1 / 16

Jan Mlynář, Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. Exkurz e U3V MFF UK , 2. listopadu 200 9

Podaří se postavit Slunce na Zemi?. Jan Mlynář, Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. Exkurz e U3V MFF UK , 2. listopadu 200 9. Obsah přednášky. Termojaderná fúze je zdrojem energie hvězd - včetně našeho Slunce. Termojaderná fúze.

risa
Download Presentation

Jan Mlynář, Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. Exkurz e U3V MFF UK , 2. listopadu 200 9

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Podaří se postavit Slunce na Zemi? Jan Mlynář, Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. Exkurze U3V MFF UK, 2. listopadu 2009

  2. Obsah přednášky

  3. Termojaderná fúze je zdrojem energie hvězd - včetně našeho Slunce. Termojaderná fúze Fúze je proces spalování, nikoli řetězová reakce, čili neexistuje něco jako „kritická hmotnost“ Nicméně, podmínky nutné k zapálení fúze jsou velmi náročné.

  4. John D. Lawson (1955): « It is seen that for a useful reactor T must exceed 108 degrees and nt must exceed 1016. These conditions are very severe. Conditions for a T-D-Li reactor (...) are easier though still severe. The corresponding values of temperature and nt are T=3x107 degrees, nt=1014. » Slova, která zaslouží slávu 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. » 

  5. Inerciální udržení – mikrovýbuchy Zapálení pomocí laserů, v budoucnosti snad i pomocí svazků částic

  6. Co to je plazma ? Fyzikální plazma je čtvrté skupenství hmoty 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. Nabité částice reagují na elektrické a magnetické pole – a zároveň je spoluvytvářejí.

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

  8. Příklad konfigurace mg. pole - stelarátor 1998 LHD NIFS, Japan supravodivé cívky – 4 T Cívky Wendelstein 7-X Greifswald, Germany 60 000 000°C 3 T (okolo 2014)

  9. Tokamak - nejlépe izoluje teplo Primární vinutí transformátoru Poloidální magnetické pole Vnější cívky poloidálního pole Výsledné šroubovicové mg. pole Cívky toroid. pole Elektrický proud v plazmatu (sekundár) Toroidální magnetické pole

  10. Tokamak CASTOR – jeden z prvních CASTOR se dne 18. prosince 2008 převezl na FJFI do Břehové, kde by měl časem fungovat pro studenty nového zaměření „Fyzika a technika termojaderné fúze“ (a nejen pro ně) http://fttf.fjfi.cvut.cz/?p=aktualne

  11. Nástupce: Tokamak COMPASS 17. září 2007, Culham 20. října 2007, Praha

  12. 15 m Společný evropský tokamak JET

  13. Robot dálkově řízené údržby oblastdivertoru JET: Vakuová nádoba a plazma #60753

  14. Tokamak ITER: Rozhodující technický experiment Cílem ITER je předvést integrovaný fyzikálně-technický systém ve velikosti budoucího reaktoru, aby se prokázala technická proveditelnost fúze jako energetického zdroje. ITER je dvakrát větší než JET a navíc plně supravodivý. Náklady na stavbu ~ 5 miliard Euro. 7 partnerů: EU, Japonsko, Ruská federace, USA, Čína, Jižní Korea a Indie. COMPASS ITER bude stát v Cadarache, nedalekoAix-en-Provence, Francie. První plazma je plánováno na rok 2016.

  15. Proč potřebujeme experimenty? Plazma je nelineární  obtížné předpovědi Proč potřebujeme velké experimenty? Proč potřebujeme malé experimenty?

  16. Vize fúzní elektrárny

More Related