر بتأخير هائل لمدة عقد من الزمن وارتفاع في السعر بقيمة 5 مليارات يورو" . عالم الفيزياء . تم الاسترجاع في 6 يوليو 2024 .
- 1 2 ميد، ديل (2010). "خمسون عامًا من أبحاث الاندماج النووي". الاندماج النووي . 50 (1) 014004. رمز Bibcode : 2010NucFu..50a4004M . doi : 10.1088/0029-5515/50/1/014004 . ISSN 0029-5515 . S2CID 17802364 .
- 1 2 "ماذا سيفعل مشروع ITER؟" . ITER. مؤرشف من الأصل بتاريخ 26 أبريل 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 مارس 2021 .
- ↑ "الأهداف البحثية الرئيسية – JT-60SA" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 6 يوليو 2024 .
- ↑ تيرون، جوناثان (29 أكتوبر 2019). "السعي وراء طاقة غير محدودة من خلال أكبر تفاعل اندماج نووي في العالم" . بلومبيرغ بيزنس ويك . نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية: بلومبيرغ إل بي . تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 مارس 2021 .
- ↑ كوبلنتز، لابان (11 يناير 2021). "بريكست | ستبقى المملكة المتحدة جزءًا من مشروع ITER" . ITER . تم الاطلاع عليه في 7 مايو 2024 .
- 1 2 ماثيوز، ديفيد (11 سبتمبر 2023). "المملكة المتحدة تدرس العضوية المنتسبة في مشروع الاندماج النووي ITER بعد التخلي عن المشاركة الكاملة" . ساينس|بزنس . تم الاطلاع عليه في 7 مايو 2024 .
- 1 2 سباركس، ماثيو (1 مارس 2024). "المملكة المتحدة ترفض دعوة أوروبية للانضمام إلى مشروع الاندماج النووي ITER" . مجلة نيو ساينتست . تم الاطلاع عليه في 7 مايو 2024 .
- ↑ برادلي، سيمون (2 مايو 2022). "المأزق السياسي بين الاتحاد الأوروبي وسويسرا يُلقي بظلاله على أبحاث الاندماج النووي" . SWI swissinfo.ch . تاريخ الاطلاع: 7 مايو 2024 .
- ↑ "أعضاء مشروع ITER" . ITER . تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 مايو 2024 .
- ↑ "الاتفاق المبدئي بين الاتحاد الأوروبي وسويسرا بشأن المشاركة في برامج الاتحاد | دائرة العمل الخارجي الأوروبي" . www.eeas.europa.eu . تاريخ الاطلاع: 29 مايو 2025 .
- 1 2 "أعضاء ITER" . ITER . تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 مارس 2021 .
- ↑ "بدء بناء مجمع توكاماك ITER" . مجلة الهندسة النووية الدولية. 24 يونيو 2013. تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 مارس 2021 .
- ↑ بول رينكون (28 يوليو 2020). "مشروع إيتر: أكبر مشروع للاندماج النووي في العالم يبدأ التجميع" . بي بي سي . تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 مارس 2021 .
- 1 2 دي كليرك، جيرت (7 أكتوبر 2016). "تسارع بناء مفاعل الاندماج النووي ITER مع ارتفاع تقديرات التكلفة" . لندن، إنجلترا: رويترز . تم الاطلاع عليه في 20 مارس 2021 .
- ↑ هوت، روزاموند (14 مايو 2019). "اقترب العلماء أكثر من إنجاح الاندماج النووي" . المنتدى الاقتصادي العالمي . تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 مارس 2021 .
- ↑ كلايسينز، ميشيل (29 مايو 2020). "إنجازٌ في مفاعل الاندماج ITER يمهد الطريق لمصدر طاقة قد يغير مسار الحضارة" . نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية: نيوزويك . تاريخ الاسترجاع: 20 مارس 2021 .
- 1 2 كريمر، ديفيد (16 أبريل 2018). "مشروع ITER يُشكك في تقدير وزارة الطاقة الأمريكية لتكلفة مشروع الاندماج النووي" . مجلة الفيزياء اليوم . العدد 4. كوليدج بارك، ماريلاند، الولايات المتحدة الأمريكية: المعهد الأمريكي للفيزياء. doi : 10.1063/PT.6.2.20180416a . تاريخ الاسترجاع: 20 مارس 2021 .
- ↑ كليري، دانيال (27 يونيو 2013). "داخل أغلى تجربة علمية على الإطلاق" . مجلة العلوم الشعبية . وينتر بارك، فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية: مؤسسة بونير . تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 مارس 2021 .
- ↑ كوهين، أرييل (7 أغسطس 2020). "مشروع ITER، أكبر مشروع اندماج نووي في العالم: خطوة كبيرة إلى الأمام" . فوربس . نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية: Integrated Whale Media . تاريخ الاسترجاع: 20 مارس 2021 .
- ↑ باريسي، جيسون؛ بول، جاستن (2019). مستقبل طاقة الاندماج . سنغافورة: وورلد ساينتيفيك. doi : 10.1142/9781786345431_0007 . ISBN 978-1-78634-542-4. S2CID 239317702.
- 12"France gets nuclear fusion plant". BBC. 28 June 2005. Retrieved 20 March 2021.
- ↑"The demonstration power plant: DEMO". EUROfusion. Retrieved 20 March 2021.
- ↑"What is nuclear fusion?". Max Planck Institute for Plasma Physics. Retrieved 20 March 2021.
- 123"Green light for nuclear fusion project". New Scientist. 21 November 2006. Retrieved 13 September 2009.
- ↑Delbert, Caroline (23 February 2021). "This Fuel Is About to Power the World's Biggest Fusion Reactor". Popular Science. Winter Park, FL, USA: Bonnier Corporation. Retrieved 20 March 2021.
- ↑"Fusion fuels". ITER. Retrieved 24 October 2011.
- ↑Pearson, Richard J.; Antoniazzi, Armando B.; Nuttall, William J. (2018). "Tritium supply and use: A key issue for the development of nuclear fusion energy"(PDF). Fusion Engineering and Design. 136: 1140–1148. Bibcode:2018FusED.136.1140P. doi:10.1016/j.fusengdes.2018.04.090. S2CID 53560490.
- ↑"China launches Iter tritium breeding project". London, England: World Nuclear News. 17 March 2021. Retrieved 20 March 2021.
- ↑Brans, Pat (18 May 2020). "Perfecting Tritium Breeding for DEMO and Beyond". ITER Newsline. St. Paul-lez-Durance, France: ITER. Retrieved 20 March 2021.
- ↑"Is nuclear fusion the answer?". The Week. New York, NY, USA: Adam Dub. 22 February 2021. Retrieved 29 March 2021.
- ↑Brumfiel, Geoff (7 July 2010). "EU research funds to be diverted to fusion reactor". Nature. London, England: Springer Nature Group. Retrieved 20 March 2021.
- ↑ كليري، دانيال (16 يونيو 2016). "مشروع الاندماج النووي الضخم يؤكد تأجيله لمدة 5 سنوات، ويخفض التكاليف" . مجلة ساينس . واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة الأمريكية: الجمعية الأمريكية لتقدم العلوم . تاريخ الاسترجاع: 20 مارس 2021 .
- ↑ غوغين، غيوم (31 يوليو 2020). "الطاقة من شمس اصطناعية: مشروع مفاعل الاندماج يهدف إلى توفير طاقة نظيفة" . فرانس 24. باريس، فرنسا: فرانس ميديا موند . تاريخ الاطلاع: 20 مارس 2021 .
- ↑ كارينغتون، داميان (28 يوليو 2020). "أكبر مشروع للاندماج النووي في العالم يبدأ التجميع في فرنسا" . صحيفة الغارديان . لندن، إنجلترا . تاريخ الاسترجاع: 20 مارس 2021 .
- ↑ "الطريق إلى الأمام في مجال الاندماج النووي" . مجلة نيتشر فيزيكس . المجلد 16، العدد 9. لندن، إنجلترا: مجموعة سبرينغر نيتشر. 20 أغسطس 2020. ص 889. doi : 10.1038/s41567-020-01043-9 . تاريخ الاطلاع: 28 أغسطس 2020 .
- ↑ "تاريخ الاندماج النووي" . يوروفيوجن . تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 مارس 2021 .
- 1 2 "LLNL.gov؛ تحقيق إشعال الاندماج النووي" . 26 يونيو 2026. تم الاطلاع عليه في 23 يونيو 2026 .
- ↑ "نقطة التعادل في طاقة البلازما مقابل نقطة التعادل في الهندسة" . سان بول ليز دورانس، فرنسا: iter.org . تاريخ الاطلاع: 6 ديسمبر 2021 .
- ↑ ناثان، ستيوارت (3 يناير 2019). "ما بعد مشروع ITER: الخطوات التالية لطاقة الاندماج النووي" . مجلة المهندس . لندن، إنجلترا: مجموعة مارك ألين . تاريخ الاسترجاع: 28 أغسطس 2020 .
- ↑ "لماذا يدعم الاتحاد الأوروبي أبحاث الاندماج النووي والابتكار" . المفوضية الأوروبية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 مارس 2021 .
- 1 2 برانز، بات. "ما هي البلازما المحترقة؟" . سان بول ليز دورانس، فرنسا: iter.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 نوفمبر 2021 .
- ↑ زيلسترا، أ.ب. وآخرون (2022). "تحقيق بلازما مشتعلة في الاندماج بالقصور الذاتي" . مجلة نيتشر . 601 (7894): 542-548 . Bibcode : 2022Natur.601..542Z . doi : 10.1038/s41586-021-04281- w . PMC 8791836. PMID 35082418 .
- 1 2 "مزيد من المعلومات حول احتراق البلازما" . سان بول ليز دورانس، فرنسا: iter.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 نوفمبر 2021 .
- ↑ أوفرتون، توماس (1 يونيو 2020). "الطاقة الاندماجية قادمة، وربما أقرب مما تتصور" . مجلة باور . روكفيل، ماريلاند، الولايات المتحدة الأمريكية: مجموعة باور . تاريخ الاسترجاع: 20 مارس 2021 .
- ↑ "حقائق وأرقام" . ITER . تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 نوفمبر 2017 .
- ↑ زيادة طاقة الاندماج النووي وتسخين جسيمات ألفا في مفاعلات JET وTFTR وITER RV (بودني وآخرون، 2016، الاندماج النووي 56 056002، DOI 10.1088/0029-5515/56/5/056002)
- ↑ "مصدر الطاقة" . ITER . تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 نوفمبر 2017 .
- ↑ "هل سينتج مشروع ITER طاقة أكثر مما يستهلك؟" . www.jt60sa.org . مؤرشف من الأصل في 2 أبريل 2019. تم الاطلاع عليه في 12 سبتمبر 2018 .
- ↑ فونتين، هنري (27 مارس 2017). "حلم الطاقة النظيفة بثمن باهظ للغاية" . صحيفة نيويورك تايمز . نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية . تاريخ الاسترجاع: 20 مارس 2021 .
- ↑ "INTOR: المفاعل الاندماجي الدولي الذي لم يُبنَ قط" . ITER . تم الاطلاع عليه بتاريخ 4 أبريل 2022 .
- ↑ الوكالة الدولية للطاقة الذرية . "مفاعل توكاماك الدولي" . مجلة نيوكليوس . تم الاطلاع عليه بتاريخ 4 أبريل 2022 .
- ↑ كليري، دانيال (2013). قطعة من الشمس: البحث عن طاقة الاندماج . نيويورك، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية: دار نشر أبرامز. الصفحات 243-244 . ISBN 978-1-4683-0493-0.
- ↑ المؤسسة التعليمية للعلوم النووية (أكتوبر 1992). "نشرة علماء الذرة" . نشرة علماء الذرة: العلوم والشؤون العامة . المؤسسة التعليمية للعلوم النووية: 9 –. الرقم الدولي الموحد للدوريات 0096-3402 .
- ↑ برامز، كورنيليوس ماريوس؛ ستوت، بيتر إي. (2010). الاندماج النووي: نصف قرن من أبحاث الاندماج بالحصر المغناطيسي . بريستول، بنسلفانيا: دار نشر IOP . ص 250. Bibcode : 2002nfhc.book.....B . doi : 10.1088/0741-3335/44/8/701 . ISBN 978-0-7503-0705-5.
- ↑Arnoux, Robert (16 November 2015). "Conceived in Geneva, Born in Reykjavik, Bapitized in Vienna". ITER Newsline. St. Paul-lez-Durance, France: ITER. Retrieved 20 March 2021.
- 123Robinson, Mark (10 October 2020). "Big Science Collaborations; Lessons for Global Governance and Leadership". Global Policy. Vol. 12, no. 1. Hoboken, NJ, US: Wiley-Blackwell. pp. 66–80. doi:10.1111/1758-5899.12861. Retrieved 28 March 2021.
- ↑Bonner, Elena (1 December 2005). "Sakharov is Tokamak's Originator". Physics Today. Vol. 58, no. 12. College Park, MD, US: American Institute of Physics. p. 15. doi:10.1063/1.2169425. Retrieved 20 March 2021.
- ↑"Time to stand up". Nature Reviews Physics. London, England: Springer Nature Group. 5 June 2019. Retrieved 28 August 2020.
- ↑"The ITER initiative". EUROfusion. 3 July 2005. Retrieved 20 March 2021.
- ↑"Joint Soviet-United States Statement on the Summit Meeting in Geneva". Ronald Reagan Presidential Library & Museum. 21 November 1985. Retrieved 20 March 2021.
- 123Harding, Todd K.; Khanna, Melanie; Orbach, Raymond L. (3 September 2012). "International Fusion Energy Cooperation: ITER as a Case Study in Science and Diplomacy". Science & Diplomacy. Washington, DC, US: AAAS Center for Science Diplomacy. Retrieved 28 March 2021.
- ↑"IAEA Newsletters". Retrieved 20 March 2021.
- ↑Shimomura, Y.; Aymar, R.; Chuyanov, V.; Huguet, M.; Parker, R. "ITER Overview"(PDF). Vienna, Austria: IAEA. Retrieved 20 March 2021.
- ↑"Summary of the ITER Final Design Report"(PDF). Vienna, Austria: IAEA. 1 July 2001. Retrieved 20 March 2021.
- ↑Griffith, Sabina (19 December 2007). "The ITER Design – Updated". ITER Newsline. St. Paul-lez-Durance, France: ITER. Retrieved 20 March 2021.
- ↑Wang, Hongyi; Hu, Yinan (8 January 2008). "China to contribute $1.4b for nuclear reactor". China Daily. Beijing, China: Chinese Communist Party State Council Information Office. Retrieved 20 March 2021.
- ↑"S. Korea joins fusion energy research project". Power Engineering. Tulsa, OK, US: Clarion Events. 2 July 2003. Retrieved 20 March 2021.
- ↑"India's Contribution to ITER". Archived from the original on 16 April 2021. Retrieved 20 March 2021.
- ↑Butler, Declan (29 June 2005). "Japan consoled with contracts as France snares fusion project". Nature. London, England: Springer Nature Group. Retrieved 20 March 2021.
- ↑"States sign nuclear energy pact". BBC News. 21 November 2006. Retrieved 5 May 2010.
- ↑"The ITER Organization". Retrieved 20 March 2021.
- ↑"Australian scientists sign historic deal with ITER, the next step fusion experiment". Canberra, Australia: Australian National University. 30 September 2016. Archived from the original on 12 March 2021. Retrieved 20 March 2021.
- 12"Welcome Australia!". ITER Newsline. St. Paul-lez-Durance, France: ITER. 3 October 2016. Retrieved 20 March 2021.
- 12"ITER Signs Cooperation Agreement with Kazakhstan". ITER Newsline. St. Paul-lez-Durance, France: ITER. 12 June 2017. Retrieved 20 March 2021.
- 12"Canada agrees to participate in ITER fusion project". World Nuclear News. London, England: World Nuclear Association. 21 October 2020. Retrieved 20 March 2021.
- ↑O'Sullivan, Kevin (28 July 2020). "World's largest nuclear fusion project begins a new phase in France". The Irish Times. Dublin, Ireland: Irish Times Trust. Retrieved 20 March 2021.
- ↑"Governance". Retrieved 20 March 2021.
- ↑"EXTRAORDINARY ITER COUNCIL APPOINTS NEW DIRECTOR-GENERAL". ITER Newsline. St. Paul-lez-Durance, France: ITER. 8 March 2019. Retrieved 30 November 2021.
- ↑Gibney, Elizabeth (16 September 2022). "World's largest fusion experiment ITER appoints new chief". Nature. doi:10.1038/d41586-022-02976-2. PMID 36114423. S2CID 252334550.
- ↑Butler, Declan (21 November 2014). "ITER's new chief will shake up troubled fusion reactor". Nature. London, England: Springer Nature Group. Retrieved 20 March 2021.
- ↑"Bernard Bigot Accepts a Second Term". ITER Newsline. St. Paul-lez-Durance, France: ITER. 28 January 2019. Retrieved 20 March 2021.
- ↑"French scientist leading nuclear fusion project dies at 72". ABC News. 14 May 2022. Retrieved 15 May 2022.
- ↑"What Is ITER?". Retrieved 20 March 2021.
- ↑"What Will ITER Do?". Retrieved 20 March 2021.
- ↑"ITER Project The building works required for First Plasma are 85% complete | US ITER". www.iter.org. Retrieved 28 November 2023.
- ↑"It's now official: First Plasma in December 2025". ITER. Retrieved 23 June 2021.
- ↑"On the road to ITER: Milestones". Retrieved 5 August 2021.
- ↑Stacey, Weston (2010). The Quest for a Fusion Energy Reactor: An Insider's Account of the INTOR Workshop. Oxford, England: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-973384-2.
- ↑Arnoux, Robert (15 December 2008). "INTOR: The International Fusion Reactor That Never Was". ITER Newsline. St. Paul-lez-Durance, France: ITER. Retrieved 20 March 2021.
- ↑"The Geneva Summit". Milestones in the History of the ITER Project. ITER. November 1985. Retrieved 12 September 2012.
- 12"ITER Organization 2007 Annual Report"(PDF). ITER. Retrieved 3 November 2023.
- ↑"Construction starts of Iter tokamak complex". London, England: World Nuclear News. 13 December 2013. Retrieved 20 March 2021.
- 12Tidey, Alice (28 July 2020). "World's largest nuclear fusion project being assembled in France". euronews. Retrieved 28 July 2020.
- ↑Delbert, Caroline (28 April 2020). "30 Years Later, This Big Boy Fusion Reactor is Almost Ready to Turn On". Popular Mechanics. Winter Park, FL, US: Bonnier Corporation. Retrieved 20 March 2021.
- ↑"Facts & Figures". Retrieved 12 September 2018.
- ↑admin (19 June 2023). "Blanket". ITER - the way to new energy. Retrieved 13 April 2026.
- ↑"Iter: un surcoût pharaonique pour ce réacteur nucléaire expérimental". L'Express (in French). 3 July 2024. Retrieved 3 July 2024.
{{cite web}}: CS1 maint: deprecated archival service (link) - ↑"The ITER Story". Retrieved 2 April 2021.
- ↑"On the road to ITER: milestones". Retrieved 12 September 2018.
- ↑"On the road to ITER: milestones". Retrieved 12 September 2018.
- ↑"On the road to ITER: milestones". Retrieved 12 September 2018.
- 123"Approved! Council gives project green light to proceed". ITER & Beyond. The Phases of ITER. ITER. September 2012. Archived from the original on 22 September 2012. Retrieved 12 September 2012.
- ↑"Project Milestones". Retrieved 2 April 2021.
- ↑ITER (19 November 2015). "ITER Project progressing well despite delays"(PDF). Retrieved 20 January 2016.
- ↑First machine components reach ITER. December 2015, ITER.
- ↑Clery, Daniel (19 November 2015). "ITER fusion project to take at least 6 years longer than planned". Science. Retrieved 16 February 2016.
- ↑When will experiments begin? ITER. Accessed April 2018.
- ↑"A fully formed crown". Retrieved 27 July 2019.
- ↑"A "magic moment" – Cryostat 60% complete". 23 July 2019.
- ↑"Industrial milestone | Korea completes first vacuum vessel sector". ITER. Retrieved 16 November 2020.
- ↑"'Got my fingers crossed.' As ITER fusion project marks milestone, chief ponders pandemic impact". 27 May 2020.
- ↑"First welding on the vacuum vessel". Retrieved 26 October 2020.
- ↑"Nuclear Fusion". Georgia State University. Retrieved 29 January 2021.
- ↑National Research Council (1980). Energy in Transition: 1985–2010. Washington, DC, US: National Academies Press. doi:10.17226/11771. ISBN 978-0-309-03331-2.
- ↑"Nuclear Fusion in Protostars". University Park, PA, US: Penn State College of Earth and Mineral Sciences. Retrieved 20 March 2021.
- ↑"Energy Fundamentals". Leipzig, Germany: Universität Leipzig. Retrieved 20 March 2021.
- ↑"Cryogenics". Retrieved 20 March 2021.
- ↑"Attaining perfect fusion conditions". EUROfusion. Retrieved 28 March 2021.
- ↑Gronewold, Nathanial (24 July 2019). "World's Largest Nuclear Fusion Experiment Clears Milestone". Scientific American.
It will contain the world's largest superconducting magnets, needed to generate a magnetic field powerful enough to contain a plasma that will reach temperatures of 150 million degrees Celsius, about 10 times hotter than the center of the sun.
- 12"Reaching 150,000,000 °C". Retrieved 1 April 2021.
- ↑"New insights could help tame speedy ions in fusion plasmas". Rockville, MD, US: Science Daily. 21 October 2019. Retrieved 20 March 2021.
- ↑"Plasma Confinement". Retrieved 1 April 2021.
- 12Clery, Daniel (29 September 2011). "Magnetic challenges for ITER". Physics World. Bristol, UK: IOP Publishing. Retrieved 29 March 2021.
- 12"Vacuum Vessel". Retrieved 1 April 2021.
- ↑Knaster, Juan; Heidinger, Roland; O'hira, Shigeru (11 January 2016). "IIFMIF/EVEDA: A Round-Up of Material Testing Activity". ITER Newsline. St. Paul-lez-Durance, France: ITER. Retrieved 20 March 2021.
- ↑"Making It Work". Retrieved 1 April 2021.
- ↑Hurricane, O. A.; Callahan, D. A.; Yeamans, C. (11 April 2016). "Inertially confined fusion plasmas dominated by alpha-particle self-heating". Nature Physics. London, England: Springer Nature Group. Retrieved 28 August 2020.
- ↑"Blanket". Retrieved 1 April 2021.
- ↑"Fusion Ceramics". Karlsruhe, Germany: Karlsruhe Institute of Technology. 26 August 2020. Retrieved 20 March 2021.
- ↑"Moving 10 Tonnes of Water Per Second". ITER Newsline. St. Paul-lez-Durance, France: ITER. 23 September 2019. Retrieved 28 March 2021.
- 12Griffith, Sabina (20 November 2009). "ITER and Europe Sign Vacuum Vessel Procurement Arrangement". ITER Newsline. St. Paul-lez-Durance, France: ITER. Retrieved 20 March 2021.
- ↑"A Very International Effort". ITER Newsline. St. Paul-lez-Durance, France: ITER. 17 June 2019. Retrieved 28 March 2021.
- ↑"Vacuum System". iter.org. Retrieved 1 April 2021.
- ↑"Tritium: a challenging fuel for fusion". EUROfusion. Archived from the original on 4 September 2019. Retrieved 20 March 2021.
- ↑"Tritium Breeding". Retrieved 2 April 2021.
- ↑Arnoux, Robert. "Tritium: Changing Lead Into Gold". ITER Mag 14. St. Paul-lez-Durance, France: ITER. Retrieved 20 March 2021.
- ↑Indah, Rosidah M.; Zaki, Suud; Putranto, Yazid (30 September 2015). "Optimization of tritium breeding and shielding analysis to plasma in ITER fusion reactor". In Acep Purqon; Taufiq Hidayat; Reuben Jih-Ru Hwu; Hidetaka Arimura (eds.). The 5th International Conference on Mathematics and Natural Sciences. Vol. 1677. College Park, MD: AIP Publishing. p. 070021. doi:10.1063/1.4930725. ISBN 978-0-7354-1324-5.
- ↑Federici, G.; Boccaccini, L.; Cismondi, F.; Gasparotto, M.; Poitevin, Y.; Ricapito, I. (1 April 2019). "An Overview of the EU breeding blanket design strategy as an integral part of the DEMO design effort". Fusion Engineering and Design. 141. Amsterdam, Netherlands: Elsevier: 30–42. Bibcode:2019FusED.141...30F. doi:10.1016/j.fusengdes.2019.01.141.
- ↑Giancarli, Luciano (7 November 2016). "Committee Reviews Progress on Test Blanket Modules". ITER Newsline. St. Paul-lez-Durance, France: ITER. Retrieved 20 March 2021.
- ↑Hanaor, D.A.H.; Kolb, M.H.H.; Gan, Y.; Kamlah, M.; Knitter, R. (2014). "Solution based synthesis of mixed-phase materials in the Li2TiO3-Li4SiO4 system". Journal of Nuclear Materials. 456: 151–161. arXiv:1410.7128. Bibcode:2015JNuM..456..151H. doi:10.1016/j.jnucmat.2014.09.028. S2CID 94426898.
- ↑Gan, Y; Hernandez, F; et al. (2014). "Thermal Discrete Element Analysis of EU Solid Breeder Blanket Subjected to Neutron Irradiation". Fusion Science and Technology. 66 (1): 83–90. arXiv:1406.4199. Bibcode:2014FuST...66...83G. CiteSeerX 10.1.1.748.6005. doi:10.13182/FST13-727. S2CID 51903434.
- ↑"Magnets". Retrieved 2 April 2021.
- ↑Dulon, Krista (7 November 2016). "Packing a Punch". ITER Newsline. St. Paul-lez-Durance, France: ITER. Retrieved 12 March 2010.
- ↑"First Module Gets Clean Bill of Health". ITER Newsline. St. Paul-lez-Durance, France: ITER. 1 February 2021. Retrieved 12 March 2010.
- ↑"Elements of Support Cage Arrive". ITER Newsline. St. Paul-lez-Durance, France: ITER. 1 February 2021. Retrieved 12 March 2010.
- ↑"First ITER Magnet Arrives This Year". ITER Newsline. St. Paul-lez-Durance, France: ITER. 7 January 2019. Retrieved 12 March 2021.
- ↑"Correction Coils: From Qualification to Production". ITER Newsline. St. Paul-lez-Durance, France: ITER. 6 March 2017. Retrieved 12 March 2021.
- ↑"External Heating Systems". Retrieved 2 April 2021.
- ↑Arnoux, Robert (8 April 2019). "The System That Makes the Tokamak Feel Small". ITER Newsline. St. Paul-lez-Durance, France: ITER. Retrieved 20 March 2021.
- ↑"Archived copy"(PDF). Archived from the original(PDF) on 10 October 2016. Retrieved 9 October 2016.
{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link) - ↑Chakraborty, Arun; Bandyopadhyay, Indranil (9 July 2010). "Development of ITER's Diagnostic Neutral Beam". ITER Newsline. St. Paul-lez-Durance, France: ITER. Retrieved 20 March 2021.
- ↑Brans, Pat (13 January 2020). "How to Pump 20MW of Power Into 1 Gram of Plasma". ITER Newsline. St. Paul-lez-Durance, France: ITER. Retrieved 20 March 2021.
- ↑"Electron Cyclotron Heating". US ITER. Oak Ridge, Tennessee. 22 May 2020. Archived from the original on 20 April 2021. Retrieved 20 March 2021.
- ↑"Cryostat". iter.org. Retrieved 2 April 2021.
- ↑"Nuclear fusion win for Larsen & Toubrot". 12 September 2012. Retrieved 2 January 2013.
- ↑"L&T-made major cryostat base installed in world's largest nuclear fusion project in France". Zee Business. 9 June 2020. Retrieved 10 June 2020.
- ↑"Shake, rattle and roll". iter.org. 7 May 2010. Retrieved 11 November 2021.
- ↑"Foundations". iter.org. Retrieved 11 November 2021.
- ↑"The Seismic Pit basemat is now complete".
- ↑"Cryogenics".
- ↑"European Prototypes for ITER Divertor Cassettte completed". 2 May 2018.
- ↑Beaton, Will (30 March 2020). "Far More than a Fancy Ashtray". St. Paul-lez-Durance, France: ITER.
- ↑Kuznetcov, Vladimir; Gorbenko, Aleksandr (1 October 2014). "Status of the IDTF high-heat flux test facility". Fusion Engineering and Design. 89 (7–8). Amsterdam, Netherlands: Elsevier: 955–959. Bibcode:2014FusED..89..955K. doi:10.1016/j.fusengdes.2014.04.064.
- ↑Arnoux, Robert (27 January 2020). "From River to Droplets and Mist". ITER Newsline. St. Paul-lez-Durance, France: ITER. Retrieved 20 March 2021.
- ↑"Cooling Water". Retrieved 2 April 2021.
- ↑"World's largest cryogenic plant to be installed in ITER fusion reactor". Science World Report. December 2012. Retrieved 31 December 2012.
- ↑ "توقيع عقد بقيمة 83 مليون يورو لإنشاء مصنع للهيليوم السائل" . 21 ديسمبر 2012. تم الاطلاع عليه بتاريخ 31 ديسمبر 2012 .
- ↑ "هل حان وقت تألق اليابان؟" . مجلة نيتشر . لندن، إنجلترا: مجموعة سبرينغر نيتشر. 26 فبراير 2004. تاريخ الاطلاع: 28 أغسطس 2020 .
- ↑ «المجلس يتوصل إلى قرار بالإجماع بشأن موقع مشروع ITER المرشح في أوروبا» . المفوضية الأوروبية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 مارس 2021 .
- ↑ دالتون، ريكس (10 مايو 2001). "كندا تطالب بمشروع طاقة الاندماج" . مجلة نيتشر . لندن، إنجلترا: مجموعة سبرينغر نيتشر . تاريخ الاسترجاع: 20 مارس 2021 .
- ↑ برومفيل، جيف (30 أكتوبر 2003). "كندا تستعد لإيقاف مشروع الاندماج النووي" . مجلة نيتشر . لندن، إنجلترا: مجموعة سبرينغر نيتشر . تاريخ الاسترجاع: 20 مارس 2021 .
- ↑ «أوروبا تتفوق على اليابان في جائزة ITER» . عالم الفيزياء . بريستول، المملكة المتحدة: دار نشر IOP. 28 يونيو 2005. تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 مارس 2021 .
- ↑ موقع الاتحاد الأوروبي "الاندماج من أجل الطاقة" (Fusion for Energy) ، مؤرشف بتاريخ 3 أكتوبر 2010 على موقع Wayback Machine . Fusionforenergy.europa.eu (19 أبريل 2007). تاريخ الوصول: 21 مايو 2013.
- ↑ موقع Consorzio RFX الإلكتروني، مؤرشف بتاريخ 1 سبتمبر 2009 في Wayback Machine ، حيث يقع مرفق اختبار الحزمة المحايدة ITER
- ↑ أرنو، روبرت (17 يونيو 2013). "مرآة، مرآة على المنصة" . نشرة أخبار ITER . سان بول ليز دورانس، فرنسا: ITER . تاريخ الاسترجاع: 20 مارس 2021 .
- 1 2 كوبلينتز، لابان (27 يناير 2020). "المملكة المتحدة ستبقى جزءًا من ITER" . ايتر الاخبارية . سانت بول ليز دورانس، فرنسا: ITER . تم الاسترجاع في 11 يناير 2021 .
- 1 2 "ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي: بداية جديدة للمملكة المتحدة" . نشرة F4E الإخبارية . F4E. 2 فبراير 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 نوفمبر 2021 .
- ↑ "سويسرا تُضفي الطابع الرسمي على مشاركتها في مشروع ITER" . iter.org. 29 مايو 2009. تم الاطلاع عليه في 1 مايو 2014 .
- ↑ "كازاخستان تعرض الانضمام إلى مشروع الطاقة الاندماجية الدولي" . وكالة ريا نوفوستي . تم الاطلاع عليه بتاريخ 14 يوليو 2007 .
- ↑ "أميرة ملكية شغوفة بالعلوم" . نشرة أخبار ITER . سان بول ليه دورانس، فرنسا: ITER. 17 ديسمبر 2018. تاريخ الاطلاع: 11 يناير 2021 .
- ↑ "مجلس ITER، أعلى سلطة في ITER" . ITER.org.
- ↑ «وون نامكونغ يتولى رئاسة مجلس إدارة مشروع ITER» (ملف PDF) . ITER.org. ١٢ يناير ٢٠١٦. تاريخ الاطلاع: ٢٣ نوفمبر ٢٠١٦ .
- ↑ "سويسرا تُضفي الطابع الرسمي على مشاركتها في مشروع ITER" . 29 مايو 2009.
- 1 2 "أعضاء ITER" . ITER.
- ↑ "التعاون | كندا تعود إلى طاولة المفاوضات" . ITER . تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 نوفمبر 2020 .
- ↑ "زيارة | أميرة ملكية شغوفة بالعلوم" . ITER . تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 نوفمبر 2020 .
- ↑ "من يفعل ماذا؟" . ITER .
- ↑ "من نحن" . الاندماج من أجل الطاقة .
- ↑ "التصنيع لمشروع ITER" . ITER .
- ↑ "مشروع ITER في الصين" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 16 أبريل 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 5 أبريل 2021 .
- ↑ "مشاريع الاندماج النووي تحرز تقدماً في عام 2020" . مجلة الهندسة النووية الدولية. 3 فبراير 2021. مؤرشف من الأصل في 5 يوليو 2021. تم الاطلاع عليه في 25 مايو 2021 .
- ↑ دينغ، بي جيه؛ وآخرون (2015). "دراسة محرك التيار الهجين السفلي نحو تشغيل النبضات الطويلة بأداء عالٍ في EAST" . طاقة الترددات الراديوية في البلازما . وقائع مؤتمر AIP. 1689 (1). EURATOM: 080002. Bibcode : 2015AIPC.1689h0002D . doi : 10.1063/1.4936525 .
- ↑ "معهد أبحاث البلازما ITER-India" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 16 أبريل 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 5 أبريل 2021 .
- ↑ "نظرة عامة على مخرجات الهند لمشروع ITER" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 25 مايو 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 مايو 2021 .
- ↑ "وكالة ITER اليابانية المحلية" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 25 مايو 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 مايو 2021 .
- ↑"In-kind procurement for Japan". Archived from the original on 15 December 2022. Retrieved 25 May 2021.
- ↑"주요사업내용 | ITER 한국사업 | ITER | 연구분야". 한국핵융합에너지연구원.
- ↑"The English version of this site is under development". en.iterrf.ru.
- ↑"Rosatom". Archived from the original on 28 August 2019. Retrieved 26 May 2021.
- ↑"Contracts for ITER components awarded". 4 October 2012. Retrieved 27 September 2022.
- ↑"Despite conflict, Russia sends France giant magnet for nuclear fusion project". www.euractiv.com. 2 November 2022.
- ↑"Russia's Contribution". Archived from the original on 26 May 2021. Retrieved 26 May 2021.
- ↑"Project History | US ITER". www.usiter.org.
- ↑"US Hardware Contributions to ITER | US ITER". www.usiter.org. Archived from the original on 25 May 2021. Retrieved 25 May 2021.
- ↑"Fusion Energy Sciences Research Needs Workshop". www.iterresearch.us.
- ↑"European Joint Undertaking for ITER and the Development of Fusion Energy". European Parliament. Retrieved 20 March 2021.
- ↑"EU member states agree on Iter funding shortfall", BBC, 13 July 2010.
- ↑"Fusion falters under soaring costs", BBC, 17 June 2009 (accessed 18 June 2009).
- ↑Amos, Jonathan (14 October 2010). "Key component contract for Iter fusion reactor". BBC News. Retrieved 21 May 2013.
- ↑ITER – Our ContributionArchived 21 October 2015 at the Wayback Machine. Europa (web portal). Retrieved 21 May 2013.
- ↑Lengthy ITER dispute concludes in favour of France. European Commission press release. Cordis.europa.eu (28 June 2005). Retrieved 21 May 2013.
- ↑ITER & Fusion Research press release[link removed]. Europa (web portal), 5 May 2011. Retrieved 19 November 2011.
- ↑"Frequently Asked Questions". ITER. Retrieved 28 July 2020.
- ↑De Clercq, Geert (26 March 2018). "ITER nuclear fusion project avoids delays as U.S. doubles budget". London, England: Reuters. Retrieved 28 March 2021.
- ↑Cho, Adrian (8 December 2020). "U.S. physicists rally around ambitious plan to build fusion power plant". Science.
- ↑"DOE Fusion Panel Approves Long-Range Plan". College Park, MD, US: AIP Publishing. 7 January 2021. Retrieved 20 March 2021.
- ↑Nuclear fusion finance plan rejected by EU Parliament, BBC, 16 December 2010 (accessed 19 December 2010).
- ↑Mitev, Lubomir (27 November 2013). "European Commission Proposes Changers to Iter financing". Brussels, Belgium: NucNet. Retrieved 20 March 2021.
- ↑"Fusion energy: Council approves ITER financing". European Council. 22 February 2021. Retrieved 20 March 2021.
- ↑Ganley, Elaine (28 July 2020). "France's global nuclear fusion device a puzzle of huge parts". The Associated Press. New York, US. Retrieved 29 August 2021.
- ↑"ITER Reports on Progress". Nuclear Engineering International. 6 December 2016. Retrieved 20 September 2021.
- ↑"Manufacturing for ITER?". Retrieved 26 June 2021.
- ↑"ITER Industry Day". European Commission. Retrieved 29 July 2021.
- ↑"At the ITER worksite". Invest in Provence. Retrieved 1 October 2021.
- ↑"ITER: Will the world's biggest fusion project change the future of energy?". Power Technology. 19 October 2016. Retrieved 29 September 2021.
- ↑ "أكبر عقد أوروبي لـ ITER حتى الآن" . أخبار الطاقة النووية العالمية . لندن، إنجلترا: الرابطة النووية العالمية. 1 نوفمبر 2013. تاريخ الاطلاع: 8 أغسطس 2021 .
- ↑ «شركة ديناميك تتعاقد على تجميع جهاز توكاماك لمفاعل ITER» . أخبار الطاقة النووية العالمية . لندن، إنجلترا: الرابطة النووية العالمية. 30 سبتمبر 2019. تاريخ الاطلاع: 8 سبتمبر 2021 .
- ↑ "اختيار شركة DAHER كمزود لخدمات الدعم اللوجستي لمشروع ITER" . مجلة الهندسة النووية الدولية. 20 فبراير 2012. تاريخ الاطلاع: 15 أكتوبر 2021 .
- ↑ «أوروبا توقع عقدًا بقيمة 100 مليون يورو للخدمات اللوجستية العالمية» . نشرة أخبار ITER . سان بول ليه دورانس، فرنسا: ITER. 30 مارس 2015. تاريخ الاطلاع: 15 أكتوبر 2021 .
- ↑ "المشاركون الأمريكيون في مشروع ITER" . مشروع ITER الأمريكي . أوك ريدج، تينيسي. مؤرشف من الأصل في 6 أكتوبر 2021. تم الاطلاع عليه في 7 يوليو 2021 .
- ↑ "تقارير ITER عن التقدم المحرز" . مجلة الهندسة النووية الدولية. 15 يونيو 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 سبتمبر 2021 .
- ↑ «اتحاد صيني يوقع عقد مشروع ITER» . أخبار الطاقة النووية العالمية . لندن، إنجلترا: الرابطة النووية العالمية. 1 نوفمبر 2013. تاريخ الاطلاع: 8 سبتمبر 2021 .
- 1 2 "روسيا تُكمل تجهيز المعدات الرئيسية لمشروع ITER" . مجلة الهندسة النووية الدولية. 22 مارس 2021. تاريخ الاطلاع: 14 سبتمبر 2021 .
- ↑ «شركة لارسن وتوبرو تبني وحدة تبريد رئيسية لأكبر مفاعل اندماج نووي في العالم» . أوتار براديش، الهند: فاينانشيال إكسبريس. 30 يونيو 2020. تاريخ الاطلاع: 21 مايو 2021 .
- ↑ "شركة INOXCVA تُكمل تصنيع خطوط التبريد من المجموعة Y وخطوط التدفئة من المجموعة W لمشروع ITER - منطقة آسيا والمحيط الهادئ | مجلة Energetica India" . 31 يوليو 2021.
- ↑ "شركة INOX India تفوز بعقد لمفاعل الاندماج النووي الحراري" .
- ↑ "هيونداي تبني وعاء ITER" . مجلة الهندسة النووية الدولية. 22 يناير 2010. تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 سبتمبر 2021 .
- ↑ "مزيد من التأجيلات لمشروع ITER" . مجلة الهندسة النووية الدولية. ١٢ يناير ٢٠٢٣. تاريخ الاطلاع: ١٧ يناير ٢٠٢٣ .
- ↑"Mixed reactions to ITER". Euractiv. Brussels, Belgium. 1 July 2005. Retrieved 2 April 2021.
- ↑Lerner, Eric J.; Hassan, Syed M.; Karamitsos-Zivkovič, Ivana; Fritsch, Rudolph (December 2023). "What are the fastest routes to fusion energy?". Physics of Plasmas. 30 (120602). Bibcode:2023PhPl...30l0602L. doi:10.1063/5.0170216.
- ↑Jassby, Daniel (14 February 2018). "ITER is a showcase… for the drawbacks of fusion energy". Bulletin of the Atomic Scientists. Chicago, IL, US. Retrieved 2 April 2021.
- ↑Innovation is Key from ITER to DEMO. Dec 2013 Porkolab. MIT
- ↑Abdou, Mohamed (2021). "Physics and technology considerations for the deuterium–tritium fuel cycle and conditions for tritium fuel self sufficiency". Nuclear Fusion. 61 (1). Vienna, Austria: IAEA: 013001. Bibcode:2021NucFu..61a3001A. doi:10.1088/1741-4326/abbf35. S2CID 229444533. Retrieved 13 October 2021.
- ↑"Advantages of fusion". ITER. Retrieved 19 October 2016.
- 12ITER website. Iter.org. Retrieved 21 May 2013.
- ↑Facts and Stats... 1/3 of fuel rods changed every 18 months. STPNOC.com.
- ↑"Detritiation Systems at ITER"(PDF). French Nuclear Safety Authority. 2010. Archived from the original(PDF) on 13 September 2014. Retrieved 12 August 2014.
- ↑"Advantages of fusion". ITER. Retrieved 11 February 2022.
- ↑Hiwatari, R.; Okano, K.; Asaoka, Y.; Shinya, K.; Ogawa, Y. (2005). "Demonstration tokamak fusion power station for early realization of net electric power generation". Nuclear Fusion. 45 (2): 96. Bibcode:2005NucFu..45...96H. doi:10.1088/0029-5515/45/2/004. S2CID 119594462.
- ↑DOE/EIA-0623 Challenges of Electric Power Industry Restructuring for Fuel Suppliers. Eia.doe.gov (September 1998). Retrieved 21 May 2013.
- ↑"Worldwide power – Electric Perspectives – Find Articles at BNET". 6 March 2009. Archived from the original on 6 March 2009. Retrieved 12 September 2018.
- ↑"Study on the impact of the ITER activities in the EU". Trinomics. Rotterdam, Netherlands. Retrieved 2 April 2021.
- ↑"GLOBAL TRENDS IN SUSTAINABLE ENERGY INVESTMENT 2008"(PDF). Archived from the original(PDF) on 21 July 2011. Retrieved 10 October 2010.
- ↑Nuclear Data for Helium Production in FusionArchived 3 July 2007 at the Wayback Machine. (PDF). Retrieved 21 May 2013.
- ↑"Fusion Science and Technology Definitions – Burning Plasma". Plasma Science and Fusion Center. Archived from the original on 18 October 2021. Retrieved 4 April 2021.
- ↑Kelly, Éanna (18 May 2018). "ITER Chief: I won't live to see benefits of fusion, but I will help us get there". Science Business. Brussels, Belgium. Retrieved 2 April 2021.
- ↑Commentaries on criticisms of magnetic fusion, Weston M. Stacey, Georgia Institute of Technology, March 1999
- ↑Khan, Aneeqa (1 March 2021). "Nuclear fusion: building a star on Earth is hard, which is why we need better materials". The Conversation. Melbourne, Australia. Retrieved 2 April 2021.
- ↑"Demonstration Fusion Reactors". Fusion for Energy. European Joint Undertaking for ITER and the Development of Fusion Energy. Archived from the original on 8 July 2007. Retrieved 17 November 2008.
- ↑"EFDA-JET". EFDA. 2009. Archived from the original on 23 July 2009. Retrieved 29 May 2009.
- ↑"Tore Supra". CEA. Archived from the original on 15 November 2012.
- ↑ "MAST" . مفاعل توكاماك كروي ميغا أمبير . 2010. مؤرشف من الأصل في 13 فبراير 2010. تم الاطلاع عليه في 1 فبراير 2010 .
- ↑ "المرفق الوطني للإشعال وعلوم الفوتون" . مختبر لورانس ليفرمور الوطني . تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 مايو 2009 .
- ↑ سرينيفاسان، ر. (2015). "التقدم المحرز في تصميم مفاعل الاندماج SST-2" . وقائع الندوة الوطنية الثلاثين حول علوم وتكنولوجيا البلازما: كتاب الملخصات .
- ↑ "اجتماع الفيزياء" (ملف PDF) . www-naweb.iaea.org . مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 30 مارس 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 أغسطس 2015 .
- ↑ تشنغ، جينكسينغ (2013). "التصميم المفاهيمي لنظام المغناطيس فائق التوصيل في مفاعل CFETR بناءً على منافذ صيانة مختلفة". هندسة وتصميم الاندماج . 88 (11): 2960-2966 . Bibcode : 2013FusED..88.2960Z . doi : 10.1016/j.fusengdes.2013.06.008 .
- ↑ سونغ، واي تي؛ وو، إس تي؛ لي، جي جي؛ وان، بي إن؛ وان، واي إكس؛ فو، بي؛ يي، إم واي؛ تشنغ، جي إكس؛ لو، كيه؛ غاو، إكس؛ ليو، إس إم؛ ليو، إكس إف؛ لي، إم زد؛ بنغ، إكس بي؛ تشن، واي. (1 مارس 2014). "التصميم المفاهيمي لآلة توكاماك CFETR". معاملات IEEE في علوم البلازما . 42 (3): 503-509 . Bibcode : 2014ITPS...42..503S . doi : 10.1109/TPS.2014.2299277 . S2CID 24159256 .
- ↑ "معلومات الاجتماع" (ملف PDF) . aries.ucsd.edu . مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 25 نوفمبر 2015. تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 أغسطس 2015 .
- ↑ "ما وراء ITER" . iter.org. مؤرشف من الأصل في 20 مايو 2009.
- ↑ كارايانيس، إلياس ج.؛ دريبر، جون؛ بهانيجا، بالوانت (2 أكتوبر 2020). "نحو طاقة الاندماج في سياق الصناعة 5.0 والمجتمع 5.0: دعوة لتشكيل لجنة عالمية لاتخاذ إجراءات عاجلة بشأن طاقة الاندماج" . مجلة اقتصاد المعرفة . 12 (4): 1891-1904 . doi : 10.1007/s13132-020-00695-5 . ISSN 1868-7873 . PMC 7529587 .
- ↑ "محطات الاندماج التجريبية" . www.iaea.org . 6 مايو 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 مايو 2021 .
- ^ "فيندلشتاين 7-X" . معهد ماكس بلانك لفيزياء البلازما . 3 نيسان/أبريل 2009 مؤرشفة من الأصلي في 21 مايو 2009 . تم الاسترجاع 29 مايو 2009 .
للمزيد من القراءة
كلايسينز، ميشيل. (2020). ITER: مفاعل الاندماج العملاق: جلب الشمس إلى الأرض . سبرينغر.
كليري، دانيال. (2013). قطعة من الشمس . جيرالد داكوورث وشركاه المحدودة.
ITER. (2018). خطة بحث ITER ضمن النهج المرحلي (المستوى الثالث - نسخة مؤقتة) . ITER.
ويندل هورتون الابن، سي، وصدر الدين بنكادا. (2015). فيزياء ITER . وورلد ساينتيفيك.
روابط خارجية
- الموقع الرسمي
- موقع ITER الصيني
- موقع ITER EU (الاندماج من أجل الطاقة)
- موقع ITER الهند مؤرشف بتاريخ 16 أبريل 2021 على موقع Wayback Machine
- موقع ITER الياباني
- موقع ITER Korea مؤرشف بتاريخ 25 مايو 2021 على موقع Wayback Machine
- موقع ITER الروسي
- موقع ITER الأمريكي
- مجلة نيويوركر، 3 مارس 2014، نجمة في زجاجة، بقلم رافي خاتشادوريان
- يمكن الاطلاع على المواد الأرشيفية التي جمعها البروفيسور مكراي والمتعلقة بالمرحلة المبكرة من مشروع ITER (1979-1989) في الأرشيف التاريخي للاتحاد الأوروبي في فلورنسا.
- فيديو "ITER Talks (1): مقدمة إلى ITER" (53:00) على موقع يوتيوب، من إنتاج منظمة ITER، 23 يوليو 2021.
- أدوار الدولة المضيفة والدولة غير المضيفة في مشروع ITER. يونيو 2005. اتفاقية النهج الأوسع مع اليابان.
- الكهرباء الاندماجية – خارطة طريق لتحقيق طاقة الاندماج (مؤرشفة في 30 مايو 2017 على موقع Wayback Machine) EFDA 2012 – 8 بعثات، ITER، خطة المشروع مع التبعيات، ...
43°42′30″ شمالاً 5°46′39″ شرقاً / 43.70831° شمالاً 5.77741° شرقاً / 43.70831; 5.77741
- ITER
- أجهزة الاندماج المغناطيسي
- مبان ومنشآت في بوش دو رون
- التجارب العلمية الدولية
- الدبلوماسية العلمية
