Termonukleární fúze Autoři: Matěj Oliva, Valeriyj Šlovikov, Matouš Verner Datum: Místo: Temešvár Jarní škola mladých autorů

Podobné dokumenty
vysokoteplotního plazmatu na tokamaku GOLEM

Monitorovací indikátor: Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 19

Jaderná fúze. Jednotka pro globální spotřebu energie 1Q = J 2000 Q ročně (malá hustota) Σ Σ

4.4.6 Jádro atomu. Předpoklady: Pomůcky:

Měření hustoty plazmatu interferometrickou metodou na Tokamaku GOLEM.

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) JET 11) ITER

PRINCIP TERMOJADERNÉ FÚZE

DOUTNAVÝ VÝBOJ. Další technologie využívající doutnavý výboj

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Svět a poptávka po energii

Chemické složení vesmíru

Urychlovače částic principy standardních urychlovačů částic

Užití mikrovlnné techniky v termojaderné fúzi. A. Křivská 1,2. Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i., Česká republika

Fúzní horská dráha Experiment: Zkuste s kamarádem fúzovat jádra (zmagnetizovaná kuličková

29. Atomové jádro a jaderné reakce

Elektřina: Elektrostatika: Elektrostatika: Elektrostatika: Analogie elektřiny s mechanikou: Elektrostatika: Souvislost a analogie s mechanikou.

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

VY_52_INOVACE_VK64. Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen červen 2013 Ročník, pro který je VM určen

Elektřina. Elektrostatika: Elektrostatika: Elektrostatika: Analogie elektřiny s mechanikou: Elektrostatika: Souvislost a analogie s mechanikou.

Molekulová fyzika a termika. Přehled základních pojmů

Rozměr a složení atomových jader

Vlastnosti atomových jader Radioaktivita. Jaderné reakce. Jaderná energetika

Úvod do fyziky plazmatu

Úvod do fyziky plazmatu

JADERNÁ ENERGIE. Jaderné reakce, které slouží k uvolňování jaderné energie, jsou jaderná syntéza a jaderné štěpení.

Hmotnostní spektrometrie

ŘÍZENÁ TERMOJADERNÁ SYNTÉZA

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE

c) vysvětlení jednotlivých veličin ve vztahu pro okamžitou výchylku, jejich jednotky

Látkové množství. 6, atomů C. Přípravný kurz Chemie 07. n = N. Doporučená literatura. Látkové množství n. Avogadrova konstanta N A

Možné přístupy k realizaci termojaderné syntézy

ENERGIE a její přeměny

Petr Muzikář

Je jaderná fúzní energie obnovitelný zdroj energie? Ing. Slavomír Entler

4.4.9 Energie z jader

Hvězdy se rodí z mezihvězdné látky gravitačním smrštěním. Vlastní gravitací je mezihvězdný oblak stažen do poměrně malého a hustého objektu

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

Relativistická dynamika

FYZIKA ATOMOVÉHO JÁDRA

Theory Česky (Czech Republic)

ATOMOVÁ FYZIKA JADERNÁ FYZIKA

Úvod do moderní fyziky. lekce 3 stavba a struktura atomu

RADIOAKTIVITA KAP. 13 RADIOAKTIVITA A JADERNÉ REAKCE. Typy radioaktivního záření

Základy elektrotechniky - úvod

Využití plazmových metod ve strojírenství. Metody depozice povlaků a tenkých vrstev

Jádro se skládá z kladně nabitých protonů a neutrálních neutronů -> nukleony

Fyzika je přírodní věda, která zkoumá a popisuje zákonitosti přírodních jevů.

Laserové chlazení atomů. Magneto-optická past

10. Energie a její transformace

IONTOVÉ ZDROJE. Účel. Požadavky. Elektronové zdroje. Iontové zdroje. Princip:

13. Spektroskopie základní pojmy

Test vlastnosti látek a periodická tabulka

Jaderná fúze budoucnost energetiky

ELEKTROSTATIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 2. ročník

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta. Stanislav Valenta. Jaderná fúze a její využití v energetice

8.1 Elektronový obal atomu

STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

ZÁŘENÍ V ASTROFYZICE

Vnitřní energie, práce a teplo

Cvičení F2070 Elektřina a magnetismus

Struktura elektronového obalu

FYZIKA 6. ročník 1_Látka a těleso _Vlastnosti látek _Vzájemné působení těles _Gravitační síla... 4 Gravitační pole...

Energie, její formy a měření

Elektřina. Petr Heřman Ústav biofyziky, UK 2.LF

DOUTNAVÝ VÝBOJ. 1. Vlastnosti doutnavého výboje 2. Aplikace v oboru plazmové nitridace

Fyzika II, FMMI. 1. Elektrostatické pole

JADERNÁ FYZIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bl) (И) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 1S ) (SI) Int Cl* G 21 G 4/08

Ionizační manometry. Při ionizaci plynu o koncentraci n nejsou ionizovány všechny molekuly, ale jenom část z nich n i = γn ; γ < 1.

Budoucnost energetiky: jaderná fúze

3.1 Magnetické pole ve vakuu a v látkovén prostředí

VY_32_INOVACE_06_III./7._STAVBA ATOMOVÉHO JÁDRA

Molekulová fyzika a termika:

6.3.5 Radioaktivita. Předpoklady: Graf závislosti vazebné energie na počtu částic v jádře pro částice z minulé hodiny

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Mgr. Ladislav Blahuta

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Skalární a vektorový popis silového pole

Středoškolská technika Termonukleární reaktory

VY_32_INOVACE_246. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Ing. Dagmar Zapletalová. Člověk a příroda Fyzika Opakování učiva fyziky

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

Základy magnetohydrodynamiky. aneb MHD v jedné přednášce?! To si snad děláte legraci!

Slunce zdroj energie pro Zemi

Atomová a jaderná fyzika

Elektronový obal atomu

Základy molekulové fyziky a termodynamiky

Stručný úvod do spektroskopie

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

Vnitřní energie. Teplo. Tepelná výměna.

Stavba atomu. Created with novapdf Printer ( Please register to remove this message.

Jak se vyvíjejí hvězdy?

MAKROSVĚT ~ FYZIKA MAKROSVĚTA (KLASICKÁ) FYZIKA

Elektrostatické pole. Vznik a zobrazení elektrostatického pole

Jaroslav Reichl. Střední průmyslová škola sdělovací techniky Panská 3 Praha 1 Jaroslav Reichl, 2017

Plazmové metody. Základní vlastnosti a parametry plazmatu

ŠTĚPNÁ REAKCE (JADERNÁ ENERGIE)

Plazma. magnetosféra komety. zbytky po výbuchu supernovy. formování hvězdy. slunce

VY_32_INOVACE_08.Fy.9. Slunce

Transkript:

Termonukleární fúze Autoři: Matěj Oliva, Valeriyj Šlovikov, Matouš Verner Datum: 2015-03-26 Místo: Temešvár Jarní škola mladých autorů E-mail: Matej.Oliva@gybot.cz, valera15@seznam.cz, verner.m.cz@gmail.com 1

Abstract Energy for everyone? All sources are resorting. States are not warring for areas anymore. New war can come. War for energy. Thermonuclear fusion (further TNF) is project, which can save our planet before destruction. By TNF we can get such more energy than ever before. Obsah Termonukleární fúze... 1 Úvod... 3 Rešerše... 3 Princip termonukleární fúze... 3 Pohyb nabitých částic v homogenním elektrickém a magnetickém poli... 3 Magnetické a Inerciální udržení... 3 Inerciální udržení... 3 Magnetické udržení... 4 Jaderné technologie... 5 Závěr... 5 Seznam literatury... 5 2

Úvod Termonukleární fúze je děj, při kterém využíváme opačného jevu štěpení jader těžkých prvků, čili slučujeme jádra prvků lehkých. Klidová hmotnost nukleonu 12 nese informaci o potenciální energii. Při přeměně z potenciální na kinetickou energii pomáhá přitažlivá jaderná síla. Jak při fúzní, tak při štěpné reakci nukleony padají z úbočí křivky vyjadřující závislost průměrné hmotnosti nukleonu na celkovém počtu nukleonů do míst s menší průměrnou klidovou hmotností. Slučování lehkých jader je mnohem účinějsí, než štěpení těžkých. Na Zemi tento jev samovolně neprobíhá. D + T -> 4 He + n Rešerše Princip termonukleární fúze Aby došlo ke sloučení jader a aby začala působit jaderná přitažlivá síla, je třeba je přiblížit na vzdálenost 10-14 metrů a předtím překonat elektrostatickou odpudivou sílu souhlasně nabitých jader. Je tedy nutné jádra srážet dostatečnou rychlostí urychlovačem částic nebo zahřátím na zápalnou teplotu. D+T-> 4 He+n Hmota zahřátá na zápalnou teplotu se nachází v ionizovaném stavu (plazma). Pohyb nabitých částic v homogenním elektrickém a magnetickém poli Elektricky nabitá částice v elektrickém poli je urychlována ve směru či proti směru elektrických siločar. Kladný iont je urychlován od anody ke katodě a elektron od katody k anodě. V magnetickém poli bez působení vnějších sil se nabitá částice pohybuje podél magnetických siločar volně. Ve směru kolmém na směr magnetických siločar se pohybuje po kružnici, jejíž poloměr je nepřímo úměrný intenzitě magnetického pole. Elektrony se pohybují opačným směrem než kladně nabité ionty a poloměr jejich kružnice je menší než u hmotnějších iontů. Magnetické a Inerciální udržení Pokud chceme vyprodukovat více energie, než dodáme, máme na výběr. Buď budeme mít velkou hustotu plazmatu a krátkou dobu udržení (10-10 s) jeho energie nebo nižší hustotu plazmatu a dlouhou dobu jeho udržení (pár vteřin). První způsob je inerciální a druhý magnetické udržení. Inerciální udržení V Inerciálním udržení není horké plazma drženo žádným vnějším silovým polem a reakce musí proběhnout dřív, než se objem plazmatu rozletí do prostoru. V podstatě se jedná o menší výbuch vodíkové bomby. Aby byla uvolněná energie udržitelná, musí být energie relativně malá (340 MJ, tj. cca 75 kg TNT). Docílíme toho při slučování 1 mg paliva. Tudíž musíme směs 2 H a 3 H stlačit na hustotu 200 gcm -3. K tomu se používají kulové slupkové terče o průměru pár mm. Energie mířená na slupku je jí pohlcena, slupka se odpaří a expanduje do vakua. Opačným směrem postupuje tlaková vlna. Tato imploze má rychlost až několik tisíc km za sekundu. Slupka předá kinetickou energii vnitřní energii paliva. To způsobí prudké zahřátí až na teplotu, při které probíhá fúze. 3

Problémem je extrémní požadavek na symetrii. Každá odchylka od kulové symetrie je při implozi ještě zesilována. Dnes lze dosáhnout dané hustoty 200 gcm -3, ale vzrůst teploty nebude dostatečný. Energie může být dodána do terče buď přímo z vnějšího impulzního zdroje energie, nebo jako energie měkkého RTG záření, na kterou je energie vnějšího zdroje přeměněna v materiálu o vysokém atomovém čísle. Při přímo zapalované fúzi je lepší účinnost přeměny energie vnějšího zdroje na kinetickou energii implodující slupky. Výhodou nepřímo zapalované fúze jsou mnohem menší požadavky na kvalitu vnějšího zdroje energie, čehož se dá využít pro vojenské účely. Nejsilnějším zdrojem energie dostupným v laboratoři je laser. Nejpoužívanějším laserem je laser neodymový s frekvencí 0,351 µm (blízká ultrafialová oblast). V tuto chvíli se tedy nejintenzivněji pracuje na vyvinutí laserů k zapalování paliv. Hledá se nejlevnější stavba účinných laserů. Magnetické udržení V tomto případě se pracuje s vnějším magnetickým polem. Pohyb částic je ovlivňován oním polem napříč siločarami. Dráha nabité částice se zakřivuje, až kolem směru siločar magnetického pole opíše kružnici. Částice ve směru kolmém na směr magnetických siločar jsou lépe drženy magnetickým polem, čím je méně srážek a čím je pole silnější. Ve směru podél magnetických siločar není pohyb nabité částice homogenním magnetickým polem nijak ovlivňován. K udržení částic v magnetickém poli je třeba nádoby ve tvaru hrnce. Ten je buď otevřený, nebo uzavřený. Otevřené nádoby úniku částic brání zvýšením intenzity magnetického pole, což vytváří princip magnetického zrcadla, kdy nabité částice se od magnetických zhuštěných siločar odráží zpět ke středu nádoby. Avšak některé částice jsou natolik rychlé, že je ani toto zrcadlo nezadrží a částice unikají. Uzavřené nádoby by měly udržet veškeré částice díky siločarám neopouštějících nádobu. Kvůli nehomogenitě magnetického pole a odstředivé síle však dochází k driftu nabitých částic a tím i k úniku plazmatu v radiálním směru na stěnu komory. To je řešeno šroubovicovým polem, které je součtem toroidálního pole vnějších cívek a poloidálního pole proudu plazmatem. Nabité částice se v tomto střižném poli pohybují tak, že se výše řečený drift eliminuje. Uzavřenou nádobou mohou být Tokamaky, Stelarátory nebo Toroidální pinče. Tokamak Tokamak (toroidální komora magnetické cívky) vytváří toroidální magnetické pole. To je pole, které je vytvářeno cívkami omotanými kolem prstence tokamaku. Principem udržení plazmatu je, že se nabité částice nedotýkají prstencovitého obalu tokamaku a putují po siločarách vytvořených magnetickým polem. Současně se zahřívá, díky toku elektrického proudu (což je také známo jako Jouleův jev) plazmatem. Tato teplota však nestačí, tudíž se plazma ještě zahřívá mikrovlnným zářením nebo proudem vysoko energetických neutronů. První tokamak byl vytvořen v 50. letech 20. století v SSSR. V České republice jsou celkem dva tokamaky. Golem pochází z Ruska a nachází se na fakultě ČVUT a Compass z Anglie, jež se používá k výzkumu termojaderné fúze. Velké naděje se vkládají do evropského projektu ITER. 4

Stelarátor Jedná se o předchůdce Tokamaku. Liší se tvarem, udržujícím plazma ryze magnetickým polem (nikoli siločarami). Kvůli složitosti tvaru se zprvu projekt zastavil, ale Tokamaku začal vykazovat mnoho problémů a nedostatků, a tak se výzkum opět vrací ke stelarátorům. Jaderné technologie Na rozdíl od štěpných reaktorů musí budoucí fúzní reaktor počítat s odvodem mnohem větší plošné hustoty tepelného výkonu. Dále může fúzní reaktor chladit pouze jeho stěny. Tudíž se musí vytvořit materiál odolný extra vysokým teplotám. Takto by měl vypadat deuterio-lithiový cyklus: Obrázek 1: deuterio-lithiový cyklus V první řadě se bude zpracovávat 2 H a 3 H jako palivo. Deuterium lze získat snadno extrakcí z vody a tritium se tvoří přímo v reaktoru reakcí neutronů s lithiem (viz výše). Pro plodící obal (obklopující vrstva stěny vakuového prostoru) se zvažují různé slitiny, jako jsou oxidy lithia, berylium, slitiny olova s lithiem, karbidu křemíku a podobně. Dále jsou potřeba při fúzi na ohřev plazmatu generátory elektromagnetického vlnění k vyvolání Jouleova tepla. ITER bude supravodivý Tokamak, tudíž za stěnou reaktoru bude teplota dosahující téměř absolutní nule, zatímco v reaktoru bude teplota dosahovat několika stovek miliónů stupňů Celsia. Dalším problémem je, že stěna reaktoru bude bombardována neutronovými toky tak intenzivními toky, že jejich účinky vědci zatím ještě neznají. Proto se projektuje zařízení IFMIF (International fusion material irrdiation facility), které bude ony materiály testovat neutronovým zářením. Na veškerých konstrukcích a komponentech ITERu se podílí celá Evropa. Závěr Termojaderná fúze je mnohem účinnější než jaderné štěpení. Dochází při ní ke slučování lehkých jader, která by se měla slučovat buď v tokamaku či ve stelarátoru. Na projektu pracuje celý svět, jedná se o nejaktuálnější otázku ohledně tématu energie. Prozatím nám sice chybí technologie, ale v několika desítkách let bychom mohli potřebné tehnologie vyvinout a získat dostatek energie pro celý svět. Seznam literatury 1. M. Řípa, J. Mlynář, V. Weinzeitl, F. Žáček, Řízená termojaderná fúze pro každého, ČEZ, https://www.cez.cz/edee/content/file/vzdelavani/fuze_sceeen.pdf 5