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<title>ITER</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">ITER</span></h1>
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<table class="infobox wikitable toptextcells float-right" cellspacing="5" style="font-size:95%; text-align:left; width: 300px">
<tbody><tr style="font-size:110%; text-align:center;">
<th colspan="2" class="hintergrundfarbe" style="padding-left:0.5em; padding-right:0.5em; color:#202122; background:#f5f5f5;">International Thermonuclear Experimental Reactor
</th></tr>
<tr class="hintergrundfarbenavy">
<th colspan="2" style="text-align:center; background-color:#f5f5f5;"><span typeof="mw:File"></span>
</th></tr>
<tr class="hintergrundfarbenavy">
<th colspan="2" style="text-align:center; background-color:#f5f5f5;"><span typeof="mw:File"></span>
</th></tr>
<tr>
<td colspan="2" style="text-align:center;"><span style="font-style: italic;">Die 35 an ITER teilnehmenden Staaten</span>
</td></tr>
<tr>
<th>Motto
</th>
<td> The way to new energy
</td></tr>
<tr>
<th>Sitz
</th>
<td> 13115 <a href="Saint-Paul-l%C3%A8s-Durance" title="Saint-Paul-lès-Durance">Saint-Paul-lès-Durance</a>, <a href="Frankreich" title="Frankreich">Frankreich</a>
</td></tr>
<tr>
<th>Generaldirektor
</th>
<td> <a href="Pietro_Barabaschi" title="Pietro Barabaschi">Pietro Barabaschi</a>
</td></tr>
<tr>
<th>Gründung
</th>
<td> 24. Oktober 2007
</td></tr>
<tr>
<th>Website
</th>
<td> <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.iter.org/">iter.org</a>
</td></tr></tbody></table>
<p><b>ITER</b> (<a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">englisch</a> für <span lang="en"><i><b>I</b>nternational <b>T</b>hermonuclear <b>E</b>xperimental <b>R</b>eactor</i></span>; <a href="Latein" title="Latein">lateinisch</a> bedeutet das Wort ‚Weg‘, ‚Marsch‘ oder ‚Reise‘) ist ein Versuchs-<a href="Kernfusionsreaktor" title="Kernfusionsreaktor">Kernfusionsreaktor</a> und internationales Forschungsprojekt mit dem Fernziel der Stromerzeugung aus <a href="Fusionsenergie" title="Fusionsenergie">Fusionsenergie</a>. Der Reaktor beruht auf dem <a href="Tokamak" title="Tokamak">Tokamak</a>-Prinzip und ist seit 2007 beim südfranzösischen Kernforschungszentrum <a href="Cadarache" title="Cadarache">Cadarache</a> im Bau.<sup id="cite_ref-projektplan_1-0" class="reference"><a href="#cite_note-projektplan-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Forschungsschwerpunkte sind verschiedene Methoden und Konstruktionen zur <a href="Plasma_(Physik)" title="Plasma (Physik)">Plasma</a>heizung, -diagnostik und -kontrolle und die Erprobung verschiedener <a href="Blanket" title="Blanket">Blanket</a>-Konstruktionen zum Erbrüten von <a href="Tritium" title="Tritium">Tritium</a>. Es soll ein Brennen des Plasmas bis zu einer Stunde erreicht werden, und die freigesetzte Fusionsleistung soll dabei die eingebrachte Heizleistung um das Mehrfache übersteigen. ITER wird im Vergleich zu seinem Vorgänger <a href="Joint_European_Torus" title="Joint European Torus">JET</a> wesentlich größer und mit <a href="Supraleiter" title="Supraleiter">supraleitenden</a> Magnetspulen ausgestattet. Beim Bau von ITER kam es bereits mehrfach zu Verzögerungen und Kostensteigerungen. Die Inbetriebnahme ist nun im Zeitraum 2034 bis 2036 geplant, Experimente mit Tritium ab 2039.<sup id="cite_ref-Zeit_Juli_2024_2-0" class="reference"><a href="#cite_note-Zeit_Juli_2024-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Physicsworld_Juli_2024_3-0" class="reference"><a href="#cite_note-Physicsworld_Juli_2024-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Falls sich mit ITER und der parallel durchzuführenden Werkstoffforschung an der <a href="International_Fusion_Materials_Irradiation_Facility" title="International Fusion Materials Irradiation Facility">International Fusion Materials Irradiation Facility</a> (IFMIF) zeigt, dass das Tokamak-Bauprinzip in den Gigawatt-Bereich vergrößert werden kann, soll ein Nachfolgeprojekt namens <a href="DEMO" title="DEMO">DEMO</a> Strom ins Netz einspeisen und einen geschlossenen Tritium-Kreislauf demonstrieren.<sup id="cite_ref-4" class="reference"><a href="#cite_note-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Sonnabend_5-0" class="reference"><a href="#cite_note-Sonnabend-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Selbst Befürworter der Technologie räumen aber ein, dass es auf dem Weg dorthin noch zahlreiche ungelöste Probleme gibt.<sup id="cite_ref-6" class="reference"><a href="#cite_note-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>ITER wird als gemeinsames Forschungsprojekt der sieben gleichberechtigten Partner <a href="Europ%C3%A4ische_Union" title="Europäische Union">EU</a>, welche die <a href="Mitgliedstaaten_der_Europ%C3%A4ischen_Union" class="mw-redirect" title="Mitgliedstaaten der Europäischen Union">27 EU-Staaten</a>, das <a href="Vereinigtes_K%C3%B6nigreich" title="Vereinigtes Königreich">Vereinigte Königreich</a> und die <a href="Schweiz" title="Schweiz">Schweiz</a> vertritt, <a href="Vereinigte_Staaten" title="Vereinigte Staaten">USA</a>, <a href="Volksrepublik_China" title="Volksrepublik China">China</a>, <a href="S%C3%BCdkorea" title="Südkorea">Südkorea</a>, <a href="Japan" title="Japan">Japan</a>, <a href="Russland" title="Russland">Russland</a> und <a href="Indien" title="Indien">Indien</a> entwickelt, gebaut und betrieben.<sup id="cite_ref-SBFI_7-0" class="reference"><a href="#cite_note-SBFI-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die USA waren von 1998 bis 2003 vorübergehend aus dem Projekt ausgestiegen, <a href="Kanada" title="Kanada">Kanada</a> ist seit 2004 nicht mehr dabei. Zwischen der <a href="Internationale_Atomenergie-Organisation" title="Internationale Atomenergie-Organisation">Internationalen Atomenergie-Organisation</a> (IAEO) und dem ITER-Projekt wurde 2008 eine Zusammenarbeit auf Expertenebene vereinbart.<sup id="cite_ref-8" class="reference"><a href="#cite_note-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Funktion">Funktion</h2></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→ </span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Tokamak" title="Tokamak">Tokamak</a></i></div>
<p>ITER funktioniert nach dem Tokamak-Prinzip. Die Spulen, die das ringförmige <a href="Vakuum" title="Vakuum">Vakuum</a>gefäß umschlingen, erzeugen darin ein starkes <a href="Magnetfeld" class="mw-redirect" title="Magnetfeld">Magnetfeld</a> in Umfangsrichtung (Toroidalfeld). In das Gefäß wird dann ca. 1 Gramm <a href="Deuterium" title="Deuterium">Deuterium</a>-<a href="Tritium" title="Tritium">Tritium</a>-Gas eingelassen, durch eine oder mehrere verschiedene Heiztechniken (siehe <a href="Kernfusionsreaktor#Plasmaaufheizung" title="Kernfusionsreaktor">Kernfusionsreaktor#Plasmaaufheizung</a>) erhitzt und so in den <a href="Plasma_(Physik)" title="Plasma (Physik)">Plasma</a>-Zustand gebracht. Ein elektrischer Ringstrom erzeugt zusammen mit den Spulen das schraubenförmig verdrillte Magnetfeld, das das Plasma zusammenhält. Die Elektronen und Ionen bewegen sich unter der <a href="Lorentzkraft" title="Lorentzkraft">Lorentzkraft</a> auf engen Schraubenbahnen um die <a href="Feldlinie" title="Feldlinie">Feldlinien</a>. Stöße untereinander erlauben allerdings eine Drift quer zum Feld. Teilchenbahnen an der Oberfläche des Plasmas enden jenseits einer Feldeinschnürung auf <a href="Divertor" title="Divertor">Divertorplatten</a> in der Nähe von Pumpenöffnungen. Die Divertoroberflächen aus <a href="Wolfram" title="Wolfram">Wolfram</a><sup id="cite_ref-9" class="reference"><a href="#cite_note-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> sind die am stärksten wärmebelasteten Teile des Reaktors.
</p><p>Die bei der Fusionsreaktion freigesetzten schnellen Neutronen tragen etwa 80 % der Fusionsleistung aus dem Plasma fort. Die restlichen 20 % der Fusionsleistung treten als Rückstoßenergie der in der Reaktion entstandenen <a href="Helium" title="Helium">Helium</a>-4-Atomkerne auf; sie wird an das Plasma abgegeben und trägt erheblich zu dessen Heizung bei. Mit einer zur Steuerung nötigen äußeren Zusatz-Heizleistung von etwa 50 Mega<a href="Watt_(Einheit)" title="Watt (Einheit)">watt</a> (MW) „brennt“ das Plasma weiter.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Details_der_Konstruktion">Details der Konstruktion</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Plasmavolumen">Plasmavolumen</h3></div>
<p>In nominaler Geometrie hat das Plasma einen großen <a href="Rotationstorus" class="mw-redirect" title="Rotationstorus">Torusradius</a> von 6,2 m, einen kleinen Radius von 2 m (das heißt, es erstreckt sich von 4,2 bis 8,2 m von der vertikalen Symmetrieachse), ist 6,7 m hoch und hat ein Volumen von 837 m³. Diese Angaben beziehen sich auf die Separatrix genannte Fläche des Magnetfeldes, außerhalb derer die Feldlinien geladene Teilchen nicht einschließen, sondern zum Divertor lenken.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Divertor">Divertor</h3></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→ </span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Divertor" title="Divertor">Divertor</a></i></div>
<p>Der Divertor befindet sich unten im Vakuumgefäß. Er ist in 54 schmale 10-Tonnen-Segmente unterteilt, die einzeln robotisch montiert und auch ausgetauscht werden. Sie bestehen aus einem Stahlkörper als Teil des Neutronenschirms und tragen je drei Oberflächenelemente aus wassergekühltem Wolfram, insgesamt 210 m<sup>2</sup>.
</p><p>Magnetfeldlinien aus dem Außenbereich des Torus treffen die fast vertikal orientierten Bereiche der Divertor-Oberfläche in flachem Winkel. Dort beträgt die Wärmestromdichte aus <a href="Rekombination_(Physik)" title="Rekombination (Physik)">rekombinierenden</a> Plasmateilchen kontinuierlich etwa 1 kW/cm<sup>2</sup>, kurzfristig 2 kW/cm<sup>2</sup>. Der flache Einfallswinkel verteilt nicht nur den Wärmestrom auf eine größere Oberfläche, sondern treibt entstehendes Neutralgas nach unten, zu den Cryopumpen.<sup id="cite_ref-10" class="reference"><a href="#cite_note-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-11" class="reference"><a href="#cite_note-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die Stahlkörper des Divertors müssen großen <a href="Lorentzkraft" title="Lorentzkraft">Lorentzkräften</a> standhalten, die auf elektrische Haloströme wirken, die aus dem Plasma über den Divertor zur Wand des Vakuumgefäßes fließen, wenn das Plasma ungeregelt zusammenbricht.<sup id="cite_ref-12" class="reference"><a href="#cite_note-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-13" class="reference"><a href="#cite_note-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Erste_Wand">Erste Wand</h3></div>
<p>Anders als der Divertor soll der überwiegende Teil der „Erste Wand“ genannten Oberfläche nur während des Anfahrens Kontakt zum Plasma haben, wird aber danach vor allem durch <a href="Elektromagnetische_Strahlung" class="mw-redirect" title="Elektromagnetische Strahlung">Strahlung</a> sehr heiß. Teilchenbeschuss bei Plasmainstabilitäten bringt durch <a href="Sputtern" title="Sputtern">Sputtern</a> Wandmaterial als Verunreinigung ins Plasma.
</p><p>Lange war <a href="Beryllium" title="Beryllium">Beryllium</a> als Beschichtung vorgesehen.<sup id="cite_ref-NL3323_14-0" class="reference"><a href="#cite_note-NL3323-14"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Vorteile gegenüber Wolfram sind die höhere Wärmeleitfähigkeit und die geringere <a href="Ordnungszahl" title="Ordnungszahl">Ordnungszahl</a> von <i>Z</i> = 4, sodass Beryllium als Verunreinigung geringere Energieverluste durch <a href="Bremsstrahlung" title="Bremsstrahlung">Bremsstrahlung</a> verursachen würde.<sup id="cite_ref-15" class="reference"><a href="#cite_note-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Wolfram (W) vom Divertor würde allerdings das Beryllium (Be) verunreinigen. Die intermetallische Phase Be<sub>22</sub>W würde abplatzen.<sup id="cite_ref-Be22W_16-0" class="reference"><a href="#cite_note-Be22W-16"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Nun ist Wolfram auch für diese Oberfläche vorgesehen.<sup id="cite_ref-Be22W_16-1" class="reference"><a href="#cite_note-Be22W-16"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-neimag2023-10-06_17-0" class="reference"><a href="#cite_note-neimag2023-10-06-17"><span class="cite-bracket">[</span>17<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Eine Kupferlegierung stellt den Wärmekontakt zu Kühlwasserkanälen her. Das Strukturmaterial der Paneele ist Stahl. Sie sitzen austauschbar auf den Blanket-Modulen.<sup id="cite_ref-NL3323_14-1" class="reference"><a href="#cite_note-NL3323-14"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Blanket">Blanket</h3></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→ </span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Blanket" title="Blanket">Blanket</a></i></div>
<p>Das Blanket (engl. für <i>Decke</i>) bedeckt in Form von 440 austauschbaren Blöcken die Innenseite des Vakuumgefäßes und schützt es mit seinen 1530 t (überwiegend Stahl) vor den schnellen Neutronen aus der Fusionsreaktion. Der damit verbundene Wärmestrom ist weit größer als der von der Oberfläche und wird mit 1 t/s<sup id="cite_ref-18" class="reference"><a href="#cite_note-18"><span class="cite-bracket">[</span>18<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Kühlwasser bei Temperaturen zwischen 70 und 240 °C abgeführt.
</p><p>In den Blankets zukünftiger Fusionsreaktoren soll zudem Tritium erbrütet werden, indem die Neutronen in Beryllium oder Blei vermehrt werden und mit <a href="Lithium" title="Lithium">Lithium</a>-6 zu Helium-4 und Tritium reagieren. Verschiedene Konstruktionen dafür sollen in einer späten Phase von ITER getestet werden. Diese Test-Blanket-Module werden gesonderte Kühlkreisläufe haben, mit Helium oder Wasser unter hohem Druck, um die Funktion auf einem hohen Temperaturniveau zu demonstrieren, wie es für eine Stromproduktion nötig wäre.<sup id="cite_ref-NL3323_14-2" class="reference"><a href="#cite_note-NL3323-14"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Vakuumgefäß"><span id="Vakuumgef.C3.A4.C3.9F"></span>Vakuumgefäß</h3></div>
<p>Das Vakuumgefäß umgibt als Torus das Plasma mit D-förmigem Querschnitt von 6 m innerer Breite. Es schützt das Plasma gegen Verunreinigung von außen und stabilisiert es passiv durch seine elektrische Leitfähigkeit. Diese ist in Richtung des Plasmastroms geringer, um diesen von außen steuern zu können. Das Vakuumgefäß schützt auch die Umgebung vor Kontamination mit radioaktiven Nukliden (nicht nur Tritium) und verringert die Neutronenbelastung der supraleitenden Spulen (Erwärmung) und der Strukturmaterialien (Aktivierung). Dazu befinden sich im Kühlwasser zwischen seinen doppelten Stahlwänden etwa 50.000 Stahlteile von insgesamt fast 1700 Tonnen. Diese sind zudem teilweise ferromagnetisch, um die Welligkeit des Toroidalfeldes zu verringern. Schließlich hat das Vakuumgefäß noch die Aufgabe, Zerfallswärme aus den Blankets aufzunehmen, wenn deren Wasserkühlung ausfällt.
</p><p>Zahlreiche rechteckige Öffnungen (<span lang="en"><i>Ports</i></span>) erlauben den Zugang zum Inneren für die verschiedenen Heiz- und diagnostischen Einrichtungen, für Pumpen und Wartungsarbeiten. Sie sind in drei Reihen angeordnet, 18 oben, 17 in der Mitte, 9 unten. Drei Ports sind für die Montage von Brutblanket-Testmodulen vorgesehen. Die Ports sind mit Stutzen <span lang="en"><i>Port Stubs</i></span> versehen, die von sogenannten <span lang="en"><i>Port Plugs</i></span> (Stöpseln) möglichst neutronendicht verschlossen sind.<sup id="cite_ref-19" class="reference"><a href="#cite_note-19"><span class="cite-bracket">[</span>19<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Diagnostische Instrumente z. B. sitzen teils vor, teils eingebettet in wassergekühlte Stahlteile, die das Volumen der Plugs ausmachen. Auf der rückwärtigen Seite sind die Plugs mit Flanschen vakuumdicht auf den Stutzen befestigt. Nach außen schließen sich Verlängerungen an, <span lang="en"><i>Port Extensions</i></span>, die zur Kompensation von thermischer Ausdehnung mit elastischen Faltenbälgen vakuumdicht an Öffnungen in der umgebenden Wand, dem Kryostaten, angeschlossen sind. In ihnen herrscht Atmosphärendruck.
</p><p>Das Vakuumgefäß hat einen Außendurchmesser (ohne Anbauten) von gut 19 m und eine Höhe von 11 m. Ohne Einbauten (Blankets, Divertoren), Anbauten (Plugs, Port Extensions) und Füllung (Abschirmteile, Wasser) hat es eine Masse von rund 4000 t. Insgesamt lastet es mit fast 9000 t auf einem ringförmigen Podest am Boden des Kryostaten. Die neben dem Gewicht größten mechanischen Belastungen entstehen durch Gasdruck im Kryostaten im Fall eines großen Helium-Lecks bzw. elektromagnetisch bei schneller Abnahme des Toroidalfeldes (der reguläre Aufbau des Feldes dauert dagegen zwei Stunden).<sup id="cite_ref-20" class="reference"><a href="#cite_note-20"><span class="cite-bracket">[</span>20<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Spulen">Spulen</h3></div>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Toroidalfeld-Spulen">Toroidalfeld-Spulen</h4></div>
<p>Das <a href="Toroidale-Poloidale_Zerlegung" title="Toroidale-Poloidale Zerlegung">toroidale Feld</a> (TF) hat eine <a href="Magnetische_Flussdichte" title="Magnetische Flussdichte">Flussdichte</a> von 5,3 <a href="Tesla_(Einheit)" title="Tesla (Einheit)">T</a> im Zentrum des Plasmas, in einem Ring 6,2 m von der Mitte des Torus entfernt. Es wird von 18 TF-Spulen erzeugt, die das Vakuumgefäß im nominalen Abstand von 50 mm umgeben (für mechanische Toleranzen und dynamische Verformungen). Die maximale Feldstärke von 11,8 T tritt direkt an den Spulen auf. Das supraleitende Material <a href="Niobzinn" title="Niobzinn">Nb<sub>3</sub>Sn</a>, 23 t pro TF-Spule, ist bei der Arbeitstemperatur von 12 bis 13 <a href="Kelvin" title="Kelvin">K</a> bis 13 T belastbar. Die Spule hat 134 Windungen; der Arbeitsstrom beträgt 69 k<a href="Ampere" title="Ampere">A</a>, die <a href="Durchflutung" class="mw-redirect" title="Durchflutung">Durchflutung</a> also 9,1 MA. Das supraleitende Kabel enthält einen zentralen Kühlmittelkanal, einen Kupferanteil, der im Fall eines lokalen <a href="Quench_(Supraleitung)" title="Quench (Supraleitung)">Quench</a> den Strom übernimmt, ein äußeres Stahlrohr und eine Polyimid-Isolierung. Es ist in beidseitig genutete Tragprofile eingelegt und mit <a href="Epoxidharz" title="Epoxidharz">Epoxidharz</a> vergossen, zusammen 110 t. Viel größer als das Eigengewicht sind jedoch die magnetischen Kräfte. Die Energie im Toroidalfeld beträgt 41 G<a href="Joule" title="Joule">J</a> und sinkt, wenn die TF-Spulen auseinanderweichen. Die entsprechende radiale Kraft beträgt pro TF-Spule 403 M<a href="Newton_(Einheit)" title="Newton (Einheit)">N</a>, die vierfache Gewichtskraft des <a href="Eiffelturm" title="Eiffelturm">Eiffelturms</a>. Obere und untere Spulenhälfte streben mit 205 MN auseinander. Daher hat jede TF-Spule ein stabiles Gehäuse mit einem Stahlquerschnitt von über 0,5 m², und die 18 TF-Spulen werden untereinander mit Spannbändern verbunden. Die Belastung ist dynamisch in Fällen von Plasmainstabilitäten oder von Quenches. Die Konstruktion basiert auf der Forderung, dass die Toroidalfeldspulen zehn Quenches aushalten müssen, ohne unbrauchbar zu werden.<sup id="cite_ref-21" class="reference"><a href="#cite_note-21"><span class="cite-bracket">[</span>21<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Je zwei TF-Spulen, 2 × 298 t, werden mit einem Sektor des Vakuumgefäßes vormontiert an ihren Platz gehievt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Zentraler_Solenoid,_Poloidalfeld-_und_Korrekturspulen"><span id="Zentraler_Solenoid.2C_Poloidalfeld-_und_Korrekturspulen"></span>Zentraler Solenoid, Poloidalfeld- und Korrekturspulen</h4></div>
<p>Innen sind die TF-Spulen geradlinig und aneinander gepresst. Sie lassen einen zylindrischen Hohlraum für den zentralen Solenoid (CS). Dieser ist 18 m hoch und besteht aus sechs gleichen Modulen mit je 549 Windungen. Der maximale Strom beträgt 45 kA, die Feldstärke 13 T, die Feldenergie 7 GJ. Um das Feld des Solenoids schnell zu ändern, sind hohe Spannungen nötig. Seine Isolation ist auf 29 kV <a href="Durchschlagsfestigkeit" class="mw-redirect" title="Durchschlagsfestigkeit">Durchschlagsfestigkeit</a> getestet. Der Solenoid „ruht“ auf den inneren Füßen der TF-Spulen, seine oberen Module allerdings nicht „freiwillig“ – Spannelemente verhindern das Abheben. Der Solenoid wiegt samt Strukturelementen 954 t.
</p><p>Die TF-Spulen haben außen Flansche, um ringförmige Spulen tragen zu können, die die ganze Anordnung wie Breitenkreise umfassen. Sie formen zusammen mit dem Solenoid die <a href="Toroidale-Poloidale_Zerlegung" title="Toroidale-Poloidale Zerlegung">poloidale Komponente</a> des Magnetfeldes (PF) und – parallele Ströme ziehen sich an – den Querschnitt des Plasmas. Es sind sechs große PF-Spulen mit 45 kA und 18 Korrekturspulen mit 16 kA. Anders als die TF-Spulen und der Solenoid sind die schwächeren PF- und Korrekturspulen aus NbTi, die Arbeitstemperatur beträgt 6 K. Die Korrekturspulen gleichen statisch Fertigungs- und Montagetoleranzen der großen Spulen aus und werden mit einer Grenzfrequenz der Regelung von 100 Hz gegen Plasmainstabilitäten eingesetzt. Höhere Frequenzen schirmt das Vakuumgefäß ab.
</p><p>Im Herbst 2025 kam das letzte Magnetmodul, ein 110-t-Bauteil, mit einem Schwerlasttransport vom Hafen <a href="Fos-sur-Mer" title="Fos-sur-Mer">Fos-sur-Mer</a> zu seinem Bauplatz im französischen Saint-Paul-lez-Durance.<sup id="cite_ref-22" class="reference"><a href="#cite_note-22"><span class="cite-bracket">[</span>22<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Spulen_im_Vakuumgefäß"><span id="Spulen_im_Vakuumgef.C3.A4.C3.9F"></span>Spulen im Vakuumgefäß</h4></div>
<p>An der Innenwand des Vakuumgefäßes, noch hinter den Blanket-Modulen, sind Spulen befestigt, mit denen das Plasma hochfrequenter beeinflusst werden kann. Es handelt sich um eine obere und eine untere VS-Spule (<span lang="en"><i>Vertical Stability</i></span>) parallel zu den PF-Spulen und um 27 ELM-Spulen<sup id="cite_ref-23" class="reference"><a href="#cite_note-23"><span class="cite-bracket">[</span>23<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>, drei pro Sektor. Diese Spulen sind normalleitend und haben eine Gesamtmasse von 7 Tonnen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Pellet-Injektoren">Pellet-Injektoren</h3></div>
<p>Pellets aus gefrorenen Gasen werden mit Gasdruck in das Plasma geschossen – ein Gasstrahl allein würde nicht weit kommen. ITER wird drei verschiedene Arten von Pellet-Injektoren einsetzen. Eine dient dem Nachfüllen von Brennstoff. Dazu werden mehrfach pro Sekunde Deuterium und Tritium abwechselnd oder als Gemisch in Form von kurzen Zylindern mit einigen Millimetern Durchmesser nah an das Zentrum des Plasmas geschossen.<sup id="cite_ref-24" class="reference"><a href="#cite_note-24"><span class="cite-bracket">[</span>24<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Um schädlich große ELMs (<i>Edge Localized Modes</i>; Plasmainstabilitäten, die die Gefäßwand thermisch überlasten können) zu vermeiden, werden regelmäßig kleine ELMs ausgelöst, indem die Oberfläche des Plasmas mit sehr kleinen D<sub>2</sub>-Pellets beschossen wird.<sup id="cite_ref-25" class="reference"><a href="#cite_note-25"><span class="cite-bracket">[</span>25<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Große Neon-Pellets (20 bis 50 g) sind gegen thermisches Durchgehen und <a href="Runaway-Breakdown" title="Runaway-Breakdown">Runaway-Elektronen</a> vorgesehen mit Reaktionszeiten von 20 bzw. 10 ms.<sup id="cite_ref-26" class="reference"><a href="#cite_note-26"><span class="cite-bracket">[</span>26<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Kryostat">Kryostat</h3></div>
<p>Der Kryostat ist ein kesselförmiges Vakuumgefäß, das mit 29 m Durchmesser und Höhe auch die Spulen umschließt. Er wird in vier Teilen eingebaut. Die Bodenplatte ist mit 1250 t das schwerste Einzelteil überhaupt. Der Kryostat ist <a href="Evakuieren_(Verfahren)" class="mw-redirect" title="Evakuieren (Verfahren)">evakuiert</a>, denn die heliumkalten Spulen müssten sonst einzeln isoliert werden, sowohl wegen der Wärmeleitung durch Konvektion als auch gegen die Kondensation von Gasen. Der luftdichte Abschluss nach außen ist zudem eine zweite Barriere gegen Austritt von Tritium. Der Kryostat hat zahlreiche große Öffnungen mit nach innen gerichteten Stutzen, die die Stutzen des Vakuumgefäßes umschließen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Kryopumpen">Kryopumpen</h3></div>
<p>Sechs der neun unteren Portale, auf Höhe des Divertors, führen zu großen, trommelförmigen <a href="Kryopumpe" class="mw-redirect" title="Kryopumpe">Kryopumpen</a>, die das gebildete Helium und andere Verunreinigungen aus dem Vakuumgefäß entfernen sollen. Dabei wird auch der weit überwiegende Teil des Deuteriums und Tritiums ungenutzt abgepumpt. Um bei dem niedrigen Druck und auf Heliumtemperaturniveau (s. u.) Helium binden zu können, befinden sich an der Innenwand der Kryopumpen hinter einem geschlitzten Wärmeschild mit <a href="Aktivkohle" title="Aktivkohle">Aktivkohle</a> beschichtete Absorber. Nach 3000 s Betriebszeit müssen die Absorber regeneriert werden. Dazu haben die Pumpen eingangsseitig Tellerventile von 0,8 m Durchmesser und 0,5 m Hub. Jeweils zwei der sechs Pumpen werden geschlossen, erwärmt und ausgepumpt. Auf dem höheren Druckniveau wird das Gas zum Gebäude für das Tritium-Handling geleitet. Zwei baugleiche Kryopumpen evakuieren den Kryostaten. Auch bei der Neutralgasinjektion werden Kryopumpen eingesetzt.<sup id="cite_ref-27" class="reference"><a href="#cite_note-27"><span class="cite-bracket">[</span>27<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Kälteversorgung"><span id="K.C3.A4lteversorgung"></span>Kälteversorgung</h3></div>
<p>Die Supraleiter werden mit Helium gekühlt, mit hohem Druck und einer Eintrittstemperatur von 4,5 K. Dieser Zustand ist <a href="Kritischer_Punkt_(Thermodynamik)" title="Kritischer Punkt (Thermodynamik)">überkritisch</a> – die <a href="Dichte" title="Dichte">Dichte</a> ist etwas geringer, die <a href="Viskosit%C3%A4t" title="Viskosität">Viskosität</a> viel geringer als bei flüssigem Helium unter Normaldruck (Siedepunkt 4,15 K). Die supraleitenden Kabel für die TF-, CS- und PF-Spulen haben einen zentralen Kühlkanal mit einem Durchfluss von 8 g/s pro Spule. Auch das Strukturmaterial wird gekühlt, hier ist der Durchfluss einige Kilogramm pro Sekunde. Die abzuführende Wärmeleistung stammt während des Fusionsbetriebs von Neutronen (bei 500 MW Fusionsleistung etwa 14 kW), vorher und nachher von Wirbelströmen im Strukturmaterial (kurzzeitig viel mehr, im Mittel jedoch ebenfalls 10 bis 20 kW). Die Kryopumpen werden ebenfalls mit flüssigem Helium gekühlt. Die gesamte verfügbare Kühlleistung auf dem 4,5-K-Niveau beträgt 65 kW.
</p><p>Mit gasförmigem Helium auf einem Temperaturniveau von 80 K werden Wärmeschilde gekühlt, die kältere Teile vor Wärmestrahlung schützen. Auf diesem Temperaturniveau stehen 1300 kW Kühlleistung zur Verfügung. Wärmeschilde bedecken insbesondere die Außenseite des Vakuumgefäßes und die Innenseite des Kryostaten. Sie haben eine Gesamtfläche von etwa 4000 m<sup>2</sup> und die aufgeschweißten Kühlleitungen eine Gesamtlänge von 23 km.<sup id="cite_ref-heat_shield_28-0" class="reference"><a href="#cite_note-heat_shield-28"><span class="cite-bracket">[</span>28<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Stromversorgung">Stromversorgung</h3></div>
<p>Der Energiebedarf für die Kühlanlagen, einschließlich der Umwälzpumpen für die Wasserkühlkreisläufe, macht etwa 80 % der etwa 110 MW aus, die die gesamte Anlage während der Betriebsphasen permanent benötigt. Während der Plasmapulse steigt der Bedarf für bis zu 30 Sekunden auf bis zu 620 MW.<sup id="cite_ref-29" class="reference"><a href="#cite_note-29"><span class="cite-bracket">[</span>29<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Leistung wird aus dem öffentlichen Netz bezogen. Zu diesem Zweck hat Frankreich zwei redundante <a href="Drehstrom-Hochspannungs-%C3%9Cbertragung" title="Drehstrom-Hochspannungs-Übertragung">400-kV-Leitungen</a> zum 125 km entfernten Netzknoten bei <a href="Avignon" title="Avignon">Avignon</a> samt <a href="Schaltanlage" title="Schaltanlage">Schaltanlagen</a> errichtet. Die <a href="Leistungstransformator" title="Leistungstransformator">Leistungstransformatoren</a> stammen aus den USA und aus China. Der kurzfristige <a href="Regelleistung_(Stromnetz)" title="Regelleistung (Stromnetz)">Regelbedarf</a> von 300 bis 400 MW erfordert eine enge Kooperation mit dem Netzbetreiber <a href="R%C3%A9seau_de_Transport_d%E2%80%99Electricit%C3%A9" title="Réseau de Transport d’Electricité">RTE</a>.<sup id="cite_ref-30" class="reference"><a href="#cite_note-30"><span class="cite-bracket">[</span>30<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Forschungsziele">Forschungsziele</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Zeitplan">Zeitplan</h3></div>
<p>In den ersten Jahren soll die Anlage mit einem Plasma aus normalem Wasserstoff und Helium ohne Fusionsreaktionen betrieben werden. Viele rein plasmaphysikalische Fragen lassen sich so erforschen, ohne die <a href="Kontamination_(Radioaktivit%C3%A4t)" title="Kontamination (Radioaktivität)">Kontamination</a> des Gefäßinneren mit Tritium und die <a href="Neutronenaktivierung" title="Neutronenaktivierung">Aktivierung</a> von Materialien in Kauf zu nehmen. Erst für den Nachweis des Netto-Energiegewinns und die Erprobung von Brutblanket-Modulen ist die Verwendung eines Deuterium-Tritium-Gemischs vorgesehen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Plasmastabilität"><span id="Plasmastabilit.C3.A4t"></span>Plasmastabilität</h3></div>
<p>Die geladenen Teilchen bewegen sich wendelförmig um die magnetischen Feldlinien (Gyration). Diese sind aber bei den für die angestrebte Fusionsleistung nötigen Dichten nicht unveränderlich (Minimierung der Feldenergie bei gegebenem Fluss), sondern das Plasma wirkt mechanisch auf das Feld zurück. Plasmainstabilitäten treten auf, wenn sich viele Teilchen in ihrer Bewegung synchronisieren. Teilchen koppeln miteinander nicht nur über Schwingungen der Feldlinien, sondern auch elektrostatisch über Raumladungen. Für eine effektive Kopplung sorgen <a href="Resonanz_(Physik)" class="mw-redirect" title="Resonanz (Physik)">Resonanzen</a>. Wegen der <a href="Nichtlinearit%C3%A4t" class="mw-redirect" title="Nichtlinearität">Nichtlinearität</a> der Kopplungen müssen Frequenzen nicht (näherungsweise) gleich sein, sondern es reichen ganzzahlige Verhältnisse. Folgende Frequenzen spielen eine Rolle: die Gyrationsfrequenzen von Elektronen und Ionen und die Umlauffrequenzen von Elektronen, Ionen und von Plasmawellen um den kleinen und großen Torusumfang. Eine geschlossene Lösung ist nicht möglich, und die numerische Lösung ist ineffizient, da es sich um ein <a href="Steifes_Anfangswertproblem" title="Steifes Anfangswertproblem">steifes Anfangswertproblem</a> handelt. Es ist nicht nur der Frequenzbereich enorm groß, sondern auch die nötige räumliche Auflösung. Daher werden heuristische Vorschläge zur Stabilisierung des Plasmas in aufwändigen Experimenten realisiert und praktisch erprobt.
</p><p>Eine Art von Plasmainstabilitäten, die im Betriebsbereich von Fusionsreaktoren nach dem Tokamak-Prinzip (<i>H mode</i>) enorm stören, sind <span lang="en"><i>Edge-Located <a href="Moden" class="mw-redirect" title="Moden">Modes</a></i></span> (ELMs). Dabei bilden sich in Bruchteilen von Millisekunden schleifenförmige Ausbuchtungen, entfernt ähnlich den <a href="Protuberanz" title="Protuberanz">Protuberanzen</a> an der Sonnenoberfläche. Die zeit- und räumliche Konzentration (< 1 ms, < 1 m) eines Ausbruchs kann die Blanket-Oberfläche schmelzen lassen, und wiederholtes ELMen bedeutet für das Plasma enorme Verluste von magnetischer und thermischer Energie und von Partikeln. Verschiedene Ansätze sind in Erprobung, ELMs zu unterdrücken oder wenigstens in ihren Auswirkungen zu begrenzen (Betrieb im <i>ELMing H mode</i>).<sup id="cite_ref-31" class="reference"><a href="#cite_note-31"><span class="cite-bracket">[</span>31<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die meisten Methoden erfordern eine Beobachtung von Plasmaparametern mit hoher zeitlicher Auflösung und schnelle Reaktionen wie Stromänderungen in lokalen Spulen, Einstrahlung inkohärenter magnetischer Energie (Rauschleistung) im Frequenzbereich der Gyration der Ionen und Einschuss von Wasserstoff-<a href="Pellet" title="Pellet">Pellets</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Leistung">Leistung</h3></div>
<p>Es soll eine etwa 10-fache Verstärkung der eingesetzten Heizleistung, also eine Fusionsleistung von etwa 500 MW<sub>th</sub> erreicht werden. Damit ITER als erfolgreich gilt, muss dieser Zustand 400 Sekunden lang stabil bleiben. In einem anderen Betriebsmodus sind Brenndauern von bis zu einer Stunde vorgesehen bei einer Leistungsverstärkung von mindestens 5. Kurzzeitig und mit geringerer Heizleistung soll eine Leistungsverstärkung von über 30 erprobt werden, wie sie für kommerzielle Reaktoren vorgesehen ist.<sup id="cite_ref-Pitts_32-0" class="reference"><a href="#cite_note-Pitts-32"><span class="cite-bracket">[</span>32<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-STAC_33-0" class="reference"><a href="#cite_note-STAC-33"><span class="cite-bracket">[</span>33<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Forschungen am ITER zur Brenndauer des Plasmas werden unter anderem am <a href="ASDEX_Upgrade" title="ASDEX Upgrade">ASDEX Upgrade</a> vorbereitet.<sup id="cite_ref-34" class="reference"><a href="#cite_note-34"><span class="cite-bracket">[</span>34<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Standort">Standort</h2></div>
<table class="float-right" style="margin-left: 1em; background-color: var(--dewiki-hintergrundfarbe1);; color: var(--color-base, #202122); border: 1px solid #c8ccd1; border-collapse: collapse; width: min-content;">
<tbody><tr><td style="border: none; padding: 0; text-align: center;"><div style="position: relative; z-index: 0; padding: 0; display: inline-block; width: max-content; vertical-align: top; margin:3px; border: 1px solid #c8ccd1;"><div style="position:absolute; top:74.4%; left:73.2%; height:0; width:0;"><div style="position:relative;z-index:100;left:-6px;top:-6px;width:12px;height:12px;line-height:0px;"><span typeof="mw:File"><a href="geo:43.6875,5.7619444444445" title="(43° 41′ 15″ N, 5° 45′ 43″O)"></a></span></div>
<table style="font-size:90%; border:none; border-collapse:collapse; line-height:1em; position:absolute; width:6em; margin: 0 .2em; text-align:right; right:1px; bottom:1px;"><tbody><tr><td style="border:none; vertical-align:middle;"><span class="notheme" style="position:relative; z-index:9; color:#202122;"> </span></td></tr></tbody></table></div></div></td></tr>
<tr style="font-size: 90%"><td style="border: none;"><div style="margin: 0 0.3em">Lage von Cadarache, Frankreich</div></td></tr></tbody></table>
<p>Seit 2001 wurde über einen Standort für den ITER beraten. Standortbewerbungen kamen aus Frankreich, Spanien, Japan und <a href="Kanada" title="Kanada">Kanada</a>. Bis 2003 gab es auch eine inoffizielle deutsche Bewerbung mit dem ehemaligen <a href="Kernkraftwerk_Greifswald" title="Kernkraftwerk Greifswald">Kernkraftwerk „Bruno Leuschner“ Greifswald</a> in <a href="Lubmin" title="Lubmin">Lubmin</a> bei <a href="Greifswald" title="Greifswald">Greifswald</a>. Damit wären die Anlagen für das weltgrößte <a href="Tokamak" title="Tokamak">Tokamak</a>-Experiment in direkter Nachbarschaft zur Baustelle des <a href="Wendelstein_7-X" title="Wendelstein 7-X">weltgrößten Stellarator-Experiments</a> errichtet worden. Der ITER-Förderverband Region Greifswald unter Führung des früheren Ministerpräsidenten <a href="Alfred_Gomolka" title="Alfred Gomolka">Alfred Gomolka</a> reichte 2002 eine vollständige Standortbewerbung bei der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern ein.<sup id="cite_ref-ITER_Standortbewerbung_Vision_Fusion_e.V._35-0" class="reference"><a href="#cite_note-ITER_Standortbewerbung_Vision_Fusion_e.V.-35"><span class="cite-bracket">[</span>35<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Bewerbung wurde jedoch von der EU zurückgewiesen, da das Land Mecklenburg-Vorpommern als Region nicht zu einer Bewerbung berechtigt war, die Bundesregierung hat eine Bewerbung aus Kostengründen abgelehnt.<sup id="cite_ref-36" class="reference"><a href="#cite_note-36"><span class="cite-bracket">[</span>36<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Im Sommer des Jahres 2003 zog Bundeskanzler <a href="Gerhard_Schr%C3%B6der" title="Gerhard Schröder">Gerhard Schröder</a> die Zusage des ehemaligen Kanzlers <a href="Helmut_Kohl" title="Helmut Kohl">Helmut Kohl</a> zur Bewerbung um den ITER-Standort zurück.
</p><p>2005 konkurrierten noch Frankreich mit seinem traditionellen Kernforschungszentrum in <a href="Cadarache" title="Cadarache">Cadarache</a> und Japan mit <a href="Rokkasho_(Aomori)" title="Rokkasho (Aomori)">Rokkasho</a> um den Standort. Während die USA, Japan und <a href="S%C3%BCdkorea" title="Südkorea">Südkorea</a> den Standort Rokkasho bevorzugten, stimmten die Europäische Atomgemeinschaft, die Volksrepublik China und Russland für Cadarache. Im November 2004 beschloss der <a href="Rat_der_Europ%C3%A4ischen_Union" title="Rat der Europäischen Union">EU-Ministerrat</a> für die <a href="Europ%C3%A4ische_Atomgemeinschaft" title="Europäische Atomgemeinschaft">EURATOM</a> einstimmig, ITER in Cadarache zu bauen, notfalls auch ohne die Beteiligung Japans, Südkoreas und der USA. Japan wurden Sonderkonditionen eingeräumt, falls der Reaktor in Europa gebaut werden sollte, woraufhin Japan seine Bewerbung zurückzog. Am 28. Juni 2005 entschieden die beteiligten Staaten gemeinsam, den Reaktor in Frankreich zu errichten, das sich damit zu umfangreichen Investitionen in die Infrastruktur wie Straßen, Stromversorgung, Datenleitungen sowie Wohnungen für die zukünftigen Forscher und deren Familien verpflichtete.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Finanzierung">Finanzierung</h2></div>
<p>Am 21. November 2006 unterzeichneten die Projektteilnehmer im <a href="%C3%89lys%C3%A9e-Palast" title="Élysée-Palast">Élysée-Palast</a> in Paris den endgültigen Vertrag, der auch die Finanzierung des Baus regelt. Teilnehmerstaaten sind neben der <a href="Europ%C3%A4ische_Atomgemeinschaft" title="Europäische Atomgemeinschaft">Europäischen Atomgemeinschaft</a> (EURATOM) die Staaten China, Indien, Japan, Russland, Südkorea und die USA. Der Vertrag trat am 24. Oktober 2007 in Kraft. Als Ausgleich für die Wahl eines europäischen Standortes wurde Japan ein mindestens zehnprozentiger Anteil an den Aufträgen zur Ausstattung des Reaktors sowie die Förderung japanischer Forschung aus Mitteln der <a href="Europ%C3%A4ische_Atomgemeinschaft" title="Europäische Atomgemeinschaft">EURATOM</a> zugesagt.
</p><p>Während der Bauphase trägt die Europäische Union respektive die EURATOM 5/11 bzw. 45,5 % der Gesamtkosten. Davon bringt Frankreich 40 % auf, entsprechend 2/11 der Gesamtkosten. Die übrigen sechs Projektpartner tragen jeweils 1/11 bzw. 9,1 % der Gesamtkosten und damit den verbleibenden Kostenanteil von 6/11. Ein Teil davon wird von jeder Partei als Sachleistung erbracht, die unabhängig von den endgültigen Kosten der Beschaffung und Lieferung zu erbringen sind. Die Kosten des Betriebs und der Deaktivierung werden zu 34 % von EURATOM getragen.<sup id="cite_ref-KOM2010_37-0" class="reference"><a href="#cite_note-KOM2010-37"><span class="cite-bracket">[</span>37<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Schweiz zahlt den größten Teil ihrer Finanzbeiträge für das Projekt ITER an die EU im Rahmen des am 5. Dezember 2014 unterzeichneten Abkommens über die wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen der Schweiz und der EU. Der bis 2014 ausbezahlte Beitrag der Schweiz an den Bau von ITER beträgt 183 Millionen Schweizer Franken.<sup id="cite_ref-SBFI_7-1" class="reference"><a href="#cite_note-SBFI-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die Errichtung sollte zunächst gut 5,5 Mrd. Euro kosten (5,896 Mrd. EUR in Preisen des Jahres 2008). Schon im Juni 2008 mehrten sich Stimmen, die eine deutliche Kostensteigerung ankündigten.<sup id="cite_ref-38" class="reference"><a href="#cite_note-38"><span class="cite-bracket">[</span>38<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Im September 2008 erklärte der stellvertretende ITER-Direktor Norbert Holtkamp auf dem 25. Symposium zur Fusionstechnologie in Rostock, dass die ursprünglich geplanten Kosten um mindestens 10 Prozent steigen würden, eventuell sogar um 100 Prozent. Zurückzuführen sei dies auf die stark gestiegenen Preise für Rohstoffe und Energie sowie teure technische Weiterentwicklungen.<sup id="cite_ref-39" class="reference"><a href="#cite_note-39"><span class="cite-bracket">[</span>39<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Im Mai 2010 teilte die <a href="Europ%C3%A4ische_Kommission" title="Europäische Kommission">Europäische Kommission</a> mit, dass sich laut einer aktuellen Kostenschätzung ihr Anteil an den Baukosten von ehemals geplanten 2,7 Milliarden Euro auf 7,3 Milliarden Euro verdreifachen wird.<sup id="cite_ref-KOM2010_37-1" class="reference"><a href="#cite_note-KOM2010-37"><span class="cite-bracket">[</span>37<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die EU deckelte daraufhin die EURATOM-Mittel bei 6,6 Milliarden Euro. Darüber hinausgehende Kosten will sie durch Umschichtungen aus dem Agrar- und dem Forschungsetat decken.
</p><p>Die EU hat in ihrem „Mehrjährigen Finanzrahmen“ (MFR) 2021–2027 als Beitrag 6,1 Mrd. € festgelegt.<sup id="cite_ref-40" class="reference"><a href="#cite_note-40"><span class="cite-bracket">[</span>40<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Gegenüber dem MFR 2014–2020 entspricht das einer Erhöhung um 81 %.
</p><p>Während die ITER-Organisation keine Kostenschätzungen abgibt, könnte nach einem <span lang="en"><i><a href="Worst_Case" title="Worst Case">Worst Case</a></i></span>-Szenario des <a href="Energieministerium_der_Vereinigten_Staaten" title="Energieministerium der Vereinigten Staaten">DOE</a> aus dem Jahr 2014 der US-Anteil auf 6,5 Milliarden US-Dollar steigen. Dies würde Gesamtkosten in Höhe von weit über 50 Mrd. US-Dollar entsprechen.<sup id="cite_ref-41" class="reference"><a href="#cite_note-41"><span class="cite-bracket">[</span>41<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Projekthistorie">Projekthistorie</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Initiierung_durch_die_Sowjetunion">Initiierung durch die Sowjetunion</h3></div>
<p>Bei Gesprächen mit den Präsidenten Frankreichs und der USA, <a href="Fran%C3%A7ois_Mitterrand" title="François Mitterrand">François Mitterrand</a> und <a href="Ronald_Reagan" title="Ronald Reagan">Ronald Reagan</a>, wurden 1985 aufgrund eines Vorschlages des sowjetischen Staatschefs <a href="Michail_Sergejewitsch_Gorbatschow" title="Michail Sergejewitsch Gorbatschow">Michail Gorbatschow</a> eine Zusammenarbeit bei der Kernfusions-Forschung und der gemeinsame Bau eines Reaktors beschlossen.<sup id="cite_ref-42" class="reference"><a href="#cite_note-42"><span class="cite-bracket">[</span>42<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Planungen begannen 1988 im deutschen <a href="Max-Planck-Institut_f%C3%BCr_Plasmaphysik" title="Max-Planck-Institut für Plasmaphysik">Max-Planck-Institut für Plasmaphysik</a> und führten 1990 zu einem ersten Entwurf des Versuchsreaktors. Bis 1998 wurde ein Entwurf (ITER I) mit den Eckdaten 8,1 m großem Torusradius und 1500 MW Fusionsleistung ausgearbeitet.<sup id="cite_ref-IPP_2005_43-0" class="reference"><a href="#cite_note-IPP_2005-43"><span class="cite-bracket">[</span>43<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="ITER-Vertrag">ITER-Vertrag</h3></div>
<p>Nachdem der ursprüngliche Entwurf in eine kleinere (500 MW), kostenreduzierte Version von ITER mit geringeren technischen Anforderungen gewandelt wurde, gaben die teilnehmenden Parteien am 28. Juni 2005 nach langen Verhandlungen den Startschuss für den Bau von ITER.<sup id="cite_ref-IPP_2005_43-1" class="reference"><a href="#cite_note-IPP_2005-43"><span class="cite-bracket">[</span>43<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Der Beschluss umfasst den Bau eines Versuchsreaktors in Cadarache in Südfrankreich für insgesamt knapp 5 Milliarden Euro. Die Betriebskosten über die geplante Laufzeit des Reaktors von 20 Jahren würden ähnlich hoch sein. Am 21. November 2006 wurde in Paris der ITER-Vertrag von den sieben Partnern unter Teilnahme des damaligen französischen Staatspräsidenten Jacques Chirac unterzeichnet. Gleichzeitig fand die erste Sitzung des ITER Interim Council statt. Der Vertrag trat am 24. Oktober 2007 in Kraft, 30 Tage nachdem er vom letzten Vertragspartner China ratifiziert worden war.<sup id="cite_ref-44" class="reference"><a href="#cite_note-44"><span class="cite-bracket">[</span>44<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-45" class="reference"><a href="#cite_note-45"><span class="cite-bracket">[</span>45<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Organisation">Organisation</h3></div>
<p>Jeder der sieben Partner richtet eine eigene nationale Organisation ein, welche die Aufgabe hat, die vertraglichen Verpflichtungen des jeweiligen Landes gegenüber ITER zu erfüllen. Für die Europäische Atomgemeinschaft fällt diese Aufgabe der neu gegründeten <a href="Agenturen_der_Europ%C3%A4ischen_Union" class="mw-redirect" title="Agenturen der Europäischen Union">Agentur</a> <span lang="en"><i>Fusion for Energy – The European Joint Undertaking for ITER and the Development for Fusion Energy</i></span> mit Sitz in <a href="Barcelona" title="Barcelona">Barcelona</a> zu.
</p><p>Von deutscher Seite am Projekt beteiligt sind das <a href="Max-Planck-Institut_f%C3%BCr_Plasmaphysik" title="Max-Planck-Institut für Plasmaphysik">Max-Planck-Institut für Plasmaphysik</a> (IPP) in <a href="Garching_bei_M%C3%BCnchen" title="Garching bei München">Garching</a> bei München, das Institut für Plasmaphysik (IEK-4) am <a href="Forschungszentrum_J%C3%BClich" title="Forschungszentrum Jülich">Forschungszentrum Jülich</a> und verschiedene Institute des <a href="Karlsruher_Institut_f%C3%BCr_Technologie" title="Karlsruher Institut für Technologie">KIT</a>. Weitere wissenschaftliche Zentren liegen in <a href="San_Diego" title="San Diego">San Diego</a> (USA) und <a href="Naka" title="Naka">Naka</a> (Japan).
</p><p>Das Aufsichtsgremium (IC, <span lang="en"><i>ITER-Council</i></span>) hat seinen Sitz in <a href="Moskau" title="Moskau">Moskau</a>.
</p><p>Das zentrale Management (IO, <span lang="en"><i>ITER Organization</i></span>) mit 500 direkten Angestellten und 350 externen Mitarbeitern residiert im nahe der Baustelle gelegenen Dorf Saint-Paul-lès-Durance.<sup id="cite_ref-46" class="reference"><a href="#cite_note-46"><span class="cite-bracket">[</span>46<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Zusammen mit den nationalen Organisationen sind es 2000 Mitarbeiter.<sup id="cite_ref-BigotNature_47-0" class="reference"><a href="#cite_note-BigotNature-47"><span class="cite-bracket">[</span>47<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Alle zwei Jahre wird das Management einer externen Evaluation unterzogen.<sup id="cite_ref-Madia_48-0" class="reference"><a href="#cite_note-Madia-48"><span class="cite-bracket">[</span>48<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Das Ergebnis der Evaluation des Managements durch Madia & Associates im Jahr 2013 fiel so vernichtend aus, dass die ITER-Organisation den Bericht unter Verschluss halten wollte.<sup id="cite_ref-49" class="reference"><a href="#cite_note-49"><span class="cite-bracket">[</span>49<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> <span lang="en"><i>The New Yorker</i></span> hat die <span lang="en"><i>Executive Summary</i></span> des Berichts veröffentlicht.<sup id="cite_ref-Madia_48-1" class="reference"><a href="#cite_note-Madia-48"><span class="cite-bracket">[</span>48<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die ITER-Organisation zeigt auf die Projektpartner: Das Management würde dadurch erschwert, dass jeder der sieben Projektpartner mit Rücksicht auf die heimische Industrie lieber Teile herstellt und liefert, als Geld zu überweisen. In zähen Verhandlungen würden Entwicklungs- und Fertigungsaufträge zerstückelt, mit dem Risiko, dass die Teile bei der Montage nicht zusammenpassen.<sup id="cite_ref-50" class="reference"><a href="#cite_note-50"><span class="cite-bracket">[</span>50<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Baufortschritt">Baufortschritt</h3></div>
<p>Anfang 2007 begannen die Vorbereitungen für den Bau. 2009 war der Baugrund auf 42 Hektar plan. 2011 war die Baugrube für den Hauptkomplex ausgehoben (<span lang="en"><i>Seismic Pit</i></span>, 130×90×17 m³) und der Rohbau des ersten Nebengebäudes, der über 250 m langen <span lang="en"><i>Poloidal Field Coils Winding Facility</i></span>, fertiggestellt. Darin werden mit großer Verspätung<sup id="cite_ref-BigotNature_47-1" class="reference"><a href="#cite_note-BigotNature-47"><span class="cite-bracket">[</span>47<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-52" class="reference"><a href="#cite_note-52"><span class="cite-bracket">[</span>52<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> die fünf größten der ringförmigen Spulen für das poloidale Magnetfeld gewickelt.<sup id="cite_ref-53" class="reference"><a href="#cite_note-53"><span class="cite-bracket">[</span>53<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Maschinen dafür wurden erst 2016 geliefert, montiert und mit einem Leiter aus Kupfer erprobt.<sup id="cite_ref-54" class="reference"><a href="#cite_note-54"><span class="cite-bracket">[</span>54<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> 2012 wurde im <span lang="en"><i>Seismic Pit</i></span> das 1,5 m dicke Fundament hergestellt. 2013 und 2014 wurde auf 2 m hohen, schwingungsdämpfenden Sockeln die 1,5 m dicke Bodenplatte gefertigt, die das Reaktorgebäude und die nördlich und südlich angrenzenden Gebäude für das Tritium-Handling bzw. die Plasmadiagnostik erdbebensicher tragen soll. Der <a href="Hochbau" title="Hochbau">Hochbau</a> des 7-stöckigen Gebäudes dauerte gut fünf Jahre.<sup id="cite_ref-55" class="reference"><a href="#cite_note-55"><span class="cite-bracket">[</span>55<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-56" class="reference"><a href="#cite_note-56"><span class="cite-bracket">[</span>56<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> 2014 wurden das Kontroll- und Verwaltungszentrum bezogen und die temporäre Kryostat-Montagehalle errichtet,<sup id="cite_ref-57" class="reference"><a href="#cite_note-57"><span class="cite-bracket">[</span>57<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> in der seit 2016 die vier 30 m großen und 600 bis 1250 Tonnen schweren Teile des Kryostaten aus 54 von Indien gelieferten Einzelteilen zusammengesetzt werden, bis Juli 2019 zunächst der Boden und das untere Zylinderstück.<sup id="cite_ref-58" class="reference"><a href="#cite_note-58"><span class="cite-bracket">[</span>58<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Erste <a href="#Spulen">TF-Spulen</a> wurden im Mai 2016 in Italien und Februar 2017 in Japan gewickelt und getempert.<sup id="cite_ref-59" class="reference"><a href="#cite_note-59"><span class="cite-bracket">[</span>59<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-60" class="reference"><a href="#cite_note-60"><span class="cite-bracket">[</span>60<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Ende Juni 2017 trafen aus Korea erste Teile eines von zwei Sector Sub-Assembly Tools (SSAT) ein.<sup id="cite_ref-61" class="reference"><a href="#cite_note-61"><span class="cite-bracket">[</span>61<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Mit diesen je 22 m hohen und 800 Tonnen schweren Montagevorrichtungen werden in der Montagehalle neben der Tokamak-Grube die neun Sektoren des Vakuum-Gefäßes mit Wärmeschilden und je zwei Toroidalfeldspulen ausgerüstet.<sup id="cite_ref-62" class="reference"><a href="#cite_note-62"><span class="cite-bracket">[</span>62<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Ende März 2020 wurde der <a href="Br%C3%BCckenkran" title="Brückenkran">Brückenkran</a> zwischen Montagehalle und Tokamak-Grube einsatzbereit.<sup id="cite_ref-63" class="reference"><a href="#cite_note-63"><span class="cite-bracket">[</span>63<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Damit konnte die Montage des Reaktors am 28. Juli 2020 beginnen, für die <span class="bruch template-frac" style="line-height:0">4<span class="visualhide"> </span><sup style="font-size: 70%; vertical-align: 0.4em;">1</sup>⁄<sub style="font-size: 70%; vertical-align: 0em;">2</sub></span> Jahre angesetzt waren.<sup id="cite_ref-64" class="reference"><a href="#cite_note-64"><span class="cite-bracket">[</span>64<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Bis Mitte 2022 waren die beiden unteren Teile des Kryostaten, die Spulen PF6 und PF5 sowie vorübergehend<sup id="cite_ref-65" class="reference"><a href="#cite_note-65"><span class="cite-bracket">[</span>65<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> das Sektormodul #6 installiert.<sup id="cite_ref-66" class="reference"><a href="#cite_note-66"><span class="cite-bracket">[</span>66<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> 2023 wurden die Rohbauten für das Neutral-Beam-System<sup id="cite_ref-67" class="reference"><a href="#cite_note-67"><span class="cite-bracket">[</span>67<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> und die Tritium-Anlage<sup id="cite_ref-68" class="reference"><a href="#cite_note-68"><span class="cite-bracket">[</span>68<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> fertig.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Verzögerungen_im_Zeitplan"><span id="Verz.C3.B6gerungen_im_Zeitplan"></span>Verzögerungen im Zeitplan</h3></div>
<p>Der Zeitplan für die Konstruktion der Fertigungsanlagen und des Reaktors musste mehrfach revidiert werden. Ursprünglich sollte die Anlage 2016 den Betrieb aufnehmen. Kurze Zeit später ging man von 2019 aus. Anfang 2015 wurde der Franzose <a href="Bernard_Bigot" title="Bernard Bigot">Bernard Bigot</a> als Nachfolger des Japaners Osamu Motojima Generaldirektor von ITER. Bigot erklärte Ende 2015, dass ein erstes Plasma frühestens 2025 gezündet werden könne. Das DOE hielt 2028 für realistischer. Jede Verzögerung wird die Versorgung mit Tritium erschweren, das aus zurzeit noch laufenden <a href="Schwerwasserreaktor" title="Schwerwasserreaktor">schwerwassermoderierten Kernspaltungsreaktoren</a> stammt, aber mit zwölf Jahren Halbwertszeit zerfällt.<sup id="cite_ref-69" class="reference"><a href="#cite_note-69"><span class="cite-bracket">[</span>69<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-70" class="reference"><a href="#cite_note-70"><span class="cite-bracket">[</span>70<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-71" class="reference"><a href="#cite_note-71"><span class="cite-bracket">[</span>71<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Im Juni 2016 legte Bigot einen detaillierten Plan vor, wie der frühere Termin gehalten werden könne, indem er das Ziel änderte: Erst nach einem eher symbolischen „ersten Plasma“ 2025 sollen die drei wesentlichen Heizsysteme installiert werden, im Wechsel mit relativ kurzen Experimentierphasen mit steigender Heizleistung und ab 2035 mit Tritium.<sup id="cite_ref-72" class="reference"><a href="#cite_note-72"><span class="cite-bracket">[</span>72<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-73" class="reference"><a href="#cite_note-73"><span class="cite-bracket">[</span>73<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-74" class="reference"><a href="#cite_note-74"><span class="cite-bracket">[</span>74<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-75" class="reference"><a href="#cite_note-75"><span class="cite-bracket">[</span>75<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Auf diesen aufwendigen Wechsel soll nach dem im Juni 2024 beschlossenen Zeitplan verzichtet werden, um den Betrieb mit voller Leistung und mit Tritium möglichst rasch zu erreichen, 2036 bzw. 2039.<sup id="cite_ref-Zeit_Juli_2024_2-1" class="reference"><a href="#cite_note-Zeit_Juli_2024-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Physicsworld_Juli_2024_3-1" class="reference"><a href="#cite_note-Physicsworld_Juli_2024-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-76" class="reference"><a href="#cite_note-76"><span class="cite-bracket">[</span>76<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Zwischenzeitlich waren bei drei der neun Sektoren der Vakuumkammer Maßabweichungen von bis zu zwei Zentimetern festgestellt worden, sowie verbreitet<sup id="cite_ref-77" class="reference"><a href="#cite_note-77"><span class="cite-bracket">[</span>77<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Spannungsrisskorrosion an den Wärmeschild-Kühlleitungen, die über ihre gesamte Länge erneuert werden müssen.<sup id="cite_ref-heat_shield_28-1" class="reference"><a href="#cite_note-heat_shield-28"><span class="cite-bracket">[</span>28<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Reparaturen an den Sektoren #6 und #7<sup id="cite_ref-78" class="reference"><a href="#cite_note-78"><span class="cite-bracket">[</span>78<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> haben im März 2024 „ernsthaft begonnen.“<sup id="cite_ref-79" class="reference"><a href="#cite_note-79"><span class="cite-bracket">[</span>79<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Generaldirektoren">Generaldirektoren</h3></div>
<p>Nachdem ITER zunächst ab 2005 von dem japanischen Diplomaten und ehemaligen Botschafter Kaname Ikeda geleitet worden war, wurde 2010 dessen Landsmann Osamu Motojima, ein Physiker, sein Nachfolger als Generaldirektor. Er wurde von dem französischen Chemiker und Regierungsbeamten Bernard Bigot abgelöst, der am 5. März 2015 sein Amt antrat.<sup id="cite_ref-80" class="reference"><a href="#cite_note-80"><span class="cite-bracket">[</span>80<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> 2019 verlängerte der ITER-Aufsichtsrat Bigots Amtszeit um ein weiteres Mandat bis 2025. Bigot starb jedoch am 14. Mai 2022 im Amt. Seine Aufgaben übernahm zunächst geschäftsführend sein bisheriger Stellvertreter Eisuke Tada,<sup id="cite_ref-abcnews2022_81-0" class="reference"><a href="#cite_note-abcnews2022-81"><span class="cite-bracket">[</span>81<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> bevor im September 2022 <a href="Pietro_Barabaschi" title="Pietro Barabaschi">Pietro Barabaschi</a> zum neuen Generaldirektor ernannt wurde.<sup id="cite_ref-82" class="reference"><a href="#cite_note-82"><span class="cite-bracket">[</span>82<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Siehe_auch">Siehe auch</h2></div>
<ul><li><a href="JT-60SA" title="JT-60SA">JT-60SA</a> (Tokamak zur Erforschung verschiedener Plasmageometrien, auch zur Optimierung des ITER-Betriebs)</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li>Daniel Clery: <i>ITER’s $12 Billion Gamble</i>. <a href="Science" title="Science">Science</a> 314, 2006, S. 238–242, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1126/science.314.5797.238">10.1126/science.314.5797.238</a></span>.</li>
<li>Rüdiger von Preuschen-Liebenstein: <i>Internationale ITER-Fusionsenergieorganisation: Wegbereiterin der Energieerzeugung durch Kernverschmelzung</i>. atw 2006, S. 622–625.</li>
<li>N. Holtkamp: <i>An overview of the ITER project</i>. Fusion Engineering and Design 82, 2007, S. 427–434, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1016/j.fusengdes.2007.03.029">10.1016/j.fusengdes.2007.03.029</a></span>.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Dokumentationen">Dokumentationen</h2></div>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.3sat.de/wissen/wissenschaftsdoku/231102-sendung-hoffnung-kernfusion-wido-100.html"><i>Hoffnung Kernfusion - Der Traum von unendlich viel sauberer Energie.</i></a> TV-Dokumentation in <a href="High_Definition_Television" title="High Definition Television">HD</a>, Deutschland 2023 für <a href="ZDF" title="ZDF">ZDF</a> und <a href="3sat" title="3sat">3sat</a>.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><div class="noresize noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Commons"></span></span></div><b><span class=""><a class="external text" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:ITER?uselang=de"><span lang="en">Commons</span>: ITER</a></span></b> – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien</div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><span class="noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Wiktionary"></span></span></span><b><a href="https://de.wiktionary.org/wiki/ITER" class="extiw external" title="wikt:ITER">Wiktionary: ITER</a></b> – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen</div>
<ul><li><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.iter.org/"><i>ITER.</i></a> The ITER Organization,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 28. Januar 2020</span> (englisch, Offizielle Homepage des Projekts).</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AITER&rft.title=ITER&rft.description=ITER&rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.iter.org%2F&rft.publisher=The+ITER+Organization&rft.language=englisch"> </span></li>
<li><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.iter.org/news/videos/257"><i>ITER Video.</i></a> ITER Construction Video,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 17. Dezember 2013</span> (englisch, Film über den Bau von ITER).</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AITER&rft.title=ITER+Video&rft.description=ITER+Video&rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.iter.org%2Fnews%2Fvideos%2F257&rft.publisher=ITER+Construction+Video&rft.language=englisch"> </span></li>
<li><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.ipp.mpg.de/9018/iter"><i>Teilnahme an ITER.</i></a> Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V.,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 28. Januar 2020</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AITER&rft.title=Teilnahme+an+ITER&rft.description=Teilnahme+an+ITER&rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.ipp.mpg.de%2F9018%2Fiter&rft.publisher=Max-Planck-Gesellschaft+zur+F%C3%B6rderung+der+Wissenschaften+e.%26nbsp%3BV."> </span></li>
<li><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.fz-juelich.de/ief/ief-4/iter"><i>Forschung für ITER.</i></a> Forschungszentrum Jülich GmbH,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 3. August 2008</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AITER&rft.title=Forschung+f%C3%BCr+ITER&rft.description=Forschung+f%C3%BCr+ITER&rft.identifier=http%3A%2F%2Fwww.fz-juelich.de%2Fief%2Fief-4%2Fiter&rft.publisher=Forschungszentrum+J%C3%BClich+GmbH"> </span></li>
<li>Von Prof. McCray gesammelte <a rel="nofollow" class="external text" href="http://archives.eui.eu/en/fonds/154224?item=ITER%20">Dokumente</a> zur Frühphase von ITER (1979–1989) können im <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.eui.eu/Research/HistoricalArchivesOfEU/Index.aspx">Historischen Archiv der EU</a> in Florenz eingesehen werden.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<div class="mw-references-wrap mw-references-columns"><ol class="references">
<li id="cite_note-projektplan-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-projektplan_1-0">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.iter.org/construction/timeline">Projektplan ITER</a>, abgerufen am 25. Juni 2017.</span>
</li>
<li id="cite_note-Zeit_Juli_2024-2"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Zeit_Juli_2024_2-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Zeit_Juli_2024_2-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">Robert Gast: <cite style="font-style:italic">Kernfusionsreaktor Iter: Megaprojekt mit Megaverspätung</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Die Zeit</cite>. 3. Juli 2024, <a href="Internationale_Standardnummer_f%C3%BCr_fortlaufende_Sammelwerke" title="Internationale Standardnummer für fortlaufende Sammelwerke">ISSN</a> <span style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://zdb-katalog.de/list.xhtml?t=iss%3D%220044-2070%22&key=cql">0044-2070</a></span> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.zeit.de/wissen/2024-07/kernfusionsreaktor-iter-energie-energiewende-verspaetung/komplettansicht">zeit.de</a> [abgerufen am 3. Juli 2024]).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:ITER&rft.atitle=Kernfusionsreaktor+Iter%3A+Megaprojekt+mit+Megaversp%C3%A4tung&rft.au=Robert+Gast&rft.date=2024-07-03&rft.genre=journal&rft.issn=0044-2070&rft.jtitle=Die+Zeit&rft.place=Hamburg" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-Physicsworld_Juli_2024-3"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Physicsworld_Juli_2024_3-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Physicsworld_Juli_2024_3-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">Michael Banks: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://physicsworld.com/iter-fusion-reactor-hit-by-massive-decade-long-delay-and-e5bn-price-hike/"><i>ITER fusion reactor hit by massive decade-long delay and €5bn price hike.</i></a> <a href="Physics_World" title="Physics World">Physics World</a>, 3. Juli 2024.</span>
</li>
<li id="cite_note-4"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-4">↑</a></span> <span class="reference-text">iter.org: <style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r261891140">
/* start https://de.wikipedia.org/ */
.mw-parser-output .webarchiv-memento a{color:inherit}
/* end https://de.wikipedia.org/ */
</style><a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20120922162049/https://www.iter.org/proj/iterandbeyond"><i>ITER & Beyond</i></a> (<span class="webarchiv-memento"><a href="Webarchivierung#Begrifflichkeiten" title="Webarchivierung">Memento</a></span> vom 22. September 2012 im <i><a href="Internet_Archive" title="Internet Archive">Internet Archive</a></i>), 2013. Abgerufen am 2. Januar 2013.</span>
</li>
<li id="cite_note-Sonnabend-5"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Sonnabend_5-0">↑</a></span> <span class="reference-text">K. Sonnabend: Von der Vision zur Fusion. <i>Physik Journal</i> 15 (2016) Nr. 3 Seite 25–29</span>
</li>
<li id="cite_note-6"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-6">↑</a></span> <span class="reference-text">Malte Kreutzfeldt: <cite style="font-style:italic">Energie durch Kernfusion: Für immer ein Traum?</cite> In: <cite style="font-style:italic">Die Tageszeitung: taz</cite>. 22. August 2020, <a href="Internationale_Standardnummer_f%C3%BCr_fortlaufende_Sammelwerke" title="Internationale Standardnummer für fortlaufende Sammelwerke">ISSN</a> <span style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://zdb-katalog.de/list.xhtml?t=iss%3D%220931-9085%22&key=cql">0931-9085</a></span> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://taz.de/Energie-durch-Kernfusion/!5707537/">taz.de</a> [abgerufen am 27. August 2020]).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:ITER&rft.atitle=Energie+durch+Kernfusion%3A+F%C3%BCr+immer+ein+Traum%3F&rft.au=Malte+Kreutzfeldt&rft.date=2020-08-22&rft.genre=journal&rft.issn=0931-9085&rft.jtitle=Die+Tageszeitung%3A+taz" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-SBFI-7"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-SBFI_7-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-SBFI_7-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text"><a href="Schweizerische_Eidgenossenschaft" class="mw-redirect" title="Schweizerische Eidgenossenschaft">Schweizerische Eidgenossenschaft</a>: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/de/home/themen/internationale-forschungs--und-innovationszusammenarbeit/beteiligung-der-schweiz-an-internationalen-forschungsorganisatio/iter.html"><i>ITER / Fusion for Energy, Cadarache (F) / Barcelona</i></a> Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI (sbfi.<a href="Admin.ch" title="Admin.ch">admin.ch</a>).</span>
</li>
<li id="cite_note-8"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-8">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.energy-daily.com/reports/ITER_IAEA_sign_deal_to_move_nuclear_fusion_research_forward_999.html"><i>ITER, IAEA sign deal to move nuclear fusion research forward</i></a>. In: Energy Daily, 13. Oktober 2008. Abgerufen am 8. Mai 2011.</span>
</li>
<li id="cite_note-9"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-9">↑</a></span> <span class="reference-text">C. Thomser et al.: <i>Plasma Facing Materials for the JET ITER-like Wall</i>. <a href="Fusion_Science_and_Technology" title="Fusion Science and Technology">Fusion Science and Technology</a> 62, 2012, S. 1–8 (<a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.euro-fusionscipub.org/wp-content/uploads/2014/11/EFDP11063.pdf">PDF</a>).</span>
</li>
<li id="cite_note-10"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-10">↑</a></span> <span class="reference-text">Iter.Org: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.iter.org/mach/divertor">Divertor</a>. 25. Nov 2017</span>
</li>
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<p><span class="geo noexcerpt" style="display:none"><span class="body"></span><span class="latitude">43.708906</span><span class="longitude">5.77846</span><span class="elevation"></span></span><span id="coordinates" class="coordinates -print"><span title="Koordinatensystem WGS84">Koordinaten: </span><a class="external text" href="geo:43.708906,5.77846"><span title="Breitengrad">43° 42′ 32″ <abbr title="Nord">N</abbr></span>, <span title="Längengrad">5° 46′ 42″ <abbr title="Ost">O</abbr></span></a></span>
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