Tokamak Energy hlásí průlom v technologii magnetů pro fúzi  
Britští Tokamak Energii úspěšně testují „vysokoteplotní“ supravodivé magnety. Jde sice o teploty jen asi 30 stupňů nad absolutní nulou, ale i to hraje velkou roli. Nové magnety dosahují magnetické indukce 11,8 tesla a mají našlápnuto k využití ve fúzní energetice, datacentrech, elektromotorech nebo třeba při magnetické levitaci.
Zařízení Demo4. Kredit: Tokamak Energy.
Zařízení Demo4. Kredit: Tokamak Energy.

Britská společnost Tokamak Energy, která, jak jméno napovídá, usiluje o rozvoj fúzní energetiky přichází s významným průlomem. Jde o technologii magnetů určených pro fúzní systémy. Současná fúzní zařízení vyžadují ke svému provozu extrémně silná magnetická pole. S jejich pomocí lze udržet vodíkové palivo rozžhavené do podoby plazmatu, jehož teplota několikrát přesahuje teplotu ve středu Slunce.

 

Graham Dunbar. Kredit: TE Magnetics.
Graham Dunbar. Kredit: TE Magnetics.

Tokamak Energy testují zařízení Demo4, což je soustava vysokoteplotních supravodivých magnetů (HTS, high temperature superconducting). Vysokoteplotní je v tomto případě hodně velká nadsázka, protože šlo o teplotu mínus 243 °C, tedy 30 stupňů nad absolutní nulou. Tokamak Energy ale každopádně ve svém zařízení poblíž Oxfordu dosáhli magnetické indukce 11,8 tesla. Jejich systémem přitom procházel elektrický proud 7 milionů ampérů.

 

V zařízení Demo4 vznikají silná magnetická pole, když intenzivní elektrický proud prochází soustavou elektromagnetických cívek. Magnety jsou navinuty z HTS pásek s použitím vícevrstvých kovových vodičů. Klíčovou roli přitom hraje vrstva ze supravodivého materiálu REBCO (rare earth barium copper oxide).

Logo. Kredit: Tokamak Energy.
Logo. Kredit: Tokamak Energy.

 

Demo4 umožňuje testování pro fúzi relevantních magnetických sil v soustavě magnetů. Jde o interakce, které by nebylo možné zkoumat v testech jednotlivých magnetů. Tímto způsobem je možné získat poznatky a data, které poslouží při tvorbě designů budoucích fúzních elektráren.

Hlavní inženýr Demo4 Graham Dunbar si pochvaluje, že Demo4 šlape jako hodinky. Výsledky potvrzují, že HTS magnety mohou generovat magnetická pole pro fúzní elektrárny. Navíc mohou být, vzhledem ke svým vlastnostem, menší a lehčí než klasické „nízkoteplotní“ supravodivé magnety. Kromě fúzní energetiky by se HTS magnety mohly uplatnit v datacentrech, elektrických motorech nebo třeba v transportních systémech s magnetickou levitací.

 

Video: What is a high temperature superconductor?

 

Video: Demo4 fusion magnet update from Fusion Pioneer Graham Dunbar

 

Literatura

Tokamak Energy 19. 11. 2025.

Datum: 24.11.2025
Tisk článku

Související články:

Tokamak SPARC nabízí levnější a rychlejší cestu k fúzní energii     Autor: Stanislav Mihulka (09.11.2018)
Zlom v cestě k inerciální fúzi a budoucím mezihvězdným pohonům     Autor: Vladimír Wagner (04.12.2021)
Magnet nové generace pro urychlovače „najíždí“ rekordní rychlostí     Autor: Stanislav Mihulka (04.12.2021)
Nové elektromagnety bez izolace umožní dlouhodobé fúzní reakce     Autor: Stanislav Mihulka (08.03.2022)
Jak funguje tokamak ?     Autor: Slavomír Entler (17.05.2025)
Technické překážky laserové fúze     Autor: Slavomír Entler (24.07.2025)
Německo přijalo akční plán pro jadernou fúzi     Autor: Slavomír Entler (21.10.2025)



Diskuze:

Žádný příspěvek nebyl zadán



Pro přispívání do diskuze musíte být přihlášeni



Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz