核融合の中性子ハンマー:デザインへの影響
核融合エネルギーが商業的現実に近づくにつれ、中心的な工学的課題が浮かび上がってきている。それは、原子炉の内核を襲う極端な中性子束が、重要な部品、特にシール、構造材料、真空容器の寿命を脅かすというものだ。SPARCのような第一世代の原子炉の場合、これは主要部品を毎年交換することを意味する。しかし、ARCのような新しい設計では、この問題を軽減するために、FLiBe液体ブランケットのような代替ソリューションを提案している。
核融合エネルギーが商業的現実に近づくにつれ、中心的な工学的課題が浮かび上がってきている。それは、原子炉の内核を襲う極端な中性子束が、重要な部品、特にシール、構造材料、真空容器の寿命を脅かすというものだ。SPARCのような第一世代の原子炉の場合、これは主要部品を毎年交換することを意味する。しかし、ARCのような新しい設計では、この問題を軽減するために、FLiBe液体ブランケットのような代替ソリューションを提案している。
想像してみてください。図面が描かれる。部品は加工されている。すべてが組み立てられ、準備が整ったように見えます。
持続可能なエネルギー源への移行と二酸化炭素排出量の削減を求める声は、飛躍的に高まっています。低コストの再生可能エネルギー源(太陽光、風力、水力など)は、世界中で開発・導入が進んでいます。
世界が脱炭素の取り組みに重点を移す中、責任あるリーダーたちは、クリーンでカーボンフリーのエネルギー貯蔵を実現するために、水素製造経済に多くの技術とインフラを注ぎ込むことが調査から分かっています。
非接触封止技術により、摩耗や発熱を抑え、寿命を延ばすことが可能
相手リングの面にあるデザイン上の特徴により、流体(空気やガス)がシール面の隙間に収束する。圧力がかかると、面は離れます。
世界中がライブストリームで見守る中、2021年2月18日、Perseverance Roverは火星に着陸した。テクネティクス社は、宇宙産業の重要な機器に多くの製品を提供しています。
Maestral社は、現在および将来のニーズに対応したエタンシテのソリューションを開発するために、調査、特性評価、シミュレーションを組み合わせたマルチエシェルの科学的アプローチを提案しています。
Maestal社は、現在および将来のニーズを満たすシーリングソリューションを開発するために、試験、特性評価、シミュレーションを組み合わせたマルチスケールの科学的アプローチを提供しています。
極低温流体の管理は、現在および将来の宇宙プログラムの基礎となるものです。打ち上げ時、軌道上の貯蔵庫、および月面でこれらの推進流体を利用できることは、将来の火星への有人探査ミッションに不可欠です。極低温流体は、加圧された燃料タンクや推進剤サブシステム内に存在しています。