Svět a poptávka po energii

Podobné dokumenty
vysokoteplotního plazmatu na tokamaku GOLEM

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

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

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

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

Možné přístupy k realizaci termojaderné syntézy

Můžeme se obejít bez jaderné energetiky? Máme na vybranou?

Měření hustoty plazmatu interferometrickou metodou na Tokamaku GOLEM.

Energetické zdroje budoucnosti

Obnovitelné zdroje energie

PRINCIP TERMOJADERNÉ FÚZE

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

Principy termojaderného reaktoru ITER

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

Budoucnost energetiky: jaderná fúze

Svět se rychle mění století bude stoletím boje o přírodní zdroje růst populace, urbanizace, požadavky na koncentraci a stabilitu dodávek energií

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

Sluneční energie. Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou

Plazmové metody. Co je to plazma? Jak se uplatňuj. ují plazmové metody v technice?

Česká energetika a ekonomika Martin Sedlák, , Ústí nad Labem Čistá energetika v Ústeckém kraji

Úvod do fyziky plazmatu

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

Oxid uhličitý, biopaliva, společnost

Jaderná fúze budoucnost energetiky

Fyzika plazmatu a termojaderné slučování

Systémy pro jadernou energetiku

Jaderná elektrárna. Osnova předmětu. Energetika Technologie přeměny Tepelná elektrárna a její hlavní výrobní zařízení

J i h l a v a Základy ekologie

Spoutání slunce. kolem nás výzvy a otázky

Stabilita energetických

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

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR

Životní prostředí Energetika a životní prostředí

Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost

4.4.9 Energie z jader

ENERGIE - BUDOUCNOST LIDSTVA Ing. Jiří Tyc

očima České fyzikální společnosti

Energie a životní prostředí

Jaderná bezpečnost fúzních elektráren a jejich vliv na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

SPOTŘEBA ENERGIE ODKUD BEREME ENERGII VÝROBA ELEKTŘINY

EXPERIMENTEM K POZNÁNÍ A SPOLUPRÁCI - I

Jaká je budoucnost jaderné energetiky?

Studium produkce neutronů v tříštivých reakcích a jejich využití pro transmutaci jaderného odpadu

Urychlovače částic principy standardních urychlovačů částic

ENERGIE PRO 21. STOlETI

Generace vysocevýkonných laserových impulzů a jejich aplikace

POZOR! NÍŽE UVEDENÁ DATA MAJÍ OBČAS POLITICKÝ CHARAKTER. AUTOR NENÍ OCHOTEN DÁT ZA UVÁDĚNÁ DATA RUKU DO OHNĚ.

Konference k vyhlášení výsledků soutěže žáků a studentů (PŘÍTECH) 23. dubna 2015 od 10 hodin

Úvod do zachytávání a ukládání CO2 (CCS) Vít Hladík Česká geologická služba

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

Jaderná vazebná energie

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny

Slunce # Energie budoucnosti

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

ENERGIE a její přeměny

Pavel Ripka ČVUT FEL Praha

ŘÍZENÁ TERMOJADERNÁ SYNTÉZA

Analýza teplárenství. Konference v PSP

Interakce laserového impulsu s plazmatem v souvislosti s inerciální fúzí zapálenou rázovou vlnou

Energetika se zabývá získáváním, přeměnou a distribucí všech forem energie. Energii nevytváříme, pouze transformujeme z jedné formy na druhou.

Atomová a jaderná fyzika

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Koncentrace CO 2 v ovzduší / 1 ppmv

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

Urychlovačem řízené transmutační systémy (ADS - Accelerator driven systems)

CZ.1.07/1.1.30/

Rozměr a složení atomových jader

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

Středoškolská technika Termonukleární reaktory

Vize přínosu členství ČR v IRC MBIR

Slunce zdroj energie pro Zemi

Solární systémy. Termomechanický a termoelektrický princip

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS. Obnovitelné zdroje energií v domácnostech

PROBLEMATIKA NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ

Lukáš Feřt SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99,

Petr Muzikář

Elektrická energie: Kolik ji potřebujeme? Odkud ji vezmeme?

PŘEDSTAVENÍ VÝROBY ELEKTŘINY

PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL, JEJICH UČITELE A RODIČE

Centrum výzkumu Řež s.r.o. Centrum výzkumu Řež se představuje

Hnědé uhlí v budoucnosti ČR

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

Člověk a společnost Geografie Zeměpis Sekundér a terciér 4.ročník vyššího gymnázia

Úspory energie a obnovitelné zdroje. Mgr. Karel Murtinger EKOWATT 2008

Potenciál a budoucnost solární energetiky. Ing. Tomáš Buzrla Předseda Solární asociace

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

Využití laserů ve vědě. Vojtěch Krčmarský

Význam technického vzdělávání pro zajištění budoucnosti jaderné energetiky v ČR

Energetická [r]evoluce pro ČR

Jaderná elektrárna. Martin Šturc

Systémy pro jadernou energetiku

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Úvod do moderní fyziky. lekce 5 energie z jádra

VÝSTAVBA NOVÝCH ENERGETICKÝCH BLOKŮ V JADERNÉ ELEKTRÁRNĚ TEMELÍN. Edvard Sequens 3. září 2013 Praha

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Transkript:

Svět a poptávka po energii Lidé potřebují více energie a potřebují čistší energii Celosvětová spotřeba energie poroste, a to hlavně ze dvou příčin: Přibývá lidí, a některé chudé země bohatnou. Příklady současné roční spotřeby energie na hlavu: USA 12.5 TCE (tun ekvivalentu uhlí) západní Evropa 6.0 TCE Čína 1.4 TCE Indie 0.7 TCE Při úsporách lze slušně žít s 3 TCE.

Fosilní paliva Fosilní paliva vznikala milióny let. Za jejich vytěžení nás budoucí generace nepochválí. Těžba lokalizovaných zdrojů vede ke geopolitickým a kulturním střetům. Vypouštění zplodin do atmosféry není dobrou formou skladování odpadu a může mít fatální následky.

Energie ze Slunce - Slunce je zdrojem energie prakticky pro všechny procesy na Zemi - Na Zemi dopadá cca 180 PW slunečního výkonu, zachytí se asi 40 PW - V energii ze Slunce je tedy dostatečný potenciál ale naše současné znalosti nedávají možnost ho využít k plnému uspokojení poptávky. - Průměrná hustota výkonu dopadajícího slunečního záření v ČR je okolo 100 W/m 2 Průměrný výkon naší civilizace je cca 15 TW Dobrá zpráva: stále jsme ve spotřebě energie mnohem níž, než živá příroda. Špatná zpráva: naše metody uvolňování energie jsou dlouhodobě neudržitelné

Energie Slunce

Jak funguje Slunce? Sir Arthur S Eddington (1920): «If, indeed, the sub-atomic energy in the stars is being freely used to maintain their great furnaces, it seems to bring a little nearer to fulfilment our dream of controlling this latent power for the well-being of the human race or for its suicide.»

Jak funguje Slunce? Sir Arthur S Eddington (1920): «If, indeed, the sub-atomic energy in the stars is being freely used to maintain their great furnaces, it seems to bring a little nearer to fulfilment our dream of controlling this latent power for the well-being of the human race or for its suicide.» p + p d + e + + 1.44 MeV e pp I cyklus : 6 p 2 p 26.7 MeV 84.6% Fúzní reakce, která probíhá nejsnáze: D + T Kde ale vzít tritium? + n + 17.6 MeV 6 n + Li + T + 4.8 MeV

Termojaderná energie Termojaderná fúze je zdrojem energie hvězd včetně našeho Slunce. Fúze je proces spalování, nikoli řetězová reakce, čili neexistuje něco jako kritická hmotnost proces nepotřebuje produkty reakcí, stačí mu jen dodávat palivo. Nicméně, musí panovat podmínky nutné k hoření (teplota, hustota, ne příliš vysoké ztráty energie). U jaderné fúze jsou tyto podmínky nesmírně technicky náročné.

Kritérium pro fúzní reaktor John D. Lawson (1955): «It is seen that for a useful reactor T must exceed 10 8 degrees and nt must exceed 10 16. These conditions are very severe.»

Kritérium pro fúzní reaktor John D. Lawson (1955): «It is seen that for a useful reactor T must exceed 10 8 degrees and nt must exceed 10 16. These conditions are very severe.» Zapálení: ohřev od fúze stačí pokrýt všechny tepelné ztráty Zapálení v D-T reaktoru bude dosaženo při n E 20 3 1.5 10 m s @ 300 million K Doba udržení: E W P P L

Fyzikální plazma Pokud mají částice plynu dost energie, rozdělí se na ionty a elektrony pak mluvíme o plazmatu. Při vysokých teplotách mají částice vysoké rychlosti, takže mají i hodně energie. Srážky mezi nabitými částicemi jsou jiné probíhají na dálku. Plazma reaguje na elektrické a magnetické pole a zároveň je spoluvytváří.

Inerciální udržení mikrovýbuchy Zapálení pomocí laserů, v budoucnosti snad i pomocí svazků (příp. pinče)

National Ignition Facility (USA)

National Ignition Facility

Magnetické udržení možné i kontinuálně Plazma bez magnetického pole Plazma v magnetickém poli

Tokamak nejlepší udržení plazmatu

Tokamak COMPASS

Joint European Torus (JET)

JET: Vakuová nádoba a plazma #60753 oblast divertoru (wolfram, jinde Be)

Aktuality z Asie Čína: supravodivý tokamak EAST Korejská rep.: supravodivý tokamak KSTAR

Aktuality z Asie Japonsko: velký, satelitní supravodivý tokamak JT-60SA

Aktuality z Evropy - Německo Cívky a kryostat pro velký supravodivý stelarátor W7-X

Aktuality z Evropy - Německo

ITER

ITER: základní fakta COMPASS Posláním ITER je prokázat funkčnost integrovaného systému o velikosti budoucích reaktorů, aby se ověřila technická proveditelnost fúze jako zdroje energie. Sedm partnerů: EU, Japosko, Ruská Federace, USA, Čína, Korejská republika a Indie. Odhadované investiční náklady ~ 13 miliard EUR První plazma 2019 D-T provoz 2027 P f = 500 MW Q = 10

ITER blanket a divertor 440 segmentů 54 segmentů

Vakuová nádoba ITER 19x11 metrů 5000 tun

Cívky magnetického pole 18 cívek, 134 závitů Nb 3 Sn, 68 ka, > 5T 10 000 tun

Kryostat ITER Největší vakuová nádoba světa (31x36.5m, 8500 m 3 )

Staveniště ITER

Komponenty už se vyrábějí 9 m 16 m Full-Size Radial Plate Prototype in Transport Frame May 2011 Full-Size winding line at ASG World s largest puzzle http://www.youtube.com/watch?v=wkrcws5ly78

ITER machine

ITER exterior

Vize fúzní elektrárny

A pohled do mnohem vzdálenější budoucnosti

Přítomnost na FJFI, Břehová 7 GOLEM

Místo závěru citát Tout ce qui est dans la limite du possible doit être et sera accompli. (Vše, co je na hranicích možností, musí být a bude uskutečněno.) Jules Verne, Zemí šelem