Získavanie vedomostí
/ Knowledge Discovery >> Získavanie vedomostí >> veda >> prírodné vedy >> nukleárnej veda >>

Jadrová energia Energy

0.000 F. (16700000 C), dostatočne vysoké, aby umožnili niekoľko typov fúzny reakcie prihodiť sa. Najdôležitejšie typ fúzie Predpokladá sa, že sa uskutoční na slnku a ďalšie bohaté na vodík hviezdy je trojstupňový proces, čistý výsledok, ktorý je premena štyroch jadier obyčajnému vodíka do jadra hélia 4. Pri každom z tri kroky, energia sa uvoľní. Slnko vyžaruje túto energiu v podobe svetla a tepla
Umelá Fusion

Nie pec, ktorá kedy bola postavená môže produkovať tepla potrebného na začatie veľké množstvo fúznych reakcií .; Avšak, explózia štiepenie vytvára teplotu mnohých miliónov stupňov a také výbuchy boli použité ako "spúšťače" na vyvolanie výbuchov fúzie.

Najsľubnejšie materiály (palivá) regulované fúzny reakcie sú deutérium alebo vodík 2, čo je typ atómu vodíka, ktorého jadro sa skladá z jedného protónu a jedného neutrónu; a trícium, alebo vodík 3, druh atómu vodíka s jadrom sa skladá z jedného protónu a dvoch neutrónov. (Spojenie obyčajných vodíkových jadier alebo protónov, ktorý sa vyskytuje na slnku, si vyžaduje príliš veľa času, niekoľko miliónov rokov, previesť ani jediný gram vodíka na hélium-aby boli praktické pre použitie na Zemi.)

Pri dostatočne vysokých teplotách, deutérium a trícium jadra ľahko sa sa zhromaždia tvoriť väčšiu jadro. Napríklad, môžu dva deutérium jadra navzájom kombinovať za vzniku hélium-3, jadro a voľný neutrón, zatiaľ čo deutérium jadro môže kombinovať s trícium jadra za vzniku hélium-4 jadro a voľný neutrón. Keď sú vytvorené tieto hélium jadra, energia je súčasne uvoľnená. K tomu, aby fúzny reakcie, aby došlo na užitočné rýchlosťou, musí byť palivo zahrieva na teplotu viac ako 100 miliónov stupňov.

U jedného typu fúzneho reaktora, tzv TOKAMAK, palivo vo forme plazma (veľmi horúci, ionizovaný plyn) sa koná v rámci šišky v tvare vákuovej komory silným magnetickým poľom. Magnetické pole zabraňuje plazmu dotyku stien komory, ktorá by sa nevyparí pri kontakte s plazmou. Vývoj tohto typu fúzneho reaktora bol bránia ťažkosti v súčasného zahrievania na teplotu plazmy do dostatočne vysoké teploty a obsahujúce plazmu tak dlho, aby produkovať viac energie, ako je použitý na začatie reakcie.

V inerciálnej-pôrodu Reaktor sa používa palivo vo forme malých guľôčok. Pelety sú vynechané jednotlivo do vákuovej komory. U jedného typu takého reaktora, každá peleta je zasiahnutý lúče intenzívneho svetla z lasera; v inom, o lúče nabitých častíc. Nosníky sú načasované tak, že zasiahne pelety z rôznych