Ilustracja postępu w TOKAMAK-ach Reakcje termojądrowe - B.Kamys 1
|
|
- Gabriel Cybulski
- 9 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Ilustracja postępu w TOKAMAK-ach Reakcje termojądrowe - B.Kamys 1
2 Ilustracja postępu w TOKAMAK-ach c.d Reakcje termojądrowe - B.Kamys 2
3 Historia i plany rozwoju TOKAMAK-ów Reakcje termojądrowe - B.Kamys 3
4 JET-Joint European Tokamak Największy z istniejących doświadczalnych tokamaków Zbudowany w 1983 w Culham (W. Brytania) Osiągnął rekordową moc syntezy d+t: około 16 MW uzyskiwane w ciągu 1 sekundy Służy jako podstawa do planowania budowy reaktora ITER International Thermonuclear Experimental Reactor ( iter po łacinie znaczy droga ) - w Cadarache (południowa Francja) Reakcje termojądrowe - B.Kamys 4
5 ITER Międzynarodowy projekt, który ma trwać 30 lat 10 lat budowa + 20 lat pracy reaktora Pierwszy zapłon przewidziany na 2016 r. Przy każdym zapłonie ma wydzielać się moc 500 MW przez około 500 sekund Energia będzie się wydzielać tylko w postaci ciepła (nie przewidziana zamiana ciepła na energię elektryczną) Projekt ma pokazać możliwość produkcji energii na wielką skalę z reakcji fuzji Reakcje termojądrowe - B.Kamys 5
6 ITER-państwa biorące udział w projekcie Reakcje termojądrowe - B.Kamys 6
7 ITER Cewki toroidalne i komora próżniowa Pracownik obsługi Reakcje termojądrowe - B.Kamys 7
8 ITER Cewki poloidalne i komora próżniowa Pracownik obsługi Reakcje termojądrowe - B.Kamys 8
9 ITER Plazma i główne (wybrane) podłączenia do komory Pracownik obsługi Reakcje termojądrowe - B.Kamys 9
10 ITER schemat całego reaktora Pracownik Reakcje termojądrowe - B.Kamys 10
11 ITER-przekrój plazma Reakcje termojądrowe - B.Kamys 11
12 ITER widok całości obiektu Reakcje termojądrowe - B.Kamys 12
13 ITER miejsce budowy 2010 r. basen na wodę burzową miejsce budowy Reakcje termojądrowe - B.Kamys 13
14 ITER-wykop pod reaktor X Reakcje termojądrowe - B.Kamys 14
15 ITER-wykop pod reaktor X Reakcje termojądrowe - B.Kamys 15
16 ITER-wykop pod reaktor grudzień Reakcje termojądrowe - B.Kamys 16
17 Budowa ITER Lipiec 2010, Cadarache, 42 ha Betonowe fundamenty zakończone w kwietniu Amount of steel reinforcement: 3,400 tons 2. Concrete required: 110,000 cubic metres 3. Thickness of Seismic Pit basemat: 1.5 metres 4. Thickness of Tokamak Complex basemat: 1.5 metres 5. Thickness of retaining walls: from 1.5 metres (bottom) to 0.5 metres (top) 6. Maximum pour per day: 800 cubic metres 7. Number of seismic pads supporting the Tokamak Complex: Seismic pad fabrication sites: Romania and France Reakcje termojądrowe - B.Kamys 17
18 ITER-ściany oporowe podziemi-fundamenty styczeń Reakcje termojądrowe - B.Kamys 18
19 luty 2012 ITER: jeden z 493 fundamentów Reakcje termojądrowe - B.Kamys 19
20 Fundamenty ITER - marzec Reakcje termojądrowe - B.Kamys 20
21 kwiecień 2012 ITER-całość fundamentów Reakcje termojądrowe - B.Kamys 21
22 ITER-budynek dla cewek poloidalnych grudzień 2010 r Reakcje termojądrowe - B.Kamys 22
23 ITER-budynek poloidalnych cewek Budynek gotowy w styczniu Reakcje termojądrowe - B.Kamys 23
24 ITER-wnętrze budynku poloid. cewek dżwig-suwnica ważący 90 ton Reakcje termojądrowe - B.Kamys 24 uchwyt na cewki
25 ITER-uchwyt na cewki poloidalne Reakcje termojądrowe - B.Kamys 25
26 Budowa ITER By mid-april 2012, the ground support structure for the Tokamak Complex basemat, 493 columns and seismic bearings, and retaining walls was in place. The next step will be formwork and reinforcement for the Tokamak Complex basemat, the actual floor of the installation that will rest on the seismic bearings. Work is also scheduled to begin on the foundation of the Assembly Hall, which will be erected adjacent to the Tokamak Complex Reakcje termojądrowe - B.Kamys 26
27 Reakcje termojądrowe w ITER Zakłada się, że w ITER i w DEMO wykorzystywana będzie fuzja deuteru i trytu Deuter można łatwo uzyskać z wody morskiej gdzie na 1m 3 przypada 33 gramy deuteru Tryt (niestabilny) można otrzymać z reakcji Gdzie lit można także otrzymać z wody morskiej (na 1m 3 przypada 0,17 grama litu) Reakcje termojądrowe - B.Kamys 27
28 Reakcje termojądrowe w ITER Podstawowa reakcja produkuje wysokoenergetyczne neutrony Zabierają one 80% całej energii bo prawo zachowania energii i pędu narzuca relacje między energią neutronu i alfy: Reakcje termojądrowe - B.Kamys 28
29 ITER: neutrony z podstawowej reakcji Są kłopotliwe bo mogą powodować radioaktywność całego reaktora Mogą być wykorzystane do produkcji paliwa (trytu, który jest niestabilny radioaktywny i dlatego trudno go przechowywać i transportować) z reakcji wtórnej : Wystarczy otoczyć reaktor warstwą litu Reakcje termojądrowe - B.Kamys 29
30 Reakcje termojądrowe w ITER Reakcje termojądrowe - B.Kamys 30 wytworzony tryt n Li
31 ITER: problemy techniczne Reaktory oparte na metodzie TOKAMAK wymagają spełnienia wielu trudnych do realizacji warunków 1. Plazma musi być uwięziona w próżni brak kontaktu ze ścianami 2. Plazma musi być podgrzewana aby spełnione były warunki reakcji 3. Ciepło i produkty reakcji (w szczególności neutrony) muszą być wyprowadzane w sposób bezpieczny 4. Paliwo musi być dostarczane w miarę potrzeby Wszystko to wymaga stałej kontroli na bieżąco Reakcje termojądrowe - B.Kamys 31
32 ITER: kriostat ( cryostat ) W ITER cała konstrukcja magnesów nadprzewodzących i próżniowej komory będzie umieszczona w stalowym kriostacie osłoniętym betonową (2m) osłoną biologiczną Zapewnia temperaturę 70 K (4K dla elektromagnesów) 28.6 m 29.3 m Reakcje termojądrowe - B.Kamys 32
33 ITER: komora próżniowa (vacuum vessel) Komora próżniowa to, stalowa, szczelna konstrukcja we wnętrzu której przebiegają reakcje fuzji. Rysunek: obudowa komory próżniowej 19 m 11 m Reakcje termojądrowe - B.Kamys 33
34 ITER: komora próżniowa c.d. Przez obudowę płynie chłodząca woda Wewnątrz: Szczelny pojemnik - komora próżniowa ( vacuum vessel ), w którym znajduje się plazma Płaszcz ( blanket ) chroniący przed neutronami Wymiennik ( divertor ) odprowadzający produkty reakcji (hel ew. tryt) i ciepło Te elementy ważą ponad 5000 ton Reakcje termojądrowe - B.Kamys 34
35 ITER: komora próżniowa c.d. Przekrój przez komorę próżniową Płaszcz ( blanket ) Wymiennik ( divertor ) Doprowadzenia ( ports ) Reakcje termojądrowe - B.Kamys 35
36 ITER: komora próżniowa c.d. Do komory próżniowej dołączonych jest 44 doprowadzeń ( ports ) dla Systemu próżniowego ( vacuum system ) Ogrzewania plazmy ( heating ) Diagnostyki ( diagnostics ) Zdalnego sterowania ( remote handling ) Całość komory próżniowej waży około 8000 ton co nieco przekracza wagę wieży Eiffla Reakcje termojądrowe - B.Kamys 36
37 ITER: komora próżniowa ports Na rysunku pokazano cały system doprowadzeń ( ports ) 18 od góry, 17 poziomych i 9 od dołu Reakcje termojądrowe - B.Kamys 37
38 ITER: płaszcz ( blanket ) Komora próżniowa jest otoczona przez płaszcz Pokrywa wewnętrzną część komory próżniowej Chroni komorę i elektromagnesy nadprzewodzące przed Ciepłem Neutronami Część modułów służy do produkcji trytu Reakcje termojądrowe - B.Kamys 38
39 ITER: płaszcz ( blanket ) c.d. Płaszcz składa się z 440 segmentów o wymiarach 1 x 1.5 m i masie do 4600 kg Wewnętrzna część segmentu zbudowana z berylu (Be) - jest wymienna i służy do ochrony przed nagrzewaniem Zewnętrzna część zbudowana z miedzi i stali, które spowalniają neutrony, zamieniając ich energię kinetyczną na ciepło, które jest odbierane przez chłodziwo W niektórych segmentach zewnętrzna część będzie służyć do wytwarzania trytu Reakcje termojądrowe - B.Kamys 39
40 ITER: wymiennik ( divertor ) Wymiennik podstawowa część reaktora ma zabierać ciepło od plazmy a także produkty fuzji głównie hel Zbudowany ze stali i z materiału z odpornego na wysoką temperaturę (do 3000 stopni) np. z wolframu lub kompozytu węglowego CFC (mniej trwały ale lepiej przewodzi ciepło) Reakcje termojądrowe - B.Kamys 40
41 ITER: wymiennik ( divertor ) c.d. Zbudowany z 54 kaset usuwanych przy pomocy zdalnego sterowania Każda kaseta składa się z trzech części stykających się powierzchnią z plazmą Reakcje termojądrowe - B.Kamys 41
42 ITER: układy podgrzewania plazmy Temperatura wewnątrz plazmy powinna osiągnąć wartość 150 milionów stopni Celsjusza Przewidziano trzy systemy podgrzewania plazmy ( external heating systems ) o mocy 50 MW Dwa źródła fal elektromagnetycznych o dużej częstości (podgrzewające elektrony i jony) oraz Wiązki neutralnych cząstek, przy czym rozważa się dwa stałe źródła cząstek oraz jedno działające tylko dla celów diagnostycznych Reakcje termojądrowe - B.Kamys 42
43 ITER: układy podgrzewania plazmy c.d Reakcje termojądrowe - B.Kamys 43
44 ITER: układy podgrzewania plazmy c.d. Wiązka neutralnych cząstek ( neutral beam injection ) zderzając się z cząstkami plazmy przekazuje im swoją energię kinetyczną Neutralnymi cząstkami są atomy deuteru Przed wstrzyknięciem ich do plazmy należy je przyspieszyć do energii około 1 MeV, co technicznie można zrealizować tylko z jonami (dodatnimi lub ujemnymi) Przyspieszone polem elektrycznym jony muszą być zneutralizowane przed wejściem w plazmę bo w innym razie zostaną odrzucone z właściwego kierunku przez pole magnetyczne tokamaka Reakcje termojądrowe - B.Kamys 44
45 ITER: układy podgrzewania plazmy c.d. Widok akceleratora jonów i neutralizatora 5.3 m 35 m Reakcje termojądrowe - B.Kamys 45
46 ITER: układy podgrzewania plazmy c.d. Dobierając częstość fal radiowych wywołuje się rezonans w ruchu jonów (podgrzewanie jonowe ion cyclotron resonance heating = ICRH) lub rezonans w ruchu elektronów (podgrzewanie elektronowe electron cyclotron resonance heating = ECRH) Obie te metody są analogią kuchenki mikrofalowej ICRH powstaje dla częstości MHz ECRH pojawia się dla częstości 170 GHz Reakcje termojądrowe - B.Kamys 46
47 ITER: układy podgrzewania plazmy c.d. Fale radiowe dla podgrzewania jonowego wymagają przesyłania przez specjalną linię przesyłową do komory próżniowej i umieszczenia tam specjalnej anteny Fale radiowe dla podgrzewania elektronowego mogą być przesyłane w powietrzu co ułatwia konstrukcję i obsługę źródła fal (daleko od plazmy) Dodatkowo podgrzewanie elektronowe można tak zorganizować, że podgrzewane są wybrane miejsca wewnątrz plazmy co zapobiega ochładzaniu plazmy w tych miejscach Reakcje termojądrowe - B.Kamys 47
48 ITER: diagnostyka ( diagnostics ) Około 50 niezależnych układów pomiarowych mierzących np. Strumień neutronów Strumień cząstek nienaładowanych Zanieczyszczenia plazmy Temperaturę itd. itd Wszystkie te układy będą pracować w warunkach kilka lub kilkadziesiąt razy trudniejszych niż najgorsze warunki spotykane do tej pory w technice Reakcje termojądrowe - B.Kamys 48
49 ITER: diagnostyka ( diagnostics ) c.d. Przykład podłączenia systemów diagnostycznych Reakcje termojądrowe - B.Kamys 49
50 ITER: magnesy ( magnets ) Pole magnetyczne w tokamaku uformowane jest przez trzy systemy magnesów: 18 toroidalnych (6540 ton) 6 poloidalnych 1 centralny (pionowo ustawiony) solenoid Reakcje termojądrowe - B.Kamys 50
51 ITER: magnesy ( magnets ) c.d. Przewód używany przy budowie toroidalnych cewek ze stopu Nb 3 Sn Reakcje termojądrowe - B.Kamys 51
52 ITER: magnesy ( magnets ) c.d. Magnesy poloidalne (na zewnątrz toroidalnych) Reakcje termojądrowe - B.Kamys 52
53 ITER: magnesy ( magnets ) c.d. Centralny solenoid Reakcje termojądrowe - B.Kamys 53
54 ITER: system próżniowy ( vacuum system ) Nie tylko cała komora próżniowa (1400 m 3 ) ale także kriostat (8500 m 3 ) umieszczone są w próżni (milion razy mniejsze ciśnienie od atmosferycznego) Jest to największy dotąd na świecie obszar sztucznej próżni. Pompowanie powietrza może trwać nawet 2 doby Reakcje termojądrowe - B.Kamys 54
55 ITER: chłodzenie wodą ( cooling water ) Obudowa komory próżniowej i inne układy są chłodzone wodą (33m 3 /s) aby usunąć wydzielaną moc średnio 500 MW. Trzy obiegi wodne Reakcje termojądrowe - B.Kamys 55
56 ITER: chłodzenie wodą ( cooling water ) Woda, która zostanie wyparowana z wież chłodniczych będzie uzupełniana wodą z Canal de Provence Woda, która usuwana jest z układu chłodniczego umieszczana jest w odstojnikach, z których może być dalej przesłana do rzeki Durance dopiero gdy spełnia ostre wymagania ekologiczne (temperatura < 30 C, właściwe ph, właściwy poziom węglowodorów, chlorków, siarczków i trytu) Reakcje termojądrowe - B.Kamys 56
57 ITER: zasilanie ( power supply ) Pobierana moc od 110 kw do 640 kw (podczas istnienia plazmy) Dwa układy zasilania: Jeden - ze stałą mocą to system kriostatu i chłodzenia wodą Drugi ze zmienną mocą to elektromagnesy i podgrzewanie plazmy W przypadku awarii sieci elektrycznej będą działać dwa generatory prądotwórcze Reakcje termojądrowe - B.Kamys 57
58 ITER: zdalna obsługa ( remote handling ) Po uruchomieniu reaktora nie będzie możliwy bezpośredni dostęp do elementów reaktora np. wymiana elementu płaszcza (rysunek). Elementy wymagające naprawy lub wymiany będą usuwane przez ports i transportowane w zamkniętych pojemnikach do oddzielnego budynku zwanego hot cell Reakcje termojądrowe - B.Kamys 58
59 ITER: hot cell Elementy, które mogą być radioaktywne po zetknięciu z plazmą lub zanieczyszczone substancjami trującymi (beryl) lub radioaktywnymi (tryt) będą w zamkniętych pojemnikach transportowane do hot cell. Hot cell facility - to budynek opisany poniżej. Może obsługiwać elementy do wielkości autobusu W oddzielnym budynku ( m 3, pięć poziomów łącznie z piwnicą) pojemniki będą otwierane i zawartość będzie odpowiednio traktowana (oczyszczana, naprawiana, itp.) Reakcje termojądrowe - B.Kamys 59
60 ITER: cykl paliwowy ( fuel cycle ) Paliwem ITER będzie mieszanina deuteru i trytu Po usunięciu z komory próżniowej powietrza i wszelkich zanieczyszczeń mieszanina deuteru i trytu będzie tam dostarczana dwoma sposobami: Przez silne pompy wdmuchujące gazową mieszaninę do plazmy Przez wstrzeliwanie zamrożonych kropelek ( pellets ) takiej mieszaniny z prędkością 3600 km/s Pierwszy sposób będzie zawsze stosowany na początku działania tokamaka Drugi sposób jest przewidziany głównie do opanowania lokalnych niestabilności plazmy Reakcje termojądrowe - B.Kamys 60
61 ITER: cykl paliwowy ( fuel cycle ) c.d. Paliwo będzie dostarczane w zamkniętym obiegu (nie zużyte zostanie zabrane z wymiennika i ponownie zastosowane po oczyszczeniu i regeneracji) Tryt z płaszcza litowego będzie dostarczany razem z deuterem do plazmy Hel będzie usuwany na zewnątrz do zbiorników Reakcje termojądrowe - B.Kamys 61
62 ITER: powielanie trytu ( tritium breeding ) Dla ITER można przygotować zapas trytu (T 1/2 =12,33 lat) na cały okres działania (20 lat) ale dla dalszych (przemysłowych) reaktorów konieczne będzie wytwarzanie trytu w reakcjach : gdyż około 300 gramów trytu będzie potrzebne na 1 dzień pracy 800 MW reaktora ITER będzie służył między innymi do testowania i optymalizacji takiej metody uzyskiwania trytu Reakcje termojądrowe - B.Kamys 62
63 ITER: plan realizacji (2006) TFC = Toroidal Field Coils, CS= Central Solenoid, PFC= Poloidal Field Coils, VV= Vacuum Vessel Reakcje termojądrowe - B.Kamys 63
64 ITER: plan realizacji (2010) Reakcje termojądrowe - B.Kamys 64
65 ITER: gotowe pierwsze elementy Reakcje termojądrowe - B.Kamys 65
66 ITER: wymiennik divertor -podział pracy Reakcje termojądrowe - B.Kamys 66
67 ITER: wymiana ciepła w wymienniku JAERI (Japoński instytut) odpowiedzialny za opracowanie wymiany ciepła w wymienniku ( divertor ) Reakcje termojądrowe - B.Kamys 67
68 ITER: testy wymiennika ( divertor ) Testowano wymianę ciepła pozytywne wyniki, lepsze niż zakładano Testowano skutki napromieniowania neutronami pozytywne wyniki przy takiej dawce jak podczas 10 lat pracy Reakcje termojądrowe - B.Kamys 68
69 ITER: testy wymiennika ( divertor ) c.d. Przeprowadza się testy hydrauliki, przepływów itp Reakcje termojądrowe - B.Kamys 69
70 ITER: testy Wykonano modele cewek elektromagnesów toroidalnych i przeprowadzono pomyślne testy w zakresie pożądanych parametrów Przeprowadzono pomyślne próby zdalnej obsługi elementów płaszcza i wymiennika Reakcje termojądrowe - B.Kamys 70
71 ITER: testy W Szwajcarii (Villigen) wybudowano specjalne urządzenie do testowania cewek magnesów nadprzewodzących: SULTAN=SUpra Leiter Test ANlage do wytwarzania pola do 11 T (prąd do 100 ka) pracownik Reakcje termojądrowe - B.Kamys 71
72 ITER: testy Skonstruowano specjalną postać przewodów ze stopu Nb 3 Sn, które spełniają wymagania techniczne Reakcje termojądrowe - B.Kamys 72
73 ITER: testy Dla testowania poloidalnych magnesów, które są na zewnątrz pozostałych a więc mają mniejsze pole (ok. 6 T) zbudowano specjalne urządzenie Poloidal Field Coil Insert w JAERI Naka (Japonia) - pojedynczo nawinięty solenoid ściskanie ściskanie Reakcje termojądrowe - B.Kamys 73
74 ITER: testy Na rysunku pokazany jest ten pojedynczo nawinięty solenoid po pierwszej fazie impregnacji (połowa długości) przed testem Reakcje termojądrowe - B.Kamys 74
75 ITER: testowe moduły płaszcza Przygotowuje się dwie wersje testowych modułów płaszcza (Test Blanket Modules = TBM) Reakcje termojądrowe - B.Kamys 75
76 ITER: płaszcz i pierwsza ściana Reakcje termojądrowe - B.Kamys 76
77 ITER: planowane koszty Całkowity koszt został oszacowany na 3,8 miliarda Euro (w cenach z roku 2000) Procentowy udział kosztów Reakcje termojądrowe - B.Kamys 77
78 Działające lub planowane tokamaki Reakcje termojądrowe - B.Kamys 78
79 Intensywne badania dla ITER Wykorzystanie istniejących tokamaków do badań dla budowy i ulepszenia ITER, np. Tokamaki KSTAR (Korea) czy EAST (Chiny) testują ciągły reżim pracy tokamaka podczas gdy ITER ma działać pulsacyjnie Przebudowa tokamaka JT-60 w Naka (Japonia) tak by uzyskać parametry odpowiadające ITER Plany budowy tokamaka VULCAN, który przy małych rozmiarach będzie miał parametry odpowiadające ITER dzięki skalowaniu wielkości charakteryzujących reaktor do badania PMI (plasma-material-interaction), rozwoju technologii PFM (plasma-facing-materials) i badania SOL (boundary/scrape-off-layer plasma) Reakcje termojądrowe - B.Kamys 79
80 JT-60SA: testowy tokamak dla ITER Reakcje termojądrowe - B.Kamys 80
81 VULCAN Cykl 5 prac w Fusion Engineering and Design 87 (2012) 201: An initial study of demountable high-temperature superconducting toroidal field magnets for the Vulcan tokamak conceptual design 215: The lower hybrid current drive system for steady-state operation of the Vulcan tokamak conceptual design 224: Vulcan: A steady-state tokamak for reactor-relevant plasma material interaction science 234: Reactor similarity for plasma material interactions in scaled-down tokamaks as the basis for the Vulcan conceptual design 248: Assessing the feasibility of a high-temperature, heliumcooled vacuum vessel and first wall for the Vulcan tokamak conceptual design Reakcje termojądrowe - B.Kamys 81
82 VULCAN: 201 Recent developments have made it possible to consider high-temperature superconductor (HTS) for the design of tokamak toroidal field (TF) magnet systems, potentially influencing the overall design and maintenance scheme of magnetic fusion energy devices. Initial assessments of the engineering challenges and cryogenic-dependent cost and parameters of a demountable, HTS TF magnet system have been carried out using the Vulcan tokamak conceptual design (R = 1.2m, a = 0.3 m, B0 = 7T) as a baseline Reakcje termojądrowe - B.Kamys 82
83 VULCAN: 201 c.d Reakcje termojądrowe - B.Kamys 83
84 VULCAN: 201 c.d Reakcje termojądrowe - B.Kamys 84
85 VULCAN: 201 c.d. The cables are constructed by layering 50 μm thick commercially available YBCO tape, and the interlocking steel support cases self align during assembly to form internal resistive joints between YBCO cables. It is found that designing the TF magnet system for operation between 10K and 20 K minimizes the total capital and operating cost. Since YBCO is radiation-sensitive, Monte Carlo simulation is used to study advanced shielding materials compatible with the small size of Vulcan. An adequate shield is determined to be 10cm of zirconium borohydride, which reduces the nuclear heating of the TF coils by a factor of 11.5 and increases the YBCO tape lifetime from two calendar years in the unshielded case to 42 calendar years in the shielded case Reakcje termojądrowe - B.Kamys 85
86 VULCAN: 215 c.d. The steady-state current drive system for the Vulcan tokamak concept has been designed, taking into account requirements of high field, small size, and high operational wall temperature (B0 = 7T, R0 = 1.2m, Twall > 800 K). This lower hybrid current drive system allows steady-state operation by utilizing high field side launch, high RF source frequency (8 GHz), and dedicated current drive ports. Lower hybrid current drive functions by Landau damping of the driven electrostatic wave on the fast electron distribution in the plasma (Electrostatic wave with phase velocity equal to phase velocity of particles of the plasma strongly interacts with them). Most waves can be used for this mechanism, but some are more effective given their accessibility to the core plasma and ability to damp on the fast electron distribution Reakcje termojądrowe - B.Kamys 86
87 VULCAN: 215 c.d Reakcje termojądrowe - B.Kamys 87
88 VULCAN: 215 c.d Reakcje termojądrowe - B.Kamys 88
89 VULCAN: 224 plasma-material interact Reakcje termojądrowe - B.Kamys 89
90 VULCAN: 224 c.d. PFC-poloidal field coils TFC=toroidal field coils CS=central solenoid plasma Reakcje termojądrowe - B.Kamys 90
91 VULCAN: 224 c.d. Diagnostic access Secondary vacuum vessel Coolant (helium) feed plasma Support leg Primary vacuum vessel Reakcje termojądrowe - B.Kamys 91
92 VULCAN: Reakcje termojądrowe - B.Kamys 92
93 VULCAN: 248 Toroidal field coils Top of the secondary V V Primary V V secondary V V Reakcje termojądrowe - B.Kamys 93
94 VULCAN: 248 c.d Reakcje termojądrowe - B.Kamys 94
95 VULCAN: 248 c.d Reakcje termojądrowe - B.Kamys 95
96 VULCAN: 248 c.d Reakcje termojądrowe - B.Kamys 96
97 VULCAN: 248 c.d. (divertor) W (tungsten) plasma facing components (PFC) Cooling system (helium) Reakcje termojądrowe - B.Kamys 97
98 VULCAN: 248 c.d Reakcje termojądrowe - B.Kamys 98
99 Czas uwięzienia plazmy w reaktorach Reakcje termojądrowe - B.Kamys 99
100 DEMO= DEMOnstration power plant Na podstawie doświadczeń wykonanych przy pomocy ITER ma powstać pierwszy fuzyjny reaktor o mocy ok. 2 GW wytwarzający energię elektryczną w sposób ciągły DEMO ma pracować 20 lat i ma być pierwszym komercyjnym reaktorem termojądrowym Na jego podstawie mają być budowane następne reaktory o mocy 3 4 GW Zakłada się ciągłe podtrzymywanie reakcji fuzji. Dotychczasowy rekord uzyskał tokamak TORE SUPRA Cadarache: 4,5 minuty przy mocy 3 MW. Wynik otrzymano w 2002 r. przy chłodzeniu wodą reaktora i stosowaniu nadprzewodzących magnesów Reakcje termojądrowe - B.Kamys 100
101 Droga do DEMO Reakcje termojądrowe - B.Kamys 101
102 DEMO= DEMOnstration power plant Schemat działania DEMO Reakcje termojądrowe - B.Kamys 102
103 Przewidywane koszty elektryczności Cena elektryczności z fuzji jądrowej Reakcje termojądrowe - B.Kamys 103
104 Ilość paliwa i odpady Około 150 kg deuteru i kg litu potrzebne na roczną produkcję elektryczności dla 1 miliona odbiorców indywidualnych Odpady po 100 latach (tony) łącznie z materiałami konstrukcyjnymi Reakcje termojądrowe - B.Kamys 104
Posiedzenie Naukowe Komisji Nauk Geologicznych O/PAN w Krakowie r, AGH
Urszula Woźnicka Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego, PAN w Krakowie Posiedzenie Naukowe Komisji Nauk Geologicznych O/PAN w Krakowie 30.11.2016 r, AGH 1/25 Potrzeby energetyczne rosnącej
Skonstruowanie litowo-deuterowego konwertera neutronów termicznych na neutrony prędkie o energii 14 MeV w reaktorze MARIA (Etap 14, 5.1.
Skonstruowanie litowo-deuterowego konwertera neutronów termicznych na neutrony prędkie o energii 14 MeV w reaktorze MARIA (Etap 14, 5.1.) Krzysztof Pytel, Rafał Prokopowicz Badanie wytrzymałości radiacyjnej
Plazma czwarty stan materii
Plazma czwarty stan materii Dariusz Twaróg IFJ PAN, Zakład Fizyki Transportu Promieniowania (NZ 54) 3.05.0 Seminarium WFiIS AGH Plan:. Plazma 4 stan materii. Kontrolowana Synteza Termojądrowa 3. Tokamaki,
Kontrolowana fuzja. Plazma to wysokotemperaturowa mieszanina elektronów i jąder atomowych Uwięzienie plazmy plasma containment, plasma confinement
Kontrolowana fuzja Plazma to wysokotemperaturowa mieszanina elektronów i jąder atomowych Uwięzienie plazmy plasma containment, plasma confinement Grawitacyjne (gwiazdy) Magnetyczne (TOKAMAK, STELLARATOR)
Reakcja rozszczepienia
Reakcje jądrowe Reakcja rozszczepienia W reakcji rozszczepienia neutron powoduje rozszczepienie cięższego jądra na dwa lub więcej mniejsze jadra lżejszych pierwiastków oraz kilka neutronów. Podczas tej
VIII-Energia fuzji termojądrowej nadzieją świata
VIII-Energia fuzji termojądrowej nadzieją świata Jan Królikowski Instytut Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego Jan Królikowski, Energia fuzji termojadrowej.., 1 Skąd pochodzą informacje? Nie
Reakcje syntezy lekkich jąder
Reakcje syntezy lekkich jąder 1. Synteza jąder lekkich w gwiazdach 2. Warunki wystąpienia procesu syntezy 3. Charakterystyka procesu syntezy 4. Kontrolowana reakcja syntezy termojądrowej 5. Zasada konstrukcji
FIZYKA III MEL Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych
FIZYKA III MEL Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych Wykład 10 Energetyka jądrowa Rozszczepienie 235 92 236 A1 A2 U n 92U Z F1 Z F2 2,5n 1 2 Q liczba neutronów 0 8, średnio 2,5 najbardziej prawdopodobne
FUZJA LASEROWA JAKO PRZYSZŁE ŹRÓDŁO ENERGII
Konferencja naukowo-techniczna NAUKA I TECHNIKA WOBEC WYZWANIA BUDOWY ELEKTROWNI JĄDROWEJ MĄDRALIN 2013 Warszawa, 13-15 lutego 2013 roku. Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej FUZJA LASEROWA
Energetyka jądrowa. Energetyka jądrowa
Energetyka jądrowa Zasada zachowania energii i E=mc 2 Budowa jąder atomowych i ich energia wiązania Synteza: z gwiazd na Ziemię... Neutrony i rozszczepienie jąder atomowych Reaktory: klasyczne i akceleratorowe
Ryszard Biernikowicz (PTMA Szczecin) 5 stycznia 2017r. Elektrownie termojądrowe, czyli jak rozpalić energię gwiazd na Ziemi?
Ryszard Biernikowicz (PTMA Szczecin) 5 stycznia 2017r., czyli jak rozpalić energię gwiazd na Ziemi? Porównanie elektrowni węglowej i elektrowni syntezy wytwarzającej 7 mld kwh w ciągu roku (przykład z
Słońce na... Ziemi. Autor: prof. zw. dr hab. inŝ. Włodzimierz Kotowski. ( Energia Gigawat lipiec 2007)
Słońce na... Ziemi Autor: prof. zw. dr hab. inŝ. Włodzimierz Kotowski ( Energia Gigawat lipiec 2007) Źródłem wytwarzania gigantycznych ilości ciepła z kaŝdej gwiazdy wszechświata są przebiegające w niej
Energia przyszłości. dr Paweł Sobczak
Energia przyszłości dr Paweł Sobczak Dlaczego należy rozmawiać o energii? Oszczędzanie energii, OZE, EKO Wykładniczy wzrost zapotrzebowania na energię Zobowiązania w zakresie ograniczenia emisji CO 2 Dlaczego
Akceleratory elektronów przeznaczone do sterylizacji radiacyjnej. Jerzy Stanikowski
Akceleratory elektronów przeznaczone do sterylizacji radiacyjnej Jerzy Stanikowski Instytut Chemii i Techniki Jadrowej Zakład Chemii i Techniki Radiacyjnej Pracownia Akceleratorów Źródła promieniowania
Reakcje syntezy lekkich jąder
Reakcje syntezy lekkich jąder 1. Synteza jąder lekkich w gwiazdach 2. Warunki wystąpienia procesu syntezy 3. Charakterystyka procesu syntezy 4. Kontrolowana reakcja syntezy termojądrowej 5. Zasada konstrukcji
Wstęp do fizyki jądrowej Tomasz Pawlak, 2009
05-05-07 Wstęp do fizyki jądrowej Tomasz Pawlak, 2009 część 8 reakcje jądrowe od początku... 1919 E.Rutherford, (Po, ZnS, transmutacja) 4 2 He + 14 7N 17 8O + p (Q = -1.19 MeV) 1932 protony z generatora
Reakcje rozszczepienia i energetyka jądrowa
J. Pluta, Metody i technologie jądrowe Reakcje rozszczepienia i energetyka jądrowa Energia wiązania nukleonu w jądrze w funkcji liczby masowej jadra A: E w Warunek energetyczny deficyt masy: Reakcja rozszczepienia
Czas uwięzienia plazmy w reaktorach Reakcje termojądrowe - B.Kamys 1
Czas uwięzienia plazmy w reaktorach 2012-06-07 Reakcje termojądrowe - B.Kamys 1 Broader approach In February 2007 the EU and the Japanese government signed the "Broader Approach" agreement. The cooperation
BADANIA FUZJI JĄDROWEJ
BADANIA FUZJI JĄDROWEJ Nowe źródło energii dla Europy XXI wieku INFORMACJE OGÓLNE EURATOM Jesteś zainteresowany europejskim programem badań naukowych? Kwartalnik RTD info poinformuje Cię o głównych wydarzeniach
Mgr inż. Marta DROSIŃSKA Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa
MECHANIK 7/2014 Mgr inż. Marta DROSIŃSKA Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa WYZNACZENIE CHARAKTERYSTYK EKSPLOATACYJNYCH SIŁOWNI TURBINOWEJ Z REAKTOREM WYSOKOTEMPERATUROWYM W ZMIENNYCH
NCBiR zadania badawcze IFPiLM. Marek Scholz
NCBiR zadania badawcze IFPiLM Marek Scholz Wstęp Warunki utrzymania plazmy: R dt n d n t dt v r ilośl reakcji m s R dt 3 n 5 14 cm -3 10 s T ~ 10 kev D T 4 He(3,5 MeV) n(14.1 MeV) R dt P A br n d n t n
Fizyka jądrowa cz. 2. Reakcje jądrowe. Teraz stałem się Śmiercią, niszczycielem światów. Robert Oppenheimer
Barcelona, Espania, May 204 W-29 (Jaroszewicz) 24 slajdy Na podstawie prezentacji prof. J. Rutkowskiego Reakcje jądrowe Fizyka jądrowa cz. 2 Teraz stałem się Śmiercią, niszczycielem światów Robert Oppenheimer
Fizyka współczesna. Jądro atomowe podstawy Odkrycie jądra atomowego: 1911, Rutherford Rozpraszanie cząstek alfa na cienkich warstwach metalu
Odkrycie jądra atomowego: 9, Rutherford Rozpraszanie cząstek alfa na cienkich warstwach metalu Tor ruchu rozproszonych cząstek (fakt, że część cząstek rozprasza się pod bardzo dużym kątem) wskazuje na
Wiązka elektronów: produkcja i transport. Sławomir Wronka
Wiązka elektronów: produkcja i transport Szkoła Fizyki Akceleratorów Medycznych, Świerk 2007 Ruch cząstki w polu elektrycznym 2 Pole elektryczne powoduje zmianę energii kinetycznej mv 2 mv02 = q U 2 2
Promieniowanie jonizujące
Promieniowanie jonizujące Wykład IV Krzysztof Golec-Biernat Promieniotwórczość naturalna Uniwersytet Rzeszowski, 22 listopada 2017 Wykład IV Krzysztof Golec-Biernat Promieniowanie jonizujące 1 / 21 Reakcja
Epiphany Wykład II: wprowadzenie
Epiphany 2008 LEP, 2: opady deszczu LHC This morning I visited the place where the street-cleaners dump the rubbish. My God, it was beautiful - Van Gogh 20 krajów europejskich należy do CERN Kraje
Laboratorium z Konwersji Energii. Ogniwo Paliwowe PEM
Laboratorium z Konwersji Energii Ogniwo Paliwowe PEM 1.0 WSTĘP Ogniwo paliwowe typu PEM (ang. PEM FC) Ogniwa paliwowe są urządzeniami elektro chemicznymi, stanowiącymi przełom w dziedzinie źródeł energii,
AGREGATY W WERSJI CHŁODZĄCEJ I POMPY CIEPŁA
AGREGATY W WERSJI CHŁODZĄCEJ I POMPY CIEPŁA PICO-AE Pompy ciepła typu powietrze-woda - wentylatory osiowe - sprężarki typu Scroll Urządzenia te różnią się od Pico-A i Pico-C, ponieważ zostały specjalnie
WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS. mgr ing. Janusz Bandel
Sprawozdanie z Badań Nr Strona/Page 2/24 WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS STRONA PAGE Próba uszkodzenia przy przepięciach dorywczych TOV failure test 5 Próby wykonał / The tests were carried out by: mgr ing.
BADANIA ELEKTROMAGNESÓW NADPRZEWODNIKOWYCH W PROCESIE ICH WYTWARZANIA I EKSPLOATACJI
INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI Janusz KOZAK BADANIA ELEKTROMAGNESÓW NADPRZEWODNIKOWYCH W PROCESIE ICH WYTWARZANIA I EKSPLOATACJI Prace Instytutu Elektrotechniki zeszyt 265, 2014 SPIS TRE CI STRESZCZENIE... 9
Przewodnik po wielkich urządzeniach badawczych
Przewodnik po wielkich urządzeniach badawczych 5.07.2013 Grzegorz Wrochna 1 Wielkie urządzenia badawcze Wielkie urządzenia badawcze są dziś niezbędne do badania materii na wszystkich poziomach: od wnętrza
NZ54: Zakład Fizyki Transportu Promieniowania
Przegląd działalności naukowej IFJ PAN 7 8 stycznia 014 Oddział V Zastosowań Fizyki i Badań Interdyscyplinarnych NZ54: Zakład Fizyki Transportu Promieniowania Kierownik: dr hab. Krzysztof Drozdowicz Przegląd
YAKY, YAKYżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC. Norma IEC - 60502-1:2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości
Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC Power cables with PVC insulation YKY, YKYżo 0,6/1 kv Norma Standard IEC - 60502-1:2004 3 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca aluminiowa luminium Izolacja
DA_409440-CEE_BAT 16/11/06 12:56 Page 3
DA_409440-CEE_BAT 16/11/06 12:56 Page 3 DA_409440-CEE_BAT 16/11/06 12:56 Page 4 Jesteś zainteresowany europejskim programem badań naukowych? Kwartalnik RTD info poinformuje Cię o głównych wydarzeniach
Inquiry Form for Magnets
Inquiry Form for Magnets Required scope of delivery: Yes No - Cross-beams - Magnets - Supply and Control System - Emergency supply system, backup time min - Cable drum with cable - Plug-in connections
PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ
Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS
Energetyka Jądrowa. Wykład 11 maj Zygmunt Szefliński Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów
Energetyka Jądrowa Wykład 11 maj 2017 Zygmunt Szefliński Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów szef@fuw.edu.pl http://www.fuw.edu.pl/~szef/ Wykład prof. Tadeusza Hilczera (UAM) prezentujący reaktor
YKY, YKYżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC. Norma. 10 mm² PN-HD 603 S1:3G >10 mm² IEC :2004. Konstrukcja.
Kable elektroenergetyczne z izolacją PVC Power cables with PVC insulation YKY, YKYżo 0,6/1 kv Norma Standard 10 ² PN-HD 603 S1:3G >10 ² IEC 60502-1:2004 3 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca
ANALIZA ROZKŁADU POLA MAGNETYCZNEGO W KADŁUBIE OKRĘTU Z CEWKAMI UKŁADU DEMAGNETYZACYJNEGO
POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 81 Electrical Engineering 2015 Mirosław WOŁOSZYN* Kazimierz JAKUBIUK* Mateusz FLIS* ANALIZA ROZKŁADU POLA MAGNETYCZNEGO W KADŁUBIE OKRĘTU Z CEWKAMI
Elementy Fizyki Jądrowej. Wykład 9 Fizyka neutronów i reakcja łańcuchowa
Elementy Fizyki Jądrowej Wykład 9 Fizyka neutronów i reakcja łańcuchowa Charakterystyka procesu rozszczepienia Emisja neutronów 1. natychmiastowa, średnio 2,5 neutronów, 10 16 s 2. opóźniona, emisja neutronów
ONTEC C DYSKRETNA OCHRONA
DYSKRETNA OCHRONA niewielki kształt oprawy sprawia, że jest ona dyskretna i dopasowuje się do każdego wnętrza nie naruszając konstrukcji oświetlenia podstawowego idealne chłodzenie elektroniki zapewnia
NAJSKUTECZNIEJSZE OGRZEWANIE DLA DOMÓW NISKOENERGETYCZNYCH
OGRZEWANIE DOMU POWIETRZEM NAJSKUTECZNIEJSZE OGRZEWANIE DLA DOMÓW NISKOENERGETYCZNYCH Naszym przodkom nawet nie śniło się, że wykorzystując darmowe ciepło powietrza będzie kiedyś można ogrzać budynek i
POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział: BMiZ Kierunek: MiBM / KMiU Prowadzący: dr hab. Tomasz Stręk Przygotował: Adrian Norek Plan prezentacji 1. Wprowadzenie 2. Chłodzenie największego na świecie magnesu w CERN
Podstawy Syntezy Jądrowej
Podstawy Syntezy Jądrowej to proces, który jest źródłem energii Słońca i innych gwiazd. Temperatura we wnętrzu Słońca jest rzędu 10-15 mln K. W tej temperaturze jądra wodoru łączą się ze sobą w hel. We
KONKURS Z FIZYKI I ASTRONOMII. Fuzja jądrowa. dla uczniów gimnazjum i uczniów klas I i II szkół ponadgimnazjalnych
KONKURS Z FIZYKI I ASTRONOMII Fuzja jądrowa dla uczniów gimnazjum i uczniów klas I i II szkół ponadgimnazjalnych I. Organizatorem konkursu jest Krajowy Punkt Kontaktowy Euratom przy Instytucie Fizyki Plazmy
INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk
INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk 日本 The Fukushima INuclear Power Plant 福島第一原子力発電所 Fukushima Dai-Ichi Krzysztof Kozak INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ PAN ROZSZCZEPIENIE
Jak działają detektory. Julia Hoffman
Jak działają detektory Julia Hoffman wielki Hadronowy zderzacz Wiązka to pociąg ok. 2800 wagonów - paczek protonowych Każdy wagon wiezie ok.100 mln protonów Energia chemiczna: 80 kg TNT lub 16 kg czekolady
OGRZEWANIE BUDYNKÓW GRUNTOWĄ POMPĄ CIEPŁA MARKI DIMPLEX
OGRZEWANIE BUDYNKÓW GRUNTOWĄ POMPĄ CIEPŁA MARKI DIMPLEX ANALIZA TECHNICZNO-EKONOMICZNA Obiektem wybranym do przeprowadzenia analizy techniczno-ekonomicznej zastosowania gruntowej pompy ciepła jest wolnostojący
HTR - wysokotemperaturowy reaktor jądrowy przyjazny środowisku. Jerzy Cetnar AGH
HTR - wysokotemperaturowy reaktor jądrowy przyjazny środowisku Jerzy Cetnar AGH Rodzaje odziaływań rekatorów jądrowych na środowisko człowieka Bezpośrednie Zagrożenia w czasie eksploatacji Zagrożeniezwiązane
YKXS, YKXSżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE. Norma IEC :2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości
Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE Power cables with XLPE insulation YKXS, YKXSżo 0,6/1 kv Norma Standard IEC - 60502-1:2004 3 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca miedziana Copper Izolacja
YAKXS, YAKXSżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE. Norma IEC :2004. Konstrukcja. Zastosowanie.
Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE Power cables with XLPE insulation YKXS, YKXSżo 0,6/1 kv Norma Standard IEC - 60502-1:04 3 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca aluminiowa luminium Izolacja
Elektryczność i Magnetyzm
Elektryczność i Magnetyzm Wykład: Piotr Kossacki Pokazy: Paweł Trautman, Aleksander Bogucki Wykład szesnasty 30 kwietnia 2015 Z poprzedniego wykładu Twierdzenie Thevenina Praca prądu elektrycznego Dopasowanie
Paryż, Pałac Elizejski 21 listopada 2006
Paryż, Pałac Elizejski 21 listopada 2006 Ceremonia podpisania porozumienia ITER (Travin, Iwaya, Guanhua, Barroso, Chirac, Kim, Kakodahr, Orbach, Potocnik) Energia jądrowa Albert Einstein,1905: E = mc 2
Specjalność ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA. Nowe i odnawialne źródła energii
Specjalność ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA Nowe i odnawialne źródła energii Co wykładamy?? Prowadzimy również wykłady w języku angielskim! Konwersja energii, Nowoczesne źródła energetyki odnawialnej, Energetyka
PROJEKT MALY WIELKI ATOM
PROJEKT MALY WIELKI ATOM MISZKIEL PRZEMYSŁAW SEMESTR 1LO2B ELEKTROWNIA W CZARNOBYLU Katastrofa w Czarnobylu - jedna z największych katastrof przemysłowych XX wieku, oceniana jako największa katastrofa
OPIS KONSTRUKCJI DESIGN DESCRIPTION
APARATY GRZEWCZO WENTYLACYJNE ŚCIENNE TYPU AO WALLMOUNTED HEATING AND VENTILATION UNIT TYPE AO PRZEZNACZENIE INTENDED USE Aparaty grzewczowentylacyjne z wentylatorem osiowym typu AO Heating and ventilation
CATALOGUE CARD LEO S L XL / BMS KARTA KATALOGOWA LEO S L XL / BMS
FLOWAIR GŁOGOWSKI I BRZEZIŃSKI SP.J. ul. Chwaszczyńska 135, 81-571 Gdynia tel. (058) 669 82 20 www.flowair.com CATALOGUE CARD LEO S L XL / BMS KARTA KATALOGOWA LEO S L XL / BMS GENERAL INFORMATION INFORMACJE
8. TYPY REAKTORÓW JĄDROWYCH
Wydział Fizyki UW Podstawy bezpieczeństwa energetyki jądrowej, 2018 8. TYPY REAKTORÓW JĄDROWYCH Dr inż. A. Strupczewski, prof. NCBJ Narodowe Centrum Badań Jądrowych Zasada działania EJ Reaktory BWR i
Od Wielkiego Wybuchu do Gór Izerskich. Tomasz Mrozek Instytut Astronomiczny UWr Zakład Fizyki Słońca CBK PAN
Od Wielkiego Wybuchu do Gór Izerskich Tomasz Mrozek Instytut Astronomiczny UWr Zakład Fizyki Słońca CBK PAN Góry Izerskie Góry Izerskie Góry Izerskie Góry Izerskie Góry Izerskie Góry Izerskie Góry Izerskie
Energetyka konwencjonalna odnawialna i jądrowa
Energetyka konwencjonalna odnawialna i jądrowa Wykład 10-11.XII.2018 Zygmunt Szefliński Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów szef@fuw.edu.pl http://www.fuw.edu.pl/~szef/ Energetyka Jądrowa 11.XII.2018
MAGNESY KATALOG d e s i g n p r o d u c e d e l i v e r
MAGNESY KATALOG design produce deliver MAGNET 0,4 / 0,75MM owal, prostokąt, koło, kwadrat od 50 sztuk Flexible magnet 0.4 = strength example: able to hold one A4 sheet. 0.75 = strength example: able to
Perspektywy wykorzystania reaktorów fuzyjnych w energetyce zawodowej
Michał Kurzynka Perspektywy wykorzystania reaktorów fuzyjnych w energetyce zawodowej Koło Naukowe Energetyków Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Warszawska Konferencja: Nowoczesna Energetyka Europy
KONCEPCJA ELEKTROWNI TERMOJĄDROWEJ FUSION POWER PLANT CONCEPT
DARIUSZ BRADŁ, SYLWESTER ŻELAZNY, WITLD ŻUKWSKI * KNCEPCJA ELEKTRWNI TERMJĄDRWEJ FUSIN PWER PLANT CNCEPT Streszczenie Abstract Kontrolowana synteza termojądrowa odnosi się do takiej reakcji syntezy jąder
HRU-MinistAir-W-450. Urządzenia. Rekuperatory. Wymiary. Opis
Wymiary 160 725 797 710 Opis Rekuperator jest rekomendowany do stosowania w domach mieszkalnych o powierzchni maksymalnej około 200m2. 610 630 Najważniejsze cechy użytkowe centrali: Odzysk ciepła do 95%
Wykres Herzsprunga-Russela (H-R) Reakcje termojądrowe - B.Kamys 1
Wykres Herzsprunga-Russela (H-R) 2012-06-07 Reakcje termojądrowe - B.Kamys 1 Proto-gwiazdy na wykresie H-R 2012-06-07 Reakcje termojądrowe - B.Kamys 2 Masa-jasność, temperatura-jasność n=3.5 2012-06-07
SYNTEZA JĄDROWA DLA POTRZEB ENERGETYKI. STAN BADAŃ ŚWIATOWYCH
PL0100819 SYNTEZA JĄDROWA DLA POTRZEB ENERGETYKI. STAN BADAŃ ŚWIATOWYCH Zygmunt Składanowski Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy, Warszawa 1. WSTĘP Jest kilka istotnych powodów, dla których
INSPECTION METHODS FOR QUALITY CONTROL OF FIBRE METAL LAMINATES IN AEROSPACE COMPONENTS
Kompozyty 11: 2 (2011) 130-135 Krzysztof Dragan 1 * Jarosław Bieniaś 2, Michał Sałaciński 1, Piotr Synaszko 1 1 Air Force Institute of Technology, Non Destructive Testing Lab., ul. ks. Bolesława 6, 01-494
Właściwości materii. Bogdan Walkowiak. Zakład Biofizyki Instytut Inżynierii Materiałowej Politechnika Łódzka. 18 listopada 2014 Biophysics 1
Wykład 8 Właściwości materii Bogdan Walkowiak Zakład Biofizyki Instytut Inżynierii Materiałowej Politechnika Łódzka 18 listopada 2014 Biophysics 1 Właściwości elektryczne Właściwości elektryczne zależą
BLACKLIGHT SPOT 400W F
BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...
Nadprzewodniki. W takich materiałach kiedy nastąpi przepływ prądu może on płynąć nawet bez przyłożonego napięcia przez długi czas! )Ba 2. Tl 0.2.
Nadprzewodniki Pewna klasa materiałów wykazuje prawie zerową oporność (R=0) poniżej pewnej temperatury zwanej temperaturą krytyczną T c Większość przewodników wykazuje nadprzewodnictwo dopiero w temperaturze
PL B1. AIC SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia, PL BUP 01/16. TOMASZ SIEMIEŃCZUK, Gdańsk, PL WUP 10/17. rzecz. pat.
PL 227064 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 227064 (21) Numer zgłoszenia: 417926 (22) Data zgłoszenia: 02.07.2014 (62) Numer zgłoszenia,
YKXS, YKXSżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE. Norma IEC :2004. Konstrukcja. Zastosowanie. Właściwości
Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE Power cables with XLPE insulation YKXS, YKXSżo 0,6/1 kv Norma Standard IEC - 60502-1:2004 3 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca miedziana Copper Izolacja
YAKXS, YAKXSżo 0,6/1 kv. Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE. Norma IEC :2004. Konstrukcja. Zastosowanie.
Kable elektroenergetyczne z izolacją XLPE Power cables with XLPE insulation YKXS, YKXSżo 0,6/1 kv Norma Standard IEC - 60502-1:04 3 2 1 Konstrukcja Construction Żyła przewodząca aluminiowa luminium Izolacja
Biogas buses of Scania
Zdzisław CHŁOPEK PTNSS-2012-SS1-135 Biogas buses of Scania The paper presents the design and performance characteristics of Scania engines fueled by biogas: OC9G04 and G05OC9. These are five cylinders
DOKUMENTACJA TECHNICZNA CENTRAL WENTYLACYJNYCH. AirPack 1700 flat AirPack Base 1700 flat SERIES 2
DOKUMENTACJA TECHNICZNA CENTRAL WENTYLACYJNYCH AirPack 1700 flat AirPack Base 1700 flat SERIES 2 DT.AirPack1700.09.2016.1 Thessla Green Sp. z o.o. ul. Makuszyńskiego 4a, 31-752 Kraków NIP: 678-314-71-35
PIROLIZA. GENERALNY DYSTRYBUTOR REDUXCO www.dagas.pl :: email: info@dagas.pl :: www.reduxco.com
PIROLIZA Instalacja do pirolizy odpadów gumowych przeznaczona do przetwarzania zużytych opon i odpadów tworzyw sztucznych (polietylen, polipropylen, polistyrol), w której produktem końcowym może być energia
2011 InfraTec. Aktywna termografia w badaniach nieniszczących przy użyciu oprogramowania IRBIS 3 active
2011 InfraTec Aktywna termografia w badaniach nieniszczących przy użyciu oprogramowania IRBIS 3 active Termografia aktywna a termografia pasywna 1 Termografia pasywna (statyczna): materiał niepoddany działaniu
Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science
Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4
Wiązki Radioaktywne. wytwarzanie nuklidów dalekich od stabilności. Jan Kurcewicz CERN, PH-SME. 5 września 2013 transparencje: Marek Pfützner
Wiązki Radioaktywne wytwarzanie nuklidów dalekich od stabilności Jan Kurcewicz CERN, PH-SME 5 września 2013 transparencje: Marek Pfützner Wstęp Nuklidy nietrwałe Przykład: reakcja fuzji Fuzja (synteza,
WPŁYW GRUBOŚCI EKRANU NA CAŁKOWITE POLE MAGNETYCZNE DWUPRZEWODOWEGO BIFILARNEGO TORU WIELKOPRĄDOWEGO. CZĘŚĆ II EKRAN I OBSZAR WEWNĘTRZNY EKRANU
POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 73 Electrical Engineering 2013 Dariusz KUSIAK* Zygmunt PIĄTEK* Tomasz SZCZEGIELNIAK* WPŁYW GRUBOŚCI EKRANU NA CAŁKOWITE POLE MAGNETYCZNE DWUPRZEWODOWEGO
Zadania badawcze realizowane na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej
Zadania badawcze realizowane na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej Łukasz Ciupiński Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Materiałowej Zakład Projektowania Materiałów Zaangażowanie
PL B1. INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH PAN, Gdańsk, PL JASIŃSKI MARIUSZ, Wągrowiec, PL GOCH MARCIN, Braniewo, PL MIZERACZYK JERZY, Rotmanka, PL
PL 215139 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215139 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 383703 (22) Data zgłoszenia: 06.11.2007 (51) Int.Cl.
Tuber radio BT MA407. Instrukcja obsługi User s Manual
Tuber radio BT MA407 Instrukcja obsługi User s Manual User s Manual MA407 INSTRUCTIONS...4 BASIC...4 TROUBLESHOOTING...5 DATA TRANSFERRING / CHARGING VIA USB CABLE...5 INTERFACES...5 SPECIFICATIONS...6
WYMIENNIKI CIEPŁA TYPU JAD
WYMIENNIKI CIEPŁA TYPU JAD Przepływowe przeciwprądowe wymienniki ciepła typu JAD są przeznaczone do stosowania w pompowych instalacjach centralnego ogrzewania (Co) i centralnej ciepłej wody użytkowej (Cw)
Electromagnetic interactions. Oddziaływania elektromagnetyczne
Electromagnetic interactions Oddziaływania elektromagnetyczne Odziaływania grawitacyjne - siła powszechnego ciążenia (Newton) F = G grawit m m 1 2 r 2 G = 6.67 10 11 Nm 2 s 2 http://universeadventure.org/universe_4-6.html
Dokumentacja techniczna central wentylacyjnych AirPack 300 oraz AirPack 300V
Dokumentacja techniczna central wentylacyjnych AirPack 300 oraz AirPack 300V Spis treści Dokumentacja techniczna 1. Opis produktu... 4 2. Tabliczka znamionowa... 4 3. Recycling i utylizacja odpadów...
Zastosowanie gazowych pomp ciepła GHP w klimatyzacji i wentylacji. dr inż. Tomasz Wałek
Zastosowanie gazowych pomp ciepła GHP w klimatyzacji i wentylacji dr inż. Tomasz Wałek Nowoczesne budownictwo Projektowane i budowane są coraz nowocześniejsze budynki Klimatyzacja staje się standardem,
Słońce w (magnetycznym) koszyku Grzegorz Karwasz
Słońce w (magnetycznym) koszyku Grzegorz Karwasz Trochę ekonomii Już dwadzieścia lat temu przewidywano, że ceny ropy naftowej przekroczą magiczną granicę 100 dolarów za baryłkę. I rzeczywiście, w styczniu
ZASTOSOWANIE MONOLITYCZNYCH NADPRZEWODNIKÓW WYSOKOTEMPERATUROWYCH W MASZYNACH ELEKTRYCZNYCH
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 62 Politechniki Wrocławskiej Nr 62 Studia i Materiały Nr 28 2008 monolityczne nadprzewodniki wysokotemperaturowe magnesy nadprzewodzące
Perspektywy udziału krajowego przemysłu spawalniczego w łańcuchu dostaw podczas budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce
dr inż. Jerzy Niagaj, prof. nzw. Pełnomocnik ds. Energetyki Jądrowej Perspektywy udziału krajowego przemysłu spawalniczego w łańcuchu dostaw podczas budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce Sosnowiec,
Dnia 6 września udaliśmy się do oczyszczalni ścieków Kapuściska znajdującej się w Łęgnowie w Bydgoszczy
Dnia 6 września udaliśmy się do oczyszczalni ścieków Kapuściska znajdującej się w Łęgnowie w Bydgoszczy On 6 th day of September we went to sewage treatment plant Kapuściska located in Łęgnowo in Bydgoszcz.
Wynajem tymczasowej energii elektrycznej i cieplnej
Wynajem tymczasowej energii elektrycznej i cieplnej Wynajem czy inwestycja? - tymczasowe instalacje Aggreko dla przemysłu energetycznego Remonty i Utrzymanie Ruchu w Energetyce Stary Licheń 14. Listopad
Mikroskopia polowa. Efekt tunelowy Historia odkryć Uwagi o tunelowaniu Zastosowane rozwiązania. Bolesław AUGUSTYNIAK
Mikroskopia polowa Efekt tunelowy Historia odkryć Uwagi o tunelowaniu Zastosowane rozwiązania Bolesław AUGUSTYNIAK Efekt tunelowy Efekt kwantowy, którym tłumaczy się przenikanie elektronu w sposób niezgodny
LCP Cartridge Dust Collector
Cartridge collectors designed for continuous operation in process and general extraction applications with free flowing. Kartridżowe odpylacze LCP do pracy ciągłej, przeznaczone do usuwania swobodnie przepływającego
Rozszczepienie jądra atomowego
Rozszczepienie jądra atomowego W przypadku izotopów 235 U i 239 Pu energia wzbudzenia jądra po wychwycie neutronu jest większa od wysokości bariery, którą trzeba pokonać aby nastąpiło rozszczepienie. Izotop
Rys.1 Rozkład mocy wnikającej do dielektryka przy padaniu fali płaskiej Natężenie pola wewnątrz dielektryka maleje wykładniczo. Określa to wzór: (1)
Temat nr 22: Badanie kuchenki mikrofalowej 1.Wiadomości podstawowe Metoda elektrotermiczna mikrofalowa polega na wytworzeniu ciepła we wsadzie głównie na skutek przepływu prądu przesunięcia (polaryzacji)
Klimatyzator naścienny ecorelax. dc inverter
Klimatyzator naścienny ecorelax dc inverter DC Inverter to nowa linia klimatyzatorów LENNOX znacznie redukujących koszty eksploatacji. Płynna regulacja wydajności powoduje, że klimatyzatory LENNOX potrafią
LED PAR 56 7*10W RGBW 4in1 SLIM
LED PAR 56 7*10W RGBW 4in1 SLIM USER MANUAL Attention: www.flash-butrym.pl Strona 1 1. Please read this specification carefully before installment and operation. 2. Please do not transmit this specification
Radioodbiornik i odbiornik telewizyjny RADIOODBIORNIK
Radioodbiornik i odbiornik telewizyjny RADIOODBIORNIK ODKRYWCA FAL RADIOWYCH Fale radiowe zostały doświadczalnie odkryte przez HEINRICHA HERTZA. Zalicza się do nich: fale radiowe krótkie, średnie i długie,
Poziom nieco zaawansowany Wykład 2
W2Z Poziom nieco zaawansowany Wykład 2 Witold Bekas SGGW Promieniotwórczość Henri Becquerel - 1896, Paryż, Sorbona badania nad solami uranu, odkrycie promieniotwórczości Maria Skłodowska-Curie, Piotr Curie