1 / 12

Fusion: The Future of Earth’s Energy Needs

Fusion, the process that powers the sun and stars, offers a potential solution to Earth's energy demands. It involves the fusion of hydrogen atoms into helium, with other elements produced as byproducts. Deuterium and tritium are considered ideal fuels due to their abundance on Earth and the minimal radiation and absence of chain reactions associated with fusion reactors. However, challenges such as plasma confinement at high temperatures, as seen in Tokamak reactors, need to be addressed. Despite these hurdles, fusion power could be a viable complement to fluctuating renewable sources like solar and wind energy.

Télécharger la présentation

Fusion: The Future of Earth’s Energy Needs

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. Fúzióban a jövő

  2. A Föld energiaszükséglete • 10 másodperc alatt

  3. Fúzió a természetben • A nap és a csillagok hatalmas fúziós reaktorok • A napban másodpercenként 600 millió tonna hidrogén egyesül héliummá • A fúzió során más atomok is keletkeznek pl. szén, nitrogén, oxigén stb.

  4. …egy kis fizika

  5. Fúzió a Földön • A napban lejátszódó folyamat túl energiaigényes ahhoz, hogy a Földön is megvalósítható legyen • Jobb választás a deutérium és a trícium

  6. Előnyei • Üzemanyag megtalálható a Földön (35 mg vízből 340 liter gázolaj elégetésének megelelő energia szabadulna fel) • Nincs sugárzás(vagy elenyésző a mai reaktorokhoz képest) • Nincs láncreakció • Egy év alatt egy 1000 MW- os erőmű mindössze 250 kg héliumot termelne „melléktermékként” • Nem használható katonai célokra

  7. Hátrányai

  8. Fúziós erőmű

  9. Plazma • Elég magas hőmérsékleten a molekulák atomokra, majd atommagokra esnek szét. • Plazma a villámlás, a nap, neoncső, képernyő, az ionoszféra, a tűz

  10. Tokamak • Elektromágnes által létrehozott mágneses mezőben képes a magas hőmérsékletű plazma tárolására. • A 100 millió °C hőmérsékletet is elérő plazma hagyományos tárolókban nem helyezhető el, hiszen nincs olyan szilárd anyag, amely ekkora hőmérsékletet kibírna.

  11. A jövő…

  12. Végszó • A cél tobb száz erőmű építése, melyek kiegészíthetik az ingadozó megújuló energiaforrásokat (nap- és szélenergia)

More Related