Získávání znalostí
/ Knowledge Discovery >> Získávání znalostí >> věda >> fyzická věda >> nukleární věda >>

Jak Jaderná fúze reaktory Work

How jaderné fúze reaktory Práce
Prohlédněte si článek Jak se jaderné fúze reaktory práce Úvod do Jak se jaderné syntézy reaktory práce

Fúzní reaktory byly stále hodně tisku v poslední době, protože nabízejí některé významné výhody oproti jiné zdroje energie. Budou používat bohaté zdroje paliva, nebudou unikat radiace nad normální úroveň pozadí a oni budou produkovat méně radioaktivního odpadu než současné štěpných reaktorů.

nikdo ještě dát technologie do praxe, ale pracovní reaktory nejsou ve skutečnosti tak daleko. Fúzní reaktory jsou nyní v experimentálních etapách v několika laboratořích ve Spojených státech a po celém světě.

A konsorcium ze Spojených států, Ruska, Evropy a Japonska navrhla vybudovat jaderný reaktor s názvem Mezinárodní termonukleární experimentální reaktor (ITER) v Cadarache, ve Francii, demonstrovat proveditelnost pomocí trvalé fúzní reakce pro výrobu elektrické energie. V tomto článku se budeme učit o jaderné syntézy a uvidíte, jak reaktor ITER bude fungovat
Launch Video energetické politiky:. Jaderné elektrárny fyziky jaderné fúze: Reakce

Aktuální jaderné reaktory používají jaderné štěpení pro generování moc. V jaderné štěpení, získáte energii z rozdělení jeden atom do dvou atomů. V konvenčním jaderném reaktoru, vysoce energetické neutrony rozdělí těžké atomy uranu, čímž se získá velké množství energie, záření a radioaktivními odpady, které trvají delší dobu (viz Jak Power Works jaderná energie).

V jaderné fúze , získáte energii, když dva atomy spojit dohromady, aby vytvořily jeden. V termojaderný reaktor, atomy vodíku se shromáždí tvořit atomy hélia, neutrony a obrovské množství energie. Je to stejný typ reakce, která vodíkové bomby a slunce. To by bylo čistší, bezpečnější, účinnější a hojnější zdroj energie než jaderné štěpení.

Existuje několik typů fúzních reakcí. Většina zapojit izotopy vodíku deuterium a tritium s názvem:

  • Proton-protonový řetězec - Tato sekvence je převládající schéma fúzní reakce používá hvězd, jako je Slunce. Dva páry protonů vytvářejí, aby se dva atomy deuteria. Každý deuterium atom kombinuje s protonem pro vytvoření helium-3 atom. Dva helium-3 atomy vzájemně kombinovat za vzniku berylium-6, který je nestabilní. Beryllium-6 se rozkládá do dvou helium-4 atomy. Tyto reakce produkují vysokoenergetické částice (protony, elektrony, neutrina, positrons) a záření (světlo, záření gama)
  • deuteria deuterium reakce -. Dva atomy deuteria

    Page [1] [2] [3] [4] [5]