Posiedzenie Naukowe Komisji Nauk Geologicznych O/PAN w Krakowie r, AGH

Podobne dokumenty
VIII-Energia fuzji termojądrowej nadzieją świata

Plazma czwarty stan materii

Energetyka jądrowa. Energetyka jądrowa

Nie bójmy się elektrowni jądrowych! Stanisław Kwieciński, Paweł Janowski Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie

Energia przyszłości. dr Paweł Sobczak

Słońce na... Ziemi. Autor: prof. zw. dr hab. inŝ. Włodzimierz Kotowski. ( Energia Gigawat lipiec 2007)

Reakcje syntezy lekkich jąder

Reakcja rozszczepienia

FIZYKA III MEL Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych

~13 miliardów ton węgla

Reakcje syntezy lekkich jąder

FUZJA LASEROWA JAKO PRZYSZŁE ŹRÓDŁO ENERGII

Skonstruowanie litowo-deuterowego konwertera neutronów termicznych na neutrony prędkie o energii 14 MeV w reaktorze MARIA (Etap 14, 5.1.

Promieniowanie jonizujące

Wstęp do fizyki jądrowej Tomasz Pawlak, 2009

Produkcja energii elektrycznej. Dział: Przemysł Poziom rozszerzony NPP NE

Ryszard Biernikowicz (PTMA Szczecin) 5 stycznia 2017r. Elektrownie termojądrowe, czyli jak rozpalić energię gwiazd na Ziemi?

PRODUKCJA I ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ W KRAJACH AMERYKI. Kasia Potrykus Klasa II Gdynia 2014r.

Fizyka jądrowa cz. 2. Reakcje jądrowe. Teraz stałem się Śmiercią, niszczycielem światów. Robert Oppenheimer

Podstawy Fizyki Jądrowej

KONKURS Z FIZYKI I ASTRONOMII. Fuzja jądrowa. dla uczniów gimnazjum i uczniów klas I i II szkół ponadgimnazjalnych

Promieniowanie jonizujące

Reakcje rozszczepienia i energetyka jądrowa

Reaktor jądrowy. Schemat. Podstawy fizyki jądrowej - B.Kamys

Rozszczepienie jądra atomowego

Jądro atomowe Wielkości charakteryzujące jądro atomowe

NZ54: Zakład Fizyki Transportu Promieniowania

Fizyka współczesna. Jądro atomowe podstawy Odkrycie jądra atomowego: 1911, Rutherford Rozpraszanie cząstek alfa na cienkich warstwach metalu

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

Elementy Fizyki Jądrowej. Wykład 9 Fizyka neutronów i reakcja łańcuchowa

Specjalność ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA. Nowe i odnawialne źródła energii

Kontrolowana fuzja. Plazma to wysokotemperaturowa mieszanina elektronów i jąder atomowych Uwięzienie plazmy plasma containment, plasma confinement

Wizja energetyki przyszłości

Następnie powstały trwały izotop - azot-14 - reaguje z trzecim protonem, przekształcając się w nietrwały tlen-15:

Wykłady z Geochemii Ogólnej

Zielona Energia czyli Rola nauki w rozwiązywaniu zagrożeń cywilizacyjnych

Synteza jądrowa (fuzja) FIZYKA 3 MICHAŁ MARZANTOWICZ

Energia słoneczna docierająca do ziemi ma postać fali elektromagnetycznej o różnej długości. W zależności od długości fali wyróżniamy: Promieniowanie

Przewodnik po wielkich urządzeniach badawczych

r. akad. 2012/2013 Wykład IX-X Podstawy Procesów i Konstrukcji Inżynierskich Fizyka jądrowa Zakład Biofizyki 1

Fizyka 3. Konsultacje: p. 329, Mechatronika

Ekologiczne, odnawialne źródła energii

Słońce w (magnetycznym) koszyku Grzegorz Karwasz

BADANIA FUZJI JĄDROWEJ

ELEKTROWNIA JĄDROWA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM. Mariusz P. Dąbrowski Konrad Czerski ( )

Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń 6 XII 2013 W POSZUKIWANIU ŚLADÓW NASZYCH PRAPOCZĄTKÓW

Od Wielkiego Wybuchu do Gór Izerskich. Tomasz Mrozek Instytut Astronomiczny UWr Zakład Fizyki Słońca CBK PAN

Energetyka konwencjonalna odnawialna i jądrowa

Energetyka Jądrowa. Wykład 10 5 maja Zygmunt Szefliński Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów szef@fuw.edu.pl

DA_ CEE_BAT 16/11/06 12:56 Page 3

I etap ewolucji :od ciągu głównego do olbrzyma

Energetyka konwencjonalna odnawialna i jądrowa

pobrano z serwisu Fizyka Dla Każdego - - zadania z fizyki, wzory fizyczne, fizyka matura

Skład Asocjacji Euratom-IFPiLM

KONCEPCJA ELEKTROWNI TERMOJĄDROWEJ FUSION POWER PLANT CONCEPT

Reakcje rozpadu jądra atomowego

Podstawy Syntezy Jądrowej

25. Niespełniające się prognozy. Przy próbie opisu reakcji jądrowych, transfizyka napotyka na trudności, które przedstawię szczegółowiej, gdyż mogą

NCBiR zadania badawcze IFPiLM. Marek Scholz

OZE - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

A - liczba nukleonów w jądrze (protonów i neutronów razem) Z liczba protonów A-Z liczba neutronów

PROF. DR HAB. INŻ. ANTONI TAJDUŚ

O egzotycznych nuklidach i ich promieniotwórczości

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152, Kraków

ALTERNATYWNE SPOSOBY POZYSKIWANIA ENERGII

METODY DETEKCJI PROMIENIOWANIA JĄDROWEGO 3

Podstawowe własności jąder atomowych

Po 1 mld lat (temperatura Wszechświata ok. 10 K) powstają pierwsze gwiazdy.

Teoria Wielkiego Wybuchu FIZYKA 3 MICHAŁ MARZANTOWICZ

Fragmentacja pocisków

Wykład 21: Studnie i bariery cz.2.

autor: Włodzimierz Wolczyński rozwiązywał (a)... ARKUSIK 40 FIZYKA JĄDROWA

Energia chińskiego smoka. Próba zdefiniowania chińskiej polityki energetycznej. mgr Maciej M. Sokołowski WPiA UW

Energia słoneczna i cieplna biosfery Pojęcia podstawowe

DETEKTORY DIAMENTOWE W DIAGNOSTYCE PLAZMY TERMOJĄDROWEJ

Komfort Int. Rynek energii odnawialnej w Polsce i jego prespektywy w latach

Elementy fizyki jądrowej

Praca kontrolna semestr IV Przyroda... imię i nazwisko słuchacza

ODNAWIALNE I NIEODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Filip Żwawiak

* PROJEKT SPRAWOZDANIA

Wybrane Działy Fizyki

Perspektywy rozwoju OZE w Polsce

Czy fizyka jądrowa rozwiąŝe problemy energii dla przyszłych pokoleń? Urszula Woźnicka

Szkolny konkurs chemiczny Grupa B. Czas pracy 80 minut

wodór, magneto hydro dynamikę i ogniowo paliwowe.

Spis treści. Trwałość jądra atomowego. Okres połowicznego rozpadu

HTR - wysokotemperaturowy reaktor jądrowy przyjazny środowisku. Jerzy Cetnar AGH

Poziom nieco zaawansowany Wykład 2

Czas uwięzienia plazmy w reaktorach Reakcje termojądrowe - B.Kamys 1

Perspektywy energetyki jądrowej j Polsce Procesy inwestycyjne Tomasz Jackowski Departament Energetyki Ministerstwo Gospodarki

KLASTER CZYSTEJ ENERGII

Synteza termojądrowa we Wszechświecie i na Ziemi - magnetyczne uwięzienie plazmy, energetyka termojądrowa, ITER

Fizyka promieniowania jonizującego. Zygmunt Szefliński

Paryż, Pałac Elizejski 21 listopada 2006

Energia gwiazd Hans Bethe

Podstawowe własności jąder atomowych

Perspektywy wykorzystania reaktorów fuzyjnych w energetyce zawodowej

A wydawałoby się, że podstawą są wiatraki... Niemcy idą "w słońce"

Prawda o transformacji energetycznej w Niemczech Energiewende

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

Transkrypt:

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 populacji świata W ciągu ostatnich 50-ciu latach ludność świata wzrosła z 3 do 7 mld, a do roku 2050 ma wzrosnąć do ~10 mld, przy czym największy przyrost ma wystąpić w krajach rozwijających się. Bezpieczne i trwałe źródła energii mają podstawowe znaczenie dla naszego standardu życia Szacuje się, że do roku 2100 zaludnienie ziemi wzrośnie do 8 12 miliardów 2008 2100 Ludność Różne prognozy przewidują dwu- a nawet trzykrotny wzrost zapotrzebowania na energię w obecnym wieku. Wydajne i bezpieczne źródła energii odgrywają decydującą rolę przy zapewnieniu odpowiedniego standardu życia. 2008 2100 Energia Jakie źródła energii zaspokoją taki wzrost potrzeb? EFDA, FUSION EXPO 2/25

Dzisiejsze źródła energii 2,2 % Energia wodna 6,5 % Rozszczepienie jądrowe 0,416 % Geotermia 10,6 % Biomasa, odpady 0,051 % Wiatr 21,2 % Gaz 24,5 % Węgiel 0,039 % Słońce 34,5 % Ropa 0,0005 % naftowa Posiedzenie Przypływy Naukowe i odpływy Komisji Nauk Geologicznych O/PAN w Krakowie, AGH, 30.11.2016 r wg. Fusion Energy Cleaner Energy for the future, EFDA, 2006 3/25

Produkcja energii elektrycznej cieplne wodne szczytowo-pompowe słoneczne wiatrowe maretermiczne geotermiczne http://www.planetaenergii.pl 4/25

Źródło energii zasilającej elektrownie Rozszepienie ENERGIA JĄDROWA Synteza 5/25

Słońce emituje energię o mocy ok. 10 19 GW na godzinę Polska zużywa rocznie ok. 10 4 GWh energii elektrycznej 6/25

7/25

Cykl protonowy Bethego 2 Protony 2 Protony Cykl reakcji jądrowych, w których z czterech jąder wodoru powstaje stabilne jądro helu. Podczas przemian uwalniana jest energia jądrowa, która jest głównym źródłem energii Słońca -Fuzja 2 protonów -Bariera kulombowska -Efekt tunelowy Deuter Hel-3 Deuter Hel-3 Hel-4 8/25

Proton Proton Hel-4 Proton Proton Reakcja syntezy (fuzji) wytworzenia helu z 4 protonów: Bardzo trudna Wymaga konwersji protonów na neutrony Zachodzi niezwykle powoli Może zachodzić na Słońcu, które zapewnia ogromną objętość, (ilość protonów) i temperaturę 9/25

SŁOŃCE: p p p p n p p n Energia: 26,7 MeV ZIEMIA Neutron! p n + p n p + n n p n Deuter Tryt Hel-4 Neutron n Energia: 17,6 MeV J. Ongena, PhDia Summer School, Bezmiechowa, 2015 10/25

Produkt wyjściowy: DEUTER + TRYT Gaz neutralny ATOMY Plazma JONY J. Ongena, PhDia Summer School, Bezmiechowa, 2015 ELEKTRONY Niska temperatura Wysoka temperatura!!! 11/25

Produkt wyjściowy: PLAZMA Zbiornik na plazmę o bardzo wysokiej temperaturze 150 000 000 stopni!!!! Panie profesorze! Zrobiłem rozpuszczalnik, który wszystko rozpuści???? I w czym pan to trzyma??? 12/25

Produkt wyjściowy: PLAZMA Zbiornik na plazmę o bardzo wysokiej temperaturze POLE MAGNETYCZNE BEZ POLA MAGNETYCZNEGO Z POLEM MAGNEYTCZNYM J. Ongena, PhDia Summer School, Bezmiechowa, 2015 13/25

Produkt wyjściowy: PLAZMA Zbiornik na plazmę o bardzo wysokiej temperaturze POLE MAGNETYCZNE Pole poloidalne Plazma Pole toroidalne www.efda.org 14/25

SYNTEZA (FUZJA) TERMOJĄDROWA J. Ongena, PhDia Summer School, Bezmiechowa, 2015 3,5 MeV 10 kev n T t 14,1 MeV Dla plazmy deuterowo trytowej: E > Kryterium Lawsona Triple product GĘSTOŚĆ x TEMPERATURA x CZAS Warunek, po przekroczeniu którego w plazmie jest utrzymywana reakcja syntezy. ok. ponad min. 1-2 mg/m 3 100 000 000 C 2 3 sekundy Deuteron o energii 10 kev porusza się z prędkością 100 km/s. 1 kev = 11 600 000 C 21 5 10 kev s m -3 15/25

URZĄDZENIE: TOKAMAK TOROIDALNAYA KAMERA S MAGNITNAMI KATUSHKAMI Twórcy: Laureaci nagrody Nobla Andrei Sacharov Igor Tamm Inst. Kurczatowa Moskwa, 1950 http://www.michaelcapewell.com/creative_content/fusion_files/image003.png 16/25

SYNTEZA (FUZJA) TERMOJĄDROWA SŁOŃCE T ~ 15 000 000 K R ~ 600 000 000 m Moc ~ 60 MW/m2 ZIEMIA T ~ 150 000 000 K R~6m Moc ~ 10 MW/m2 17/25

JET Joint European Torus w Wielkiej Brytanii Największy działający obecnie tokamak Budowę JET prowadziły wspólnie kraje europejskie rozpoczęła się w 1978 r., a pierwsze eksperymenty przeprowadzono w 1983 r. Biorą w nich udział także polscy naukowcy. Tokamak JET jest przystosowany do reakcji syntezy termojądrowej z wykorzystaniem deuteru i trytu. JET osiągnął rekordową moc syntezy termojądrowej,16 MW. Foto: EFDA-JET, www.jet.efda.org 18/25

JET Joint European Torus w Wielkiej Brytanii Foto: EFDA-JET, www.jet.efda.org Po lewej: wnętrze tokamaka JET. Po prawej: obraz plazmy uzyskany za pośrednictwem kamery wideo przez okno kwarcowe. 19/25

Projekt ITER, aktualnie budowany (tokamak) w Cadarache, Francja ITER International Thermonuclear Experimental Reactor Doświadczalny (badawczy) reaktor termojądrowy (synteza deuter-tryt) o mocy 500 MW Budowany we współpracy międzynarodowej : Unia Europejska, Japonia, Stany Zjednoczone, Chiny, Rosja, Korea, Indie http://www.globalconstructionreview.com 20/25

Zbiornik próżniowy Tryt D T He Hel Blankiet litowy Plazma Wymiennik ciepła Generator pary Turbina Generator prądu Deuter Lit www.efda.org Do wyprodukowania energii elektrycznej 1GWrok z reakcji rozszczepienia jądrowego potrzebujemy około 35 ton UO 2, natomiast otrzymanie jej z reakcji syntezy wymaga posiadania około 100 kg deuteru oraz 150 kg trytu. 21/25

Zbiornik próżniowy Tryt D T He Hel Blankiet litowy Plazma Wymiennik ciepła Generator pary Turbina Generator prądu Deuter Lit Deuter znajduje się w wodzie 1 m 3 wody zawiera około 30 g deuteru. Tryt występuje na ziemi tylko w niewielkich ilościach, lecz może być wytwarzany z litu lekkiego metalicznego pierwiastka występującego w skorupie ziemskiej i wodzie morskiej. 6 2 D+ Li + 3 T n 4 4 He + n + 17.6 MeV He + 4.8 MeV 3 T + 22/25

Następca tokamaka ITER - Projekt DEMO DEMO DEMOnstration Power Plant Zadaniem reaktora termojądrowego DEMO jest demonstracja technologii generacji energii elektrycznej w elektrowni o mocy 2000 5000 MW. DEMO będzie wytwarzał strumienie neutronów o niespotykanych dotychczas wielkościach, co powoduje konieczność wcześniejszego przeprowadzenia badań materiałowych na dedykowanych źródłach neutronów, które dopiero trzeba zbudować. Docelowym urządzeniem do takich badań ma być IFMIF. 23/25

Projekt ITER, aktualnie budowany reaktor (tokamak) w Cadarache, Francja ITER ma wyprodukować pierwszą plazmę ITER International Thermonuclear Experimental Reactor w 2025 roku Doświadczalny reaktor termojądrowy (synteza deuter-tryt) o mocy 500 MW Budowany we współpracy międzynarodowej : Unia Europejska, Japonia, Stany Zjednoczone, Chiny, Rosja, Korea, Indie 9 June 2015 : First plasma at ITER Wstęp: ITER 24

Zamiast podsumowania On 18 April 1967, outstanding Russian physicist, Lev Andreevich Artsimovich said to UK minister of Technology: 10 years ago we said it would take us 20 years to make fusion work and we still say that it will take 20 years, So we haven t altered our view in any way 25/25