Ydinfuusioreaktori. Ydinfuusioreaktorin käyttö

protection click fraud

Ydinfuusioreaktiot tapahtuvat tähtien, kuten meidän, sisällä. aurinko, jossa kaksi pienempää atomituumaa yhdistyvät synnyttääkseen suuremman, atomisemman ytimen. vakaa. Alla on mekanismi tämän tyyppiselle reaktiolle, joka tapahtuu auringossa, vetyjen välillä, mikä aiheuttaa heliumia:

Mahdollinen vedyn fuusioreaktio, joka tapahtuu auringossa
Mahdollinen vedyn fuusioreaktio, joka tapahtuu auringossa

Mutta tämän tyyppisen ydinreaktion tärkein näkökohta on vapautunut energiamäärä. Saadaksesi idean, vain 2: n fuusio. 10-9% deuteriumista (vety neutronin ja protonin kanssa ytimessä)se antaisi energiamäärän, joka riittäisi kattamaan koko maailman energiantarpeen vuodeksi!

Siksi monien tutkijoiden unelma on pystyä hyödyntämään fuusioreaktioissa vapautuva energia. Ydinvoimalaitoksissa tällä hetkellä käytettävät reaktorit ovat ydinfissio, joka on fuusiota estävä prosessi ja tuottaa vähemmän energiaa.

Hallitsematonta fuusiota on jo käytetty vuonna vetypommi tai lämpöydin, vuonna 1952, jonka Yhdysvallat käynnisti atollilla Tyynellämerellä. Tämä pommi oli nimeltään "Mike" ja sillä oli 700 kertaa Hiroshiman pommin teho.

instagram story viewer

Vapautuneen suuren energiamäärän lisäksi muut edut ydinfuusion käytöstä energian tuottamiseen ovat näissä reaktioissa käytetyt materiaalit ovat helposti saatavissa., deuteriumia löytyy vesimolekyyleistä, tritiumista (vetyisotoopista, jossa on protonia ja kaksi neutronia ytimessä) voidaan saada litiumista, ja litium on luonnossa esiintyvä metalli.

Toinen tekijä on, että toisin kuin ydinfissio, fuusiotuotteet eivät ole radioaktiivisia, ja siksi niitä pidetään "puhtaana" energiamuotona, joka ei aiheuta muutoksia ympäristössä.

Mutta jotta sitä voidaan käyttää energian tuottamiseen, sen on oltava hallittu reaktio, ja sitä varten niitä on vielä esteitä:

  • Jotta fuusio olisi tehokas, tarvitaan korkeita lämpötiloja, kuten Auringossa, jonka alueet ovat lämpötilaltaan noin 100 miljoonaa celsiusastetta! Tätä suurta energiamäärää tarvitaan yhdistävien ytimien positiivisista varauksista aiheutuvan työntövoiman voittamiseksi.

    Älä lopeta nyt... Mainonnan jälkeen on enemmän;)

Tällä hetkellä tämä saavutetaan atomipommin kontrolloidussa fissioreaktiossa vapautuneen energian avulla, joka toimii ydinfuusioreaktion laukaisijana.

  • Toinen esiin tuleva ongelma on: kuinka työskennellä hallitusti tuhansien celsiusasteiden materiaalien kanssa? Mitä materiaaleja voitaisiin käyttää reaktorin rakentamiseen, joka kestää niin korkeita lämpötiloja?

  • Fuusioreaktiossa vapautuu myös nopea virta.

Tämän alan tutkimus on johtanut nimeltään reaktorityyppiin Tokamak, jota käytetään nykyään vain tutkimukseen. Tunnetuin on Princetonissa, Yhdysvalloissa, joka toimii 100 miljoonan celsiusasteen lämpötilassa. Alla on Tokamak COMPASS IPP: ssä, joka esiteltiin Prahassa Tšekin tasavallassa Tsekin tasavallan tiedeakatemian järjestämä tiede ja tekniikka 2. marraskuuta 2012:

Tokamak COMPASS IPP: ssä Prahassa
Tokamak COMPASS IPP: ssä Prahassa[2]

Näissä reaktoreissa syntyy erittäin voimakas magneettikenttä. Deuterium- ja tritiumkaasuja injektoidaan ja kuumennetaan reagoimiseen tuhansiin celsiusasteisiin. Koska sähkövirta kulkee ja syntyy voimakkaita magneettikenttiä, muodostuu plasma, joka on reaktorin sisällä olevassa putkessa, joka ei ole kosketuksessa sen seinämien kanssa.

Yllä oleva leima, painettu Neuvostoliitossa, osoittaa tokamakin lämpöydinfuusiolaitteen noin vuonna 1987
Yllä oleva leima, painettu Neuvostoliitossa, osoittaa tokamakin lämpöydinfuusiolaitteen noin vuonna 1987[3]

Tähän mennessä ei kuitenkaan ole vielä löydetty keinoja hyödyllisen energian saamiseksi tällaisesta reaktorista. magneettikentän aktivoimiseen käytetty energia, jossa plasma on suljettu, on edelleen suurempi kuin reaktorin sisällä tapahtuvasta fuusiosta saatu energia.

* Kuvahyvitykset:

[1] Kirjoittaja: Mike Garrett/Wikimedia Commons
[2] Nataliyan tunti/ Shutterstock.com
[3] Jim Pruitt/Shutterstock.com


Kirjailija: Jennifer Fogaça
Valmistunut kemian alalta

Haluatko viitata tähän tekstiin koulussa tai akateemisessa työssä? Katso:

FOGAÇA, Jennifer Rocha Vargas. "Ydinfuusioreaktori"; Brasilian koulu. Saatavilla: https://brasilescola.uol.com.br/quimica/reator-fusao-nuclear.htm. Pääsy 27. kesäkuuta 2021.

Fysiikka

Kostajien suurvaltojen takana on fysiikkaa
Kostajien fysiikka

Supersankarielokuvat herättävät uteliaisuutta luonnontieteisiin, erityisesti fysiikkaan. On esimerkiksi mahdollista keskustella joistakin fyysisistä käsitteistä analysoitaessa Kostajien erityisiä kykyjä. Tässä artikkelissa on hauskoja faktoja joistakin rakastetuimmista supersankareistamme.

Kemia

Puhtaan energian muodoista meillä on tuuli-, aurinko- ja biopolttoaineita
Puhdas energia

Opi tuntemaan joitain puhtaita energialähteitä, kuten tuuli, aurinko, vuorovesi, maalämpö, ​​hydrauliikka, ydinvoima ja biopolttoaineet.

Teachs.ru
Liukenemattomien suolojen saostuminen

Liukenemattomien suolojen saostuminen

Jokaiselle, joka on jo kärsinyt yhdestä maailman pahimmista kivuista, kuuluisasta munuaiskoliikki...

read more
Reaktiot, joissa on useampi kuin yksi hapetus ja/tai pelkistys. Hapetus ja pelkistys

Reaktiot, joissa on useampi kuin yksi hapetus ja/tai pelkistys. Hapetus ja pelkistys

Redox-reaktioiden tärkein erottuva piirre on, että samanaikaisesti yksi kemiallinen laji menettää...

read more

Progressiivisen harjan plussat ja miinukset

Kiista alkaa formaldehydiyhdistettä (formaldehydiä tai metanolia) sisältävän tuotteen käytöstä. L...

read more
instagram viewer