Podstawy Syntezy Jądrowej

Podobne dokumenty
Analiza układów syntezy wspomaganych energią rozszczepień aktynowców w płaszczu reaktora AGH Etap 5-2

Reakcje syntezy lekkich jąder

Reakcje syntezy lekkich jąder

Promieniowanie jonizujące

Energetyka jądrowa. Energetyka jądrowa

VIII-Energia fuzji termojądrowej nadzieją świata

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

Fizyka 3. Konsultacje: p. 329, Mechatronika

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

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

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

Reakcje rozszczepienia i energetyka jądrowa

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

Podstawy Fizyki Jądrowej

Promieniowanie jonizujące

Teoria Wielkiego Wybuchu FIZYKA 3 MICHAŁ MARZANTOWICZ

Synteza jądrowa (fuzja) FIZYKA 3 MICHAŁ MARZANTOWICZ

Wstęp do fizyki jądrowej Tomasz Pawlak, 2009

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

Wykłady z Geochemii Ogólnej

Oddziaływanie cząstek z materią

Reakcja rozszczepienia

FIZYKA III MEL Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych

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

Wykres Herzsprunga-Russela (H-R) Reakcje termojądrowe - B.Kamys 1

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

Elementy fizyki jądrowej

FUZJA LASEROWA JAKO PRZYSZŁE ŹRÓDŁO ENERGII

Energetyka konwencjonalna odnawialna i jądrowa

Rozszczepienie jądra atomowego

METODY DETEKCJI PROMIENIOWANIA JĄDROWEGO 3

Ewolucja w układach podwójnych

Poziom nieco zaawansowany Wykład 2

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

Tworzenie protonów neutronów oraz jąder atomowych

Plazma czwarty stan materii

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

Spis treści. Trwałość jądra atomowego. Okres połowicznego rozpadu

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

Ewolucja Wszechświata Wykład 5 Pierwsze trzy minuty

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

STRUKTURA MATERII PO WIELKIM WYBUCHU

Zadanie 3. (2 pkt) Uzupełnij zapis, podając liczbę masową i atomową produktu przemiany oraz jego symbol chemiczny. Th... + α

FIZYKA IV etap edukacyjny zakres podstawowy

Podstawowe własności jąder atomowych

Podstawowe własności jąder atomowych

Powstanie pierwiastków we Wszechświecie

Jądro atomowe Wielkości charakteryzujące jądro atomowe

Energia gwiazd Hans Bethe

FIZYKA III MEL Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych

HTR - wysokotemperaturowy reaktor jądrowy przyjazny środowisku. Jerzy Cetnar AGH

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

Podstawy astrofizyki i astronomii

Wykład 9 - Ewolucja przed ciągiem głównym. Ciąg główny wieku zerowego (ZAMS)

I etap ewolucji :od ciągu głównego do olbrzyma

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

Elementy Fizyki Jądrowej. Wykład 10 Energetyka jądrowa

Energia przyszłości. dr Paweł Sobczak

Liceum dla Dorosłych semestr 1 FIZYKA MAŁGORZATA OLĘDZKA

Widma atomowe. Fizyka atomowa i jądrowa. Dawne modele atomu. Widma atomowe. Linie emisyjne kwantowanie poziomów energetycznych

Autorzy: Zbigniew Kąkol, Piotr Morawski

Fizyka atomowa i jądrowa

Porównanie statystyk. ~1/(e x -1) ~e -x ~1/(e x +1) x=( - )/kt. - potencjał chemiczny

Podstawy fizyki subatomowej. 3 kwietnia 2019 r.

FIZYKA III MEL Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych

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

Wstęp do fizyki jądrowej Tomasz Pawlak, 2013

1.6. Ruch po okręgu. ω =

Cykl paliwowy cd. Reakcja rozszczepienia Zjawisko rozszczepienia (własności) Jądrowy cykl paliwowy cd.

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

Promieniotwórczość naturalna. Jądro atomu i jego budowa.

Elementy Fizyki Jądrowej. Wykład 9 Fizyka neutronów i reakcja łańcuchowa

Fizyka promieniowania jonizującego. Zygmunt Szefliński

Fizyka jądrowa. Podstawowe pojęcia. Izotopy. budowa jądra atomowego przemiany promieniotwórcze reakcje jądrowe. jądra atomowe (nuklidy) dzielimy na:

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor.

ODKRYCIE PROMIENIOTWÓRCZOŚCI PROMIENIOWANIE JĄDROWE I JEGO WŁAŚCIWOŚCI

Promieniowanie jonizujące

Promieniowanie jonizujące

Energetyka jądrowa. Tomasz Matulewicz. 25 XI i 2 XII Instytut Fizyki Doświadczalnej Wydział Fizyki

Fizyka 2. Janusz Andrzejewski

Odkrycie jądra atomowego - doświadczenie Rutherforda 1909 r.

NZ54: Zakład Fizyki Transportu Promieniowania

promieniowania Oddziaływanie Detekcja neutronów - stosowane reakcje (Powtórka)

PODSTAWY FIZYCZNE ENERGETYKI JĄDROWEJ

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

Czym fascynuje, a czym niepokoi energetyka jądrowa?

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

XLI Zjazd Fizykow Polskich, Lublin Seabrook, New Hampshire, USA

WYKŁAD 8. Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW. Oddziaływania słabe

Energetyka konwencjonalna odnawialna i jądrowa

Fizyka jądrowa. Podstawowe pojęcia

Energetyka w Środowisku Naturalnym

Sens życia według gwiazd. dr Tomasz Mrozek Instytut Astronomiczny Uniwersytet Wrocławski

Nowe scyntylatory w ochronie granic

3. Jaka jest masa atomowa pierwiastka E w następujących związkach? Który to pierwiastek? EO o masie cząsteczkowej 28 [u]

fizyka w zakresie podstawowym

NCBiR zadania badawcze IFPiLM. Marek Scholz

FIZYKA KLASA I LO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO wymagania edukacyjne

Elementy Fizyki Jądrowej. Wykład 11 Pochodzenie pierwiastków

CHEMIA LEKCJA 1. Budowa atomu, Izotopy Promieniotwórczość naturalna i sztuczna. Model atomu Bohra

Transkrypt:

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 wnętrzu gwiazd zachodzi nukleosynteza - powstawanie pierwiastków cięŝszych: (od He do Fe). Co motywuje do zajmowania się syntezą jądrową? A pierwiastki jeszcze cięŝsze - od Fe (aŝ do uranu) powstają w wybuchach Supernowych. egzoenergetyczne reakcje łączenia jąder lekkich z wydzieleniem energii wiązania Poglądowe objaśnienie energii jądrowej (przypomnienie) energia z syntezy 0 0-1 - - -4-5 -6-7 [MeV] -8 E liczba masowa 40 80 10 160 00 40 Synteza Ŝelazo Krzywa energii wiązania jąder atomowych energia z wzrost energii wiązania rozszczepienia defekt masy) Rozszczepienie A Potrzebna temperatura okazuje się być rzędu 100 mln K! Takiej temperatury nie wytrzymująścianki Ŝadnego zbiornika Źródło trudności : odpychanie kulombowskie jąder Do realizacji syntezy konieczna wysoka energia zderzeń czyli radykalne podniesienie temperatury W tej temperaturze materia występuje w stanie plazmy - w stanie 100% zjonizowanym (Plazma - gaz swobodnych elektronów i jąder ich pozbawionych) Ale synteza nie zachodzi przy kaŝdym zderzeniu jąder - konieczne jeszcze utrzymanie szansy zderzeń przez dostatecznie długi czas Skuteczne ograniczanie plazmy zapewnić moŝe jedynie odpowiednie pole sił np. grawitacja, magnetyzm lub bezwładność (tj. siły bezwładności)

cd. Realizacja syntezy jądrowej wymaga: I. Grzania (zapłonu) plazmy II. Utrzymania (ograniczania) plazmy Źródłem zarówno: grzania i utrzymania (ograniczania) plazmy słonecznej jest grawitacja Na Ziemi źródłem grzania i utrzymania plazmy moŝe być pole magnetyczne a takŝe bezwładność (ściślej: pole sił bezwładności) Model Słońca cd. Ograniczanie polem grawitacyjnym ŹRÓDŁO ENERGII SŁOŃCA zrozumiałe od zaledwie kilkudziesięciu lat! Synteza jąder wodoru w hel Reakcje jądrowe w Słońcu p + p d + e + + ν e e + + e - γ d + p He + γ Synteza zachodzi jedynie w centrum Słońca w temperaturze ~10 7 K i gęstości ~100g/cm He + He 4 He + p Utrzymanie plazmy o takiej gęstości, bilans ostateczny: 4p + e - 4 He + ν e + 6γ + ~8MeV w tak wysokiej temperaturze, wymaga ogromnych ciśnień, których źródłem jest grawitacja stała reakcji p + p ~ 10 10 lat! wydajność energetyczna Przed 1905 r. (szczególna teoria względności, A.Einstein) energia Słońca była absolutną zagadką. Reakcje jądrowe w Słońcu po raz pierwszy podano w 197r., H.Bethe ~ 7 10 11 J/g cd. na Ziemi Realizacja syntezy na Ziemi zmusza do wykorzystania innych reakcji i zjawisk niŝ w Słońcu D + T 4 He + n + Q (17.6 MeV) /.5 +14.1 + E w (n)/ MeV tryt praktycznie nie występuje w naturze trzeba go otrzymywać z reakcji : n + 6 Li 4 He + T + Q (4.8 MeV) ostatecznie Q eff.4 MeV Energia w zasobach litu na Ziemi przekracza energię w złoŝach węgla D + D He + n + /4.0 + E w (n)/ MeV T + p +.5 MeV powstały T łączy się z D wg opisanej obok reakcji z wydzieleniem energii sumarycznej ok.: wydajność energetyczna syntezy D-D ~4. 10 11 J/g zasoby deuteru: 0.0% wag. w naturalnym wodorze 1 l wody = ~00 l benzyny! Q tot = ½ (4+4+.5+.4) 17 MeV Warunek Realizacji Syntezy Jądrowej: Plazmę o danej gęstości n (i temperaturze) naleŝy utrzymać odpowiednio długo τ Istnienie minimum wynika z dwóch przeciwstawnych procesów zaleŝnych od temperatury. Z jej obniŝaniem maleje wydajność reakcji syntezy, ze wzrostem rosną straty energii Minimum n τ odpowiada temperaturze ~5keV n τ 10 14 cm - s Kryterium Lawsona ZaleŜność iloczynu n τ od temperatury n τ = f(e) [m s]

cd. Wymogi Realizacji Ograniczanie plazmy polem magnetycznym Zjawisko skurczu strugi prądu cd. Zasada działania reaktora syntezy typu Tokamak Transformer core NiezaleŜnie od znaku cząstki (jonu) kierunek siły od własnego pola magnetycznego prądu jest "dośrodkowy" - zapewnia ograniczanie plazmy i v r B r B r F r + F r B r v r Energy Storage Stwarza to moŝliwość ograniczania plazmy przez wykorzystanie własnego pola magnetycznego prądu wyładowania Model reaktora termojądrowego ITER Synteza z ograniczaniem bezwładnościowym (Inertial Confinement Fusion ICF) Z kryterium Lawsona wynika moŝliwość osiągnięcia realizacji syntezy takŝe dla bardzo krótkich czasów trwania sprzyjających temu warunków n τ f(t) n τ 10 14 cm - s = 10 cm - 10-9 s por. 10 cm - gęstość cząsteczkowa wody Niezbędna jest więc skrajnie silna kompresja paliwa syntezy (D+T) Np. pod działaniem impulsu z "drivera" laserowego Ale ciśnienie wywierane przez fotony jest za małe (są zbyt lekkie), nawet choć ich energia moŝe być duŝa. Niezbędną siłę dostarczyć moŝe zmiana pędu większej masy. Stąd pomysł wykorzystania odrzutu cięŝszego materiału tzw. ablatora ogrzanego energią pierwotnego impulsu. Tą drogą gęstość i temperatura mogą osiągnąć warunki zapłonu.

Synteza z ograniczaniem bezwładnościowym cd. Kompresja paliwa syntezy Impuls z "drivera" (np. laserowego) Paliwo (D+T) Ablator Udar dociera do centrum pastylki koncentryczne wiązki gęstość i temperatura osiągają warunki zapłonu (ilustracja idei) Powstanie i odrzut korony plazmowej, a stąd koncentryczna fala udarowa korona warstwa gorąca (grzanie adiabatyczne) Paliwo (jeszcze przed kompresją) rozwój reakcji syntezy na skutek grzania cząstkami α (neutrony praktycznie unoszą całą energię z układu ) Problemy Syntezy Jądrowej: 1. Bilans Energii rozmiar urządzenia nakłady kapitałowe. Problemy Materiałowe Uszkodzenia Radiacyjne koszty eksploatacyjne tj. zuŝycie materiałów Ad 1. Wzmocnienie mocy w plazmie: Plasma Q Ad. 1) produkcja gazów (H,He) ) DPA (Displacement per atom) ) Tryt Problem Energetyki Jądrowej (rozszczepieniowej) Zamknięty cykl paliwowy powstawanie transplutonowców Rozwiązaniem: the Fusion-Fission Hybrid Rozmiary Tokamak PWR układ Mirror 10 m Tokamak (PPCS) Properties of Fusion-Driven Systems cd. Fission fraction in the total power of FDS systems vs. k 1.0 P fi P tot 0.8 0.6 G n =.0 At such increase in the system power a decrease in the plasma Q (energy gain) proves possible AGH UST PWR 0.4 0. Contribution of fission into the total power proves dominant at relatively low k 0.0 0.0 0. 0.4 0.6 0.8 1.0 k k s ~ 1m Mirror Gas Dynamic Trap

D-T Neutron Yield Reduction in Fusion-driven Systems for Fixed System Power vs. k 1.0 N hyb N fu 0.1.01 8 9 7 6 5 4 9 8 7 6 5 4 G n = ν = G n =1.5 G n = 1.5 Ν hyb (D-T component) ν =.5 G n = ν =.5 G n =1.5 G n = ν = 0.0 0. 0.4 k 0.6 0.8 1.0 eff Thanks to fissions the fusion component can be reduced by factor of several tens. Thus, the neutron induced damage can be reduced in the layers directly exposed to the radiation from plasma: first wall, divertor and also in the adjacent zones. In addition to the above the consumption of tritium is reduced by the same factor. Neutron Induced Radiation Damage cd. Cross-sections for gas production and neutron spectra cd. fission fusion Neutron spectra (at birth) 10 1 n(e) [arb. units] 10 0 In addition: Be and semiconductor 10-1 materials (electronics) are particularly 10 sensitive to - neutron induced 10 radiation - damage 10-4 1.5-6 [MeV g] 1.0-6 Power density per source neut. 0.5-6 0 Distribution of Nuclear Heating FW γ + x,α neut sum Fusion reactor Fuel zone 1 Fuel zone sum Fusion-Driven Incinerator Fuel zone neut Refl./ shield γ + x, α 70 80 90 R 100 110 [cm] 10 Both Systems: Pure Fusion and Fusion-Driven Incinerator are of the same power Nuclear heating in Fusion-driven System as compared with the one in Fusion Reactor is much more uniform CONCLUSIONS The proposed fusion-driven transmutation concept provides a feasible way of radical reduction in necessary plasma Q of the fusion reactor to levels achievable in much smaller systems. It has been demonstrated that also the radiation damage can be radically softened in the Fusion-driven System. E.g. the DPA and Plasma-Wall can be reduced at least by one order of magnitude whereas the gas production by factor of several tens. Similarly the tritium questions /breeding, inventory, reprocessing/ can be also effectively relaxed in the above option. Summarising, the development of Fusion can be significantly facilitated by its alliance with Fission. The Hybrid concept of Fusion may be also considered as an intermediate step towards pure Fusion.

Dziękuję za uwagę