Cryogenic design of tokamak COMPASS Upgrade
Návrh kryogeniky tokamaku COMPASS Upgrade
dizertační práce (OBHÁJENO)
Omezená dostupnost dokumentu
Celý dokument nebo jeho části jsou nepřístupné do 19. 02. 2031
Důvod omezené dostupnosti:
Ochrana duševního vlastnictví, zejména ochrana vynálezů či technických řešení
Zobrazit/ otevřít
Trvalý odkaz
http://hdl.handle.net/20.500.11956/207429Identifikátory
SIS: 189339
Kolekce
- Kvalifikační práce [12045]
Autor
Vedoucí práce
Oponent práce
Bonne, Francois
Králík, Tomáš
Fakulta / součást
Matematicko-fyzikální fakulta
Obor
Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí
Katedra / ústav / klinika
Katedra fyziky povrchů a plazmatu
Datum obhajoby
19. 2. 2026
Nakladatel
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultaJazyk
Angličtina
Známka
Prospěl/a
Klíčová slova (česky)
Tokamak|COMPASS Upgrade|kryogenikaKlíčová slova (anglicky)
Tokamak|COMPASS Upgrade|CryogenicsTokamak COMPASS-U, budovaný v ÚFP Praha, bude využívat kryogenně chlazené měděné cívky s pracovní teplotou 80 K. Tato práce se zabývá návrhem kryogenních sys- témů nezbytných pro jeho provoz. Soustředí se na volbu chladiva, provozních tlaků a chladicích koncepcí a dále na tepelné analýzy a návrh chladicích kanálů cívek a pod- půrné struktury, pomocí zjednodušených i trojrozměrných modelů. Podrobně jsou roz- pracovány také provozní režimy kryogenerátoru schopného zajistit až 200 kW chladicího výkonu, včetně návrhu procesních schémat a systémových požadavků. Samostatná část je věnována tepelným bilancím a izolaci kryostatu, navrženo a realizováno bylo rovněž ex- perimentální zařízení pro ověření vysokoteplotních izolačních řešení. Výsledky poskytují ucelený přehled o kryogenice COMPASS-U a naznačují směry dalšího vývoje.
The COMPASS-U tokamak, currently being built at IPP Prague, will employ cryo- genically cooled copper coils and other components operating near 80 K. This thesis presents the design of the cryogenic systems required for its operation. It includes eval- uation of coolants, operating pressures and cooling schemes, as well as thermal analysis and cooling-channel design for the coils and support structure, using both simplified and three-dimensional models. The work further defines the main operating modes of the cryoplant, designed to deliver up to 200 kW of cooling power, and develops the corre- sponding process flow diagrams and system requirements. Heat budgets and thermal insulation of the tokamak assembly are analysed, and an insulation test apparatus is designed and built to validate the proposed solutions. The results provide a coherent overview of COMPASS-U cryogenics and outline future development directions.
