A deutérium és a trícium fúziója

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Atombomba A hasadó bombában ugyan az játszódik le, mint a reaktorban, azzal a különbséggel: nincs szabályozás, nincs hűtés. A bomba működésének feltétele,
Advertisements

A Föld helye a Világegyetemben. A Naprendszer
Hírközlés – Hatóság Szabó Tibor Kompetenciaközpont vezető
1 groupement national interprofessionnel des semences et plants Vetőmagpiac forgalom az Európai Unióban Az EU vetőmag súlya a világ vetőmag termesztésében.
Lendkerekes energiatárolás szupravezetős csapággyal
Atomerőműtől a fúziós erőműig.
Energia – történelem - társadalom
1 Megaprofil 2 Termékeink 3 Projekt, – beépített termékek 4 Sikertényezők.
Energetikai folyamatok és berendezések
MOZGATÓRENDSZER SZÖVETEI
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Budapest, Előadó: Dr. Mihalik József
1 PV helyzetkép Az NCsT felülvizsgálata a napelemes trendek tükrében Horváth Attila Imre helyettes államtitkár Zöldgazdaság Fejlesztéséért, Klímapolitikáért.
Quantum tárolók.
A szénhidrogén bányászat magyar gazdaságban betöltött szerepe
Energia témakör tanítása Balogh Zoltán PTE-TTK IÁTT A legelterjedtebb energiahordozók.
Tízezren innen és túl A magyar tőzsde és a világ pénzügyi piacai 2003 őszén Jaksity György elnök Budapesti Értéktőzsde Rt.
Szervetlen kémia Hidrogén
Az elemek keletkezésének története
FÉLVEZETŐ-FIZIKAI ÖSSZEFOGLALÓ
FÉNYEMISSZIÓ, FÉNYFORRÁSOK, FÉNYKELTŐ ESZKÖZÖK
Guszejnov Dávid Fizikus BSc, 2. évfolyam Konzulens: Pokol Gergő
Az energiaellátás és az atomenergia Kiss Ádám február 26. Az atomoktól a csillagokig:
Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék
A ZÖLDFELÜLETI RENDSZER ÉS ELEMEI TÁJVÉDELMI SZEMPONTBÓL
TÁVLATOK AZ ENERGIAGAZDÁLKODÁSBAN
A Hidrogénbomba Varga Tamás NBKS0031ÁÓ.
A vállalat pénzügyi modellezése ÁKFN struktúra
KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT!
EMC © Farkas György.
Ülepítés A folyadéktól eltérő sűrűségű szilárd, vagy folyadékcseppek a gravitáció hatására leülepednek, vagy a felszínre úsznak. Az ülepedési sebesség:
Sugárzás-anyag kölcsönhatások
Atomfegyverek működése Hatásai
Magfúzió.
A villamosenergia-ellátás forrásoldalának alakulása
MOZGATÓRENDSZER SZÖVETEI
LÉZEREK MŰSZAKI ÉS ORVOSI ALKALMAZÁSAI
Az elemek keletkezésének története Irodalom: J.D. Barrow: A Világegyetem születése G.R. Choppin, J. Rydberg: Nuclear Chemistry Tóth E.: Fizika IV.
SZUPRAVEZETŐK LEHETSÉGES ALKALMAZÁSA AZ IRÁNYÍTOTT ENERGIÁJÚ FEGYVEREKBEN Csuka Antal Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola.
Atomenergia.
Mit tudunk már az anyagok elektromos tulajdonságairól
Olvadás Topenie.
A stabil izotópok összetartozó neutron- és protonszáma
Az UO 2 hővezetési együtthatója a hőmérséklet függvényében.
Készítette: Ács László
Kormányszóvivői tájékoztató. ESÉLY A FALUNAK ÉS A MAGYAR VIDÉKNEK Agrár- és vidékfejlesztési költségvetés 2005.
Impact of Metro construction on the long term sustainability of a Metropolitan city: The case of Thessaloniki Szigetvári Andrea2014. április 7.
Makrogazdasági folyamatok és versenyképesség Csillag István Budapest, március 4.
Keszitette: Boda Eniko es Molnar Eniko
A hőmérsékleti sugárzás Atomfizika Atommagfizika Dozimetria
MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306
A plazmaállapot + és – tötésekből álló semleges gáz
Mágneses plazmaösszetartás
Adatszolgáltatás a levegőtisztaság-védelem területén
Fúzióban a jövő.
SZÁMÍTÁSI FELADAT Határozzuk meg, hogy egy biomassza alapú tüzelőanyag eltüzelésekor a kén-dioxid emisszió tekintetében túllépjük-e a határértéket. Az.
A napelemes (PV) hálózatra termelő villamos erőművek helyzete a világban, és Magyarországon.
Az elektromágneses terek munkahelyi szabályozása
Pernye Energia és környezet keletkezése, tulajdonságai,
Magyarország és Nagy-Britannia kereskedelmi kapcsolata – rövid áttekintés Arial, Tóth Vazul, elnök BCCH 2014 október 14.
VI/1. dia Az etoricoxib tolerálhatósági profilja.
A plazma halmazállapot
Az atommag alapvető tulajdonságai
RAdiOaktivitás, nukleáris energia
Fúziós plazmafizika ma Magyarországon Pokol Gergő BME NTI MAFIHE TDK és Szakdolgozat Hét november 9.
Termonukleáris fúzió. Energiatermelés kémiai kötésekből A kémiai kötésekből kinyert (fosszilis) energia csak véges ideig aknázható ki. Az emberiség becsült.
Tekintse át Irodalom Keverési kalorimetria DSC Számítások Kvantifikáljon Makro-DTA ARC Specializált kalorimetria Méretezze VSP (szellőző méretezési csomag)
Magfúzió-Magegyesülés
Mágneses Nap a laboratóriumban - szabályozott magfúziós kutatások
A maghasadás és a magfúzió
Előadás másolata:

A deutérium és a trícium fúziója Pozitív töltésű atommagok erősen akadályozzák a fúziót (Coulomb gát*). Ez a gát a D és T fúziónál 77 millió C° (küszöb-energia).

Mágneses, lézeres plazmaméretek és a fúzió A Tokamak alapvető részei: tórusz alakú vákuumkamra, toroidális tekercs, transzformátor és további kiegészítő tekercsek. Nagy plazmaméret: 01-10 m. Több szimmetrikus kisenergiás lézer lökéshullámai a 2 mm Ø gömb T+D keverék (20 K°) sűrűségét össze-nyomja (100x-os) néhány mikronra. Egy erős lézer gyújt: Belövés → kompresszió → gyújtás → fúzió

Kapszula (hohlraum) és a DT gömb a gyújtáshoz Indirekt fúzió, kapszulafűtés több millió hőfokra, ion és nehézion nyalábbal. Probléma a kis hatásfok. Direkt fúzió: Fókuszált lézer gyújtja a reakciót. Gyors direkt fúzió: Az összenyomás kis E.-ás lézerekkel történik.

Indirekt gyújtás, Nova lézer target-kamra Ø: 4,5 m, 10 lézer nyaláb (a göböcske kapszulában) Nova lézer target-kamra Ø: 4,5 m, 10 lézer nyaláb NIF target-kamra Ø:10 m, 192 lézer nyaláb

NIF (National Ignation Facility) berendezés látképe

Lézer (inerciális) és mágnes bezárásos reaktormodulok A KOYO-F lézerrel hajtott erőmű gyors-gyújtású reaktormodul keresztmetszeti nézete. 32 összenyomó lézernyaláb, egy gyújtólézer és két target belövő vezeték. A TD gömb (középen) 150×-s nagyítású. Tokamak fejlesztés 30 év ~10 Mrd Є. ITER 2005, világ legnagyobb mágneses fúziós berendezése (Cadarache Fr. O.). 500 MW energiát állít elő 10 percig. 4.7 Mrd Є kerül. 20 évi üzem ktg. ~ 5 Mrd $. www.iter.org http://fusionforenergy.europa.eu/

Japán KOYO-F gyors fúziós-erőmű látképe, főbb adatai, bal alsó sarokban a reaktor. v Erőmű net teljesítm. 4×300 MW 32 léz. Öny. 1köt. Gyújt. 1,1 MJ 0,1 MJ Fúzió E/imp 200 MJ Reaktor ism 4 Hz Lézer ism 16 Hz Burok E.× 1,2 Wel/Wth hf. 41,5 % Recirk. E 240MW Gekko XII 2001 gyf. Japán- Brit kcs

A 2007-ben indult EU: HiPER gyorsfúziós berendezés látképe és alapadatai. UK. Rutherford Appleton Labor. Konstrukciós fázis: 2011/12. Kamra Ø: 10 m. 40 db össze-nyomó lézer 200 kJ. Gyújtó lézer 70 kJ. Sűrűség igény: 300-400 g/cm3.

High Average Power Laser Program (HAPL) USA. (8 labor, 4 egyetem, 6 vállalat)

A HAPL program folyamatának és fázisainak leírása Indult 2001-ben, a kritikus részek (targetgyártás, belövés, optika és fúziós kamra) kutatás-fejlesztésével. I. fázis. Komponensek egységekké fejlesztése (2006). II. fázis. A működésképesség demonstrálása, erőmű üzemelési körülmények között (2006-2012). 2012. 03.15: NIF: > 1,8 MJ!!! 1,875 MJ (1/23 ns) III. fázis. Folyamatos termonukleáris égést produkáló eszköz tesztje. 300 µm Ø, 1000 gcm-3 20 °K labdacs. Fúzió ~ 10 M°C. 2020. év. Alapadatok: 1750 MW, 5 Hz; Kamra Ø: 11 m; a belső falvastagság: 3,5 mm; Belépő folyékony lítium: 405 C°, a kilépő hőmérséklet:575 C°. Az áramlási sebesség: külső 3,7 m/s; belső: 0,15 m/s. A wolframburkolat maximális hőmérséklete <2400 C° lehet.

A fúziós erőmű T és D üzemanyag igénye 1 GW teljesítményű erőmű által 1 év alatt termelt energia. E1 = 109×365×86400 s = 3,15×1016 J Egy molekula DT fúziójánál 17,6 MeV energia keletkezik, ami = 17,6×106×1,6×10-19 =2,8×10-12 J. 1 mol (6×1023 db). E2 = 2,8×10-12×6×1023 =1,68×1012 J. E1/E2 ≈ 2·104 mol  40 kg D és 60 kg T. Az USA-ban 1955-1996 között 226 kg tríciumot termeltek. Egy 600 MW erőmű primer hűtőköri lítiumból 16,9 kg T/év termelhető (önköltségi ár: 4 500 000 $/kg). A 60 kg T ára: 270 millió dollár, ez 1 kWó áram költségében ~ 3 cent~ 6 Ft (Paks 11,16 Ft/kWó). A deutérium vízben: 1/6000, korlátlan mennyiségben áll rendelkezésre, költsége a tríciumhoz képest minimális.

A fúzió másodlagos folyamatai 3H(2H,nγ)4He reakció sémája (Veres Árpád, Sugárvédelem III. évf. (2010) 1. szám 1-11: http://www.sugarvedelem.hu/sugarvedelem/docs/V3i1/Ver_V3_I1.pdf) Az 1000 MW energiát 3×1020 fúzió/s állítja elő. A fúziót kísérő n és  hozambecslések: Neutron: ~ 3×1020 n/s. *: 3×1020×5,6×10-5 ~ 1,7×1016 /s. A Li, C, stb. hűtőközeg (n,), Ekin+Eköt >10 MeV **: ~ 3×1016 /s. Össz-: ~ 4,7×1016/s. A 10 MeV feletti -k a védőközegben (,n)-el foto-neutront keltenek. Foto-neutron hozam: 1012n/s. TD; 17,6 MeV Gg/Gn= 5,6×10-5 Gg, 16,7 MeV Gn,14, 1 MeV α3,5 MeV -0,9 MeV 5He 4He