All
All

What are you looking for?

All
Results
Organizations

Quick search

  • Projects supported by TA ČR
  • Excellent projects
  • Projects with the highest public support
  • Current projects

Smart search

  • That is how I find a specific +word
  • That is how I leave the -word out of the results
  • “That is how I can find the whole phrase”

Cryogenic pump for high temperature tokamaks

Project goals

Cryosorption pumps are ideal candidates for controlling plasma density in the divertor region of tokamaks. No other pumping technology can be employed there effectively. Aim of the project is to explore the technological possibilities of utilizing cryosorption pumps inside the vacuum vessels of future fusion reactors. The main goal is to 1) obtain know-how in designing and constructing cryosorption pumps that can reliably operate in high temperature, high radiation environments and withstand loads from tokamak electromagnetic forces. The project sets out to Identify and solve technological obstacles of their construction and 2) demonstratie the solutions with a functional sample under similar conditions expected in future fusion power plants.

Keywords

tokamakfusionvacuum pumpcryogenics

Public support

  • Provider

    Technology Agency of the Czech Republic

  • Programme

    Programme for funding of applied research, experimental development, and innovation THETA

  • Call for proposals

    THÉTA 4 (STA02021TK040)

  • Main participants

    Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.

  • Contest type

    VS - Public tender

  • Contract ID

    TK04030244 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternative language

  • Project name in Czech

    Kryogenní vývěva pro vysoko teplotní tokamaky

  • Annotation in Czech

    Kryosorpční vývěvy jsou ideálním kandidátem pro kontrolu hustoty plazmatu v oblasti divertoru tokamaku, kde žádná jiná čerpací technologie nemůže být efektivně použita. Projekt je zaměřen na prozkoumání technologických možnosti aplikace kryosorpčních vývěv přímo uvnitř vakuové komory budoucích fúzních reaktorů. Hlavním cílem projektu je 1) získat know-how s návrhem a konstrukcí kryosorpčních vývěv, které dokážou spolehlivě pracovat v prostředí s vysokou okolní teplotou, značnou radiační zátěží a odolají enormním elektromagnetickým silám v tokamaku. Projekt chce identifikovat a vyřešit technologické problémy konstrukce a 2) demonstrovat jejich řešení na funkčním vzorku při simulaci podobných podmínek které se očekávají v budoucích fúzních elektrárnách.

Scientific branches

  • R&D category

    AP - Applied research

  • OECD FORD - main branch

    20305 - Nuclear related engineering; (nuclear physics to be 1.3);

  • OECD FORD - secondary branch

    10305 - Fluids and plasma physics (including surface physics)

  • OECD FORD - another secondary branch

    10301 - Atomic, molecular and chemical physics (physics of atoms and molecules including collision, interaction with radiation, magnetic resonances, Mössbauer effect)

  • BE - Theoretical physics
    BK - Liquid mechanics
    BL - Plasma physics and discharge through gases
    JF - Nuclear energy

Solution timeline

  • Realization period - beginning

    Jan 1, 2022

  • Realization period - end

    Dec 31, 2025

  • Project status

    K - Ending multi-year project

  • Latest support payment

    Feb 28, 2024

Data delivery to CEP

  • Confidentiality

    C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

  • Data delivery code

    CEP25-TA0-TK-R

  • Data delivery date

    Feb 20, 2025

Finance

  • Total approved costs

    13,266 thou. CZK

  • Public financial support

    11,069 thou. CZK

  • Other public sources

    0 thou. CZK

  • Non public and foreign sources

    2,333 thou. CZK

Basic information

Recognised costs

13 266 CZK thou.

Public support

11 069 CZK thou.

83%


Provider

Technology Agency of the Czech Republic

OECD FORD

Nuclear related engineering; (nuclear physics to be 1.3);

Solution period

01. 01. 2022 - 31. 12. 2025