Korszerű nukleáris energiatermelés Fúzió 3.

Hasonló dokumentumok
Tokamak és sztellarátor napjainkban

Korszerű nukleáris energiatermelés Fúzió 2.

Korszerű nukleáris energiatermelés Fúzió 2.

Bevezetés a fúziós plazmafizikába 3.

Szabályozott magfúzió

Hogyan hozzuk le a Napot a Földre?

Fúziós energiatermelés

Szabályozott magfúzió

Szabályozott magfúzió

Nemlineáris szállítószalag fúziós plazmákban

Szabályozott magfúzió

Fúziós kutatások a BME Nukleáris Technikai Intézetében

Előadás menete. Magfúzióból nyerhető energia és az energiatermelés feltétele. Fúziós kutatási ágazatok

Fúziós plazmafizika ma Magyarországon

Hogyan lesz fúziós erőművünk 2050-ben?

Pokol Gergı BME NTI. Mag- és részecskefizika május 4.

A fúzió jövője, az ITER jelene

Napszelidítés: Energiatermelés Szabályozott Magfúzióval?

A FÚZIÓ JÖVŐJE, AZ ITER JELENE

Korszerű nukleáris energiatermelés Fúzió 1.

Hogyan lesz fúziós erőművünk 2050-ben?

A Tycho-szupernova. 1572ben Tycho Brahe megfigyelt egy felrobbanó csillagot. 400 évvel később egy többmillió fokos buborék látható (zöld és kék a

Fúziós kutatások az alapoktól napjainkig

Elindult a Wendelstein 7-X szupravezető sztellarátor

Fúziós plazmafizika ma Magyarországon

Fúziós plazmafizikai kutatások Magyarországon és az Európai Unióban

Deutériumjég-pelletek behatolási mélységének meghatározása videódiagnosztikával

Janecskó Krisztián Eötvös Loránd Tudományegyetem

ITER, a következő 10 év fúziós technológiai kihívása

Deutérium pelletekkel keltett zavarok mágnesesen összetartott plazmában

Tranziens hullámok fúziós plazmákban

Fúziós plazma turbulenciájának és tranziens eseményeinek vizsgálata nyalábemissziós spektroszkópiával. Doktori értekezés

Útban a JET-től az ITER felé Zoletnik Sándor KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet

laboratóriumban - Mágneses Nap a Zoletnik Sándor Magyar Euratom Fúziós Szövetség mki.kfki.hu zoletnik@rm KFKI-RMKI Magyar Euratom Fúziós Szövetség

ÚTBAN A JET-TŐL AZ ITER FELÉ

ITER Diagnosztikák Elektromos infrastruktúrájának fejlesztése

Fúziós energiatermelés

Egyetemi jegyzet február 3.

Plazmadiagnosztikák. Dunai Dániel. Mik a földi csillagok teleszkópjai? MTA Wigner FK Nyalábemissziós Spektroszkópia Kutatócsoport

Turbulencia tokamakban és tokamak körül

Az európai fúziós útiterv

ELM-KELTÉS FOLYAMATÁNAK VIZSGÁLATA FAGYASZTOTT DEUTÉRIUM PELLETEKKEL

Trícium kalorimetria részvétel egy EFDA tréning programban

Pelletek és forró plazma kölcsönhatásának vizsgálata

ATOMNYALÁB DIAGNOSZTIKA FEJLESZTÉSE FÚZIÓS PLAZMAFIZIKAI MÉRÉSEKHEZ PhD tézisfüzet

A nagy időfelbontású kamerák következő generációja: EDICAM

Magyar Tudomány 2007/1. Zoletnik Sándor. kandidátus, KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet

Aktuális CFD projektek a BME NTI-ben

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT!

instabilitásokat megelőző prekurzor rezgések statisztikája TDK dolgozat

Deutériumjég-pelletek behatolási mélységének meghatározása videódiagnosztikával

Pelletek térfogatának meghatározása Bayes-i analízissel

DEUTÉRIUMJÉG PELLETEK ÉS FORRÓ PLAZMA KÖLCSÖNHATÁSÁNAK VIZSGÁLATA PhD értekezés

Közreműködők Erdélyi István Györe Attila Horvát Máté Dr. Semperger Sándor Tihanyi Viktor Dr. Vajda István

A magfúzió, avagy a jövő egy lehetséges új energiaforrása

MEE 56. Vándorgyűlés, Konferencia és Kiállítás Balatonalmádi Szeptember 9-11.

Tartalom. Főszerkesztő: Radnóti Katalin

azonos sikban fekszik. A vezetőhurok ellenállása 2 Ω. Számítsuk ki a hurok teljes 4.1. ábra ábra

Pelletek által keltett mágneses perturbációk vizsgálata fúziós plazmakísérletekben

ziós s plazmafizikába 10.

Elektrodinamika. Maxwell egyenletek: Kontinuitási egyenlet: div n v =0. div E =4 div B =0. rot E = rot B=

Havancsák Károly Nagyfelbontású kétsugaras pásztázó elektronmikroszkóp az ELTÉ-n: lehetőségek, eddigi eredmények

Fúziós berendezések TBM

Röntgen-gamma spektrometria

9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA

Sugárzások és anyag kölcsönhatása

Pelletek ablációjának dinamikai vizsgálata

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm.

Légáram utófűtéshez kör keresztmetszetű légcsa tornákban

cosmo cell GIENGER HUNGÁRIA ÉPÜLETGÉPÉSZETI KFT.

TDK Dolgozat. Gyors részecskék által keltett plazmainstabilitások vizsgálata az ASDEX Upgrade tokamakon

Szélplazma turbulencia karakterizálása a KSTAR tokamakon nyalábemissziós spektroszkópiával

Részecske azonosítás kísérleti módszerei

Síklapokból álló üvegoszlopok laboratóriumi. vizsgálata. Jakab András, doktorandusz. BME, Építőanyagok és Magasépítés Tanszék

Általános Kémia, BMEVESAA101 Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár. Az anyag Készítette: Dr. Csonka Gábor egyetemi tanár,

Tokamak diszrupciókban keletkező elfutó elektronok vizsgálata. TDK dolgozat

Turbulencia: Füstoszloptól a H-módig

Atomfizika. Az atommag szerkezete. Radioaktivitás Biofizika, Nyitrai Miklós

ALLEGRO gázhűtésű gyorsreaktor CATHARE termohidraulikai rendszerkódú számításai

TERMÉK INFORMÁCIÓ DT-sorozatú DEUTSCH csatlakozók

RAY MECHANIKUS KOMPAKT HŐMENNYISÉGMÉRŐ

- 1 - A fúziós álom. 1. A gondolat születése

Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata

Estia 5-ös sorozat EGY RENDSZER MINDEN ALKALMAZÁSHOZ. Főbb jellemzők. További adatok. Energiatakarékos

Fúziós diagnosztika. Zoletnik Sándor. MTA Wigner FK

MIB02 Elektronika 1. Passzív áramköri elemek

EGYÉB HIDRAULIKUS ALKATRÉSZEK

= Φ B(t = t) Φ B (t = 0) t

Távmunka a fizikai kutatásokban

Mérésadatgyűjtés, jelfeldolgozás.

Fűrészfog-oszcillációk vizsgálata az ASDEX-Upgrade tokamakon

Korszerű idő-frekvencia analízis programcsomag tranziens folyamatok vizsgálatára

Részecskefizikai gyorsítók

Tartalom. Pokol Gergő: Tranziens hullámok fúziós plazmákban. Dr. Pázmándi Tamás, Bodor Károly: Az uránpiac helyzete és kilátásai

Gépészmérnöki alapszak, Mérnöki fizika 2. ZH, december 05. Feladatok (maximum 3x6 pont=18 pont)

Projektfeladatok 2014, tavaszi félév

A Nukleáris Technikai Intézet és az atomenergetikai

Hőszivattyúk - kompresszor technológiák Január 25. Lurdy Ház

Havancsák Károly Az ELTE TTK kétsugaras pásztázó elektronmikroszkópja. Archeometriai műhely ELTE TTK 2013.

TDK Dolgozat. Plazmahullámok összetett diagnosztikai elemzését támogató modul fejlesztése. Nyáry Anna

Átírás:

Korszerű nukleáris energiatermelés Fúzió 3. Mai berendezések: JET, W7-X, ITER Pokol Gergő BME NTI Korszerű nukleáris energiatermelés 2018. szeptember 19.

Pokol Gergő: Fúziós berendezések Kahoot 1. Telefon 2. WiFi jelszó: wigner2008 3. Böngészőbe: Kahoot.it 4. Kód a kivetítőn 5. Név: Neptun kód 2

Pokol Gergő: Fúziós berendezések Tokamak Sztellarátor Toroidális plazmaáram Helikális tekercsek + Szimmetrikus 2D geometria + Folytonos üzem + Érettebb technológia + Nincsenek áram okozta instab. - Alapvetően impulzus üzem - Komplex 3D geometria - Áram okozta instabilitások - Kísérleti technológia 3

Pokol Gergő: Fúziós berendezések ITER Wendelstein 7-X A jelenleg épülő legnagyobb tokamak (Cadarache) és sztellarátor (Greifswald). 4

Pokol Gergő: Fúziós berendezések: JET Egy nagy lépés: Joint European Torus 1973: Tervezés elindul 1975: JET-R5 Report célok és tervek 1977: Építési terület kijelölése Culham 1979: Építés megkezdése 1983: Első plazma 1984: Hivatalos megnyitó Több nyitott kérdés volt: 1. Anomális transzport 2. Beta-limit 3. diszrupciók... 5

Pokol Gergő: Fúziós berendezések: JET Tervezési szempontok Plazmaáram: 3.8 MA a-részecskék összetartása Toroidális mágneses tér: 2,8 T mechanikai stabilitás Sugárarány: 2,4 költségek minimalizásása Geometria: D-alak középen a beső terekcs tartja a toroidális tekercseket a toroidális tekercs görbülete az ~1/R mágneses térnek megfelelő 6

Pokol Gergő: Fúziós berendezések: JET Tervezési szempontok fűtések, stabilitás A ohmikus fűtés nem elég. tau_e ~ 0,4-4 s P ~ 1-100 MW Semleges nyaláb befecskendezés (NBI) <25 MW, 80-160 kev, H-D Ion-ciklotron rezonancia fűtés (ICRH) <15 MW, 25-55 MHz Összenyomással Elnyújtott plazma függőleges instabilitás - vákuumkamra lassítja - aktív stabilizálás 7

Pokol Gergő: Fúziós berendezések: JET Dedikált célok A plazma viselkedésének skálázása, ahogy a paraméterek a reaktor-releváns tartományt közelítik. A JET belső fal ezen feltételek között. A plazma fűtésének tanulmányozása. Az a-részecsék keletkezésének, összetartásának és plazmafűtésének tanulmányozása. 8

Pokol Gergő: Fúziós berendezések: JET A JET felépítése Vákuumkamra Vákuum tartó, 500 C hőmérsékleten kifűthető, hűtött-fűtött, nagy elektromos ellenállású összetett szerkezet Nikkel ötvözet 9

Pokol Gergő: Fúziós berendezések: JET A JET felépítése Toroidális tér tekercsek 32 db D-alakú réztekercs menetszám: 24 tömeg: 12 t áram összesen: 51 MA erő a kis sugár irányában: 600 t erő a nagy sugár irányában: 2000 t külső mechanikai merevítés 10

Pokol Gergő: Fúziós berendezések: JET Poloidális tér tekercsek a plazma alakjának szabályozására 6 réz tekercs átmérő: <11 m A JET felépítése Poloidális tér tekercsek a toroidális tér tekercseken kívül Belső tekercs a transzformátor középső vasmagja körül réz tekercs vasmag: 8 kör laminált vasból 2600 t 11

Pokol Gergő: Fúziós berendezések: JET Időre elkészült! 12

Pokol Gergő: Fúziós berendezések: JET Időre elkészült! 13

Pokol Gergő: Fúziós berendezések: JET JET belső fal 1985 14

Pokol Gergő: Fúziós berendezések: JET JET belső fal 1987 15

Pokol Gergő: Fúziós berendezések: JET JET belső fal 1991 divertor 16

Pokol Gergő: Fúziós berendezések: JET JET belső fal 1991 divertor 17

Pokol Gergő: Fúziós berendezések: JET JET belső fal 1991 18

Pokol Gergő: Fúziós berendezések: JET JET D-T kisülések Q P f P h Q=0.64 Q=0.2 19

Pokol Gergő: Fúziós berendezések: JET JET belső fal 1994 20

Pokol Gergő: Fúziós berendezések: JET JET belső fal 1996 21

Pokol Gergő: Fúziós berendezések: JET JET belső fal 1998 22

Pokol Gergő: Fúziós berendezések: JET ITER-szerű fal 2011 23

Pokol Gergő: Fúziós berendezések: JET JET menetrend Végső D-T kampány előkészítés alatt Üzemidő hosszabbítása az ITER késése miatt (pénz?) 24

Pokol Gergő: Fúziós berendezések: W7-X Sztellarátor Feltaláló: Lyman Spitzer, Princeton Plasma Physics Laboratory, USA, 1951 Model C stellarator 25

Pokol Gergő: Fúziós berendezések: W7-X Wendelstein sztellarátorok Wendelstein I-A (1961): Versenypálya geometria Nagy sugár: 35 cm Kis sugár: 2 cm Mágneses tér: 1 T Cézium plazma Ohmikus fűtés Wendelstein I-B 26

Pokol Gergő: Fúziós berendezések: W7-X Wendelstein sztellarátorok Wendelstein II-A (1968): Tórusz geometria Nagy sugár: 50 cm Kis sugár: 5 cm Mágneses tér: 0,6 T Bárium plazma RF fűtés 27

Pokol Gergő: Fúziós berendezések: W7-X Wendelstein sztellarátorok Wendelstein 7-A (1976): Tórusz geometria Nagy sugár: 2 m Kis sugár: 0,1 m Mágneses tér: 3,4 T Hidrogén plazma Semleges atomnyaláb fűtés 28

Pokol Gergő: Fúziós berendezések: W7-X Wendelstein sztellarátorok Wendelstein 7-AS (1988): Moduláris sztellarátor (5 modul) Részlegesen optimaizált Nagy sugár: 2 m Kis sugár: 0,18 m Mágneses tér: 2,5 T Hidrogén és deutérium plazma 29

Pokol Gergő: Fúziós berendezések: W7-X Wendelstein sztellarátorok 1970 1980 1990 2000 2010 W7-X tervezés W7-X projekt Wendelstein 7-X Greifswald Garching München Wendelstein 7-AS Wega W 7-A W 2-B W 2-A W 1-A W1-B Wendelstein sztellarátorok 30

Pokol Gergő: Fúziós berendezések: W7-X Sztellarátor optimalizálás Optimalizált sztellarátor! Az optimalizálás szempontjai: - Jó minőségű mágneses felületek - Erősen lecsökkentett plazmaáramok - Csökkentett ütközésmentes transzport - Csökkentett gyorsrészecske veszteségek - Jó MHD stabilitás - Technikailag megvalósítható tekercsrendszer 31

Pokol Gergő: Fúziós berendezések: W7-X Neoklasszikus transzport tokamakban Tokamak B max Toroidális drift Erővonal Befogott részecske (banán-pálya) B min 32

Pokol Gergő: Fúziós berendezések: W7-X Neoklasszikus transzport sztellarátorban L = 2 Stellarator Befogott részecskék Helikális tükör Mágneses felület 33

Pokol Gergő: Fúziós berendezések: W7-X Csökkentett neoklasszikus transzport a W7-X-ben Mágneses felület (1 Periódus) B max Befogott részecske 34

Pokol Gergő: Fúziós berendezések: W7-X Csökkentett párhuzamos plazmaáram a W7-X-ben L = 2 Sztellarátor Plazma áramvonalak Mágneses erővonalak Helias konfiguráció 35 35

Pokol Gergő: Fúziós berendezések: W7-X W7-X felépítése Plazma paraméterek: Nagy sugár: 5.5 m Átlagos kis sugár: 0.53 m Középponti plazmasűrűség: 3 10 20 m 3 Középponti elektronhőmérséklet: 5-10 kev Hidrogén és deutérium plazma 36

Pokol Gergő: Fúziós berendezések: W7-X W7-X felépítése Divertor modulok (plazmahatároló elem): 10 darab Felületi teljesítménysűrűség: 10 MW/m 2 Folyamatos üzemmód aktív hűtéssel (végső konfiguráció) Kriopumpával szívott 37

Pokol Gergő: Fúziós berendezések: W7-X W7-X felépítése Vákuumkamra: Térfogat: 110 m 3 Felület: 200 m 2 Vákuum: < 10 8 mbar Tömeg: 35 t 38

Pokol Gergő: Fúziós berendezések: W7-X W7-X felépítése Tekercsek: 50 térbeli tekercs (5 típus) 20 sík tekercs (2 típus) 5 modul, 2-2 szimmetrikus félmodul NbTi szupravezető (< 3.4 K, 6.8 T, 17.8 ka) Mágneses tér a plazma közepén: 2.5 T 39

Pokol Gergő: Fúziós berendezések: W7-X W7-X felépítése Mechanikai támasz: Tekercsek között óriási mágneses erők Hőtágulás Középponti elrendezés 40

Pokol Gergő: Fúziós berendezések: W7-X W7-X felépítése Portok: 254 port, 32 típus, 47 alak méret: ø 100 400 mm vagy 150x400 400x1000 mm 2 41

Pokol Gergő: Fúziós berendezések: W7-X W7-X felépítése Kriosztát: Térfogat: 525 m 3 Felület: 480 m 2 Vákuum: < 10 5 mbar Tömeg: 150 t Termikus szigetelés minden felületen 42

Pokol Gergő: Fúziós berendezések: W7-X W7-X felépítése Alapszerkezet: Magasság: Átmérő: Tömeg: 4.5 m 16 m 725 t 43

Pokol Gergő: Nagy fúziós kísérletek Európában: W7-X http://www.ipp.mpg.de/1727365/zeitraffer_w7x 44

Pokol Gergő: Fúziós berendezések: W7-X W7-X megépítése összeszerelés befejezve 2015 első plazma 2015 10 MW 20 mw, ~5 sec 1 MW, 60 sec 2017 10 MW, 30 perc > 20 MW, ~ 10 sec 2020 45

Pokol Gergő: Fúziós berendezések: W7-X W7-X első H plazma 2016.02.03. Első kampány: - Jó összetartás az első kampányban - Jelenleg második kampány vége passzív divertorral 46

Pokol Gergő: Fúziós berendezések: ITER ITER kezdetek https://www.youtube.com/watch?v=9ytlszielqg 47

Pokol Gergő: Fúziós berendezések: ITER Skálatörvények Az eddigi berendezések működése alapján empírikus skálatörvényeket állítottak fel az extrapolálásra. Pld. H-mode skálatörvény: τ E,th : Energiaösszetartási idő [s] τ E,th = W/P ext I p : Plazmaáram [MA] B T : Toroidális mágneses tér [T] P: Fűtési teljesítmény [MW] n e : Átlag elektronsűrűség [m-3] M: Atomtömeg [AMU] R: Tórusz nagysugár [m] ε: Kissugár/nagysugár κ x : Plazma nyúltsága (alakfaktor) További skálatörvények vannak: Minimális fűtés a H-mode belépéshez Maximális sűrűség (felette diszrupció) Maximális nyomás (felette instabil) 48

Pokol Gergő: Fúziós berendezések: ITER A begyújtó ITER (1998-ig) dedikált célja A begyújtás és irányított égés demonstrálása egy energiatermelő reaktorhoz hasonló paraméterű berendezésen. A begyújtó ITER (1998-ig) paraméterei Empirikus összefüggések alapján: (begyújtás feltétele) (diszrupció limit) A tekercsekben a maximális tér ~12T a plazma közepén ~ 6T. A nagysugár ebből 11/H m, a plazma alakja a JET-hez hasonló. 49

Pokol Gergő: Fúziós berendezések: ITER Begyújtó ITER 50

Pokol Gergő: Fúziós berendezések: ITER Magas Q ITER ITER-FEAT (2001-től) Módosított célok: Begyújtó ITER-hez képest fele költség Q>10 induktívan hajtott DT plazmában 300-500 s-ig. Q>5 kvázi állandósult neminduktív áramhajtással. A szükséges fúziós technológiák meglétének demonstrálása. A jövőbeli fúziós reaktor elemeinek tesztelése. Tríciumszaporító köpeny elképzelések tesztelése. 51

Pokol Gergő: Fúziós berendezések: ITER Magas Q ITER ITER 52

Pokol Gergő: Fúziós berendezések: ITER Az ITER felépítése https://www.youtube.com/watch?v=2y2cbjip2j8 53

Pokol Gergő: Fúziós berendezések: ITER Az ITER építése https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=no-fkdy7f9s 54

Pokol Gergő: ITER ITER időrend 2016 óta 2008: Tereprendezés 2010: Tokamak épület kiásása 2013: Tokamak épület építésének kezdete 2014: Az első külső helyszínen gyártott alkatrész megérkezése 2021: Tokamak épület kész 2025: Első plazma ~2035: Deutérium - trícium üzem kezdete 55

Pokol Gergő: Fúziós berendezések Kahoot 1. Telefon 2. WiFi jelszó: wigner2008 3. Böngészőbe: Kahoot.it 4. Kód a kivetítőn 5. Név: Neptun kód 56