Korszerű nukleáris energiatermelés Fúzió 2.

Hasonló dokumentumok
Korszerű nukleáris energiatermelés Fúzió 2.

Hogyan hozzuk le a Napot a Földre?

Korszerű nukleáris energiatermelés Fúzió 3.

Bevezetés a fúziós plazmafizikába 3.

Hogyan lesz fúziós erőművünk 2050-ben?

Szabályozott magfúzió

Nemlineáris szállítószalag fúziós plazmákban

Szabályozott magfúzió

Szabályozott magfúzió

Tokamak és sztellarátor napjainkban

Szabályozott magfúzió

Fúziós energiatermelés

Napszelidítés: Energiatermelés Szabályozott Magfúzióval?

Fúziós kutatások a BME Nukleáris Technikai Intézetében

Fúziós plazmafizika ma Magyarországon

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

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

A fúzió jövője, az ITER jelene

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

Fúziós kutatások az alapoktól napjainkig

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

Deutériumjég-pelletek behatolási mélységének meghatározása videódiagnosztikával

Janecskó Krisztián Eötvös Loránd Tudományegyetem

Deutérium pelletekkel keltett zavarok mágnesesen összetartott plazmában

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

Pelletek ablációjának dinamikai vizsgálata

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

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

Fúziós plazmafizika ma Magyarországon

Pelletek és forró plazma kölcsönhatásának vizsgálata

FIZIKA II. Dr. Rácz Ervin. egyetemi docens

DEUTÉRIUMJÉG PELLETEK ÉS FORRÓ PLAZMA KÖLCSÖNHATÁSÁNAK VIZSGÁLATA PhD értekezés

Turbulencia: Füstoszloptól a H-módig

A FÚZIÓ JÖVŐJE, AZ ITER JELENE

Korszerű nukleáris energiatermelés Fúzió 1.

Gyakorlat 30B-14. a F L = e E + ( e)v B képlet, a gravitációs erőt a (2.1) G = m e g (2.2)

Deutériumjég-pelletek behatolási mélységének meghatározása videódiagnosztikával

ITER, a következő 10 év fúziós technológiai kihívása

Pelletek térfogatának meghatározása Bayes-i analízissel

Fúziós plazmafizikai kutatások Magyarországon és az Európai Unióban

Fúziós diagnosztika. Zoletnik Sándor. MTA Wigner FK

2. Plazmafizikai alapfogalmak. Dósa Melinda

Tranziens hullámok fúziós plazmákban

2. Plazmafizikai alapfogalmak

ATOMNYALÁB DIAGNOSZTIKA FEJLESZTÉSE FÚZIÓS PLAZMAFIZIKAI MÉRÉSEKHEZ PhD tézisfüzet

Elektron mozgása kristályrácsban Drude - féle elektrongáz

ÚTBAN A JET-TŐL AZ ITER FELÉ

A nagy időfelbontású kamerák következő generációja: EDICAM

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

ziós s plazmafizikába 10.


KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT!

Űr-méréstechnika. Felszíni és mesterséges holdakon végzett mérések. Dr.Bencze Pál DSc c. egy. tanár MTA CSFK GGI

ELM-KELTÉS FOLYAMATÁNAK VIZSGÁLATA FAGYASZTOTT DEUTÉRIUM PELLETEKKEL

Elindult a Wendelstein 7-X szupravezető sztellarátor

Turbulencia tokamakban és tokamak körül

Programozható vezérlő rendszerek. Elektromágneses kompatibilitás II.

Elektromágnesség tesztek

3. Plazma leírási módszerek, Hullámok

3. (b) Kereszthatások. Utolsó módosítás: április 1. Dr. Márkus Ferenc BME Fizika Tanszék

Fizika 1 Elektrodinamika beugró/kis kérdések

ITER Diagnosztikák Elektromos infrastruktúrájának fejlesztése

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

Szélplazma turbulencia karakterizálása a KSTAR tokamakon nyalábemissziós spektroszkópiával

instabilitásokat megelőző prekurzor rezgések statisztikája TDK dolgozat

Az elektromágneses tér energiája

-2σ. 1. A végtelen kiterjedésű +σ és 2σ felületi töltéssűrűségű síklapok terében az ábrának megfelelően egy dipól helyezkedik el.

Mágneses mező jellemzése

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

A magfúzió, avagy a jövő egy lehetséges új energiaforrása

ATOMNYALÁB DIAGNOSZTIKA FEJLESZTÉSE FÚZIÓS PLAZMAFIZIKAI MÉRÉSEKHEZ PhD értekezés

Theory hungarian (Hungary)

Gyorsítók. Veszprémi Viktor ATOMKI, Debrecen. Supported by NKTH and OTKA (H07-C 74281) augusztus 17 Hungarian Teacher Program, CERN 1

Elektromágnesség tesztek

Részecske azonosítás kísérleti módszerei

Az európai fúziós útiterv

Termodinamika (Hőtan)

Az Ampère-Maxwell-féle gerjesztési törvény

Stern Gerlach kísérlet. Készítette: Kiss Éva

Mágneses mező tesztek. d) Egy mágnesrúd északi pólusához egy másik mágnesrúd déli pólusát közelítjük.

Számítógépes plazmafizika: szuper-részecskéktől a hiper-diffúzióig

A RENATE atomnyaláb diagnosztika szimuláció általánosítása és alkalmazása az ITER diagnosztikai nyalábjára

Elektromágneses hullámok

Zéró Mágneses Tér Laboratórium építése Nagycenken

Pelletek által keltett mágneses perturbációk vizsgálata fúziós plazmakísérletekben

9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA

FIZIKA II. Az áram és a mágneses tér kapcsolata

Mágneses erőtér. Ahol az áramtól átjárt vezetőre (vagy mágnestűre) erő hat. A villamos forgógépek mutatós műszerek működésének alapja

Pótlap nem használható!

Az expanziós ködkamra

3. Plazma leírási módszerek, Hullámok. Dósa Melinda

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

Mivel foglalkozik a hőtan?

2. (d) Hővezetési problémák II. főtétel - termoelektromosság

3. Plazma leírási módszerek, Hullámok

Meghatározás: Olyan egyenlet, amely a független változók mellett tartalmaz egy vagy több függvényt és azok deriváltjait.

Molekuláris dinamika I. 10. előadás

Fókuszált ionsugaras megmunkálás


Átírás:

Korszerű nukleáris energiatermelés Fúzió 2. Fúziós berendezések típusai, részegységek Pokol Gergő BME NTI Korszerű nukleáris energiatermelés 2018. szeptember 12.

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

Mit kell tudni egy fúziós erőműnek? Megfelelően magas ion hőmérsékletet: T i 25 kev Jó hőszigetelés és/vagy nagy sűrűség: n E 10 20 sm 3 Jó összetartás a keletkező a-részecskékre. Nem túl jó összetartás a lelassult a-részecskékre. Óriási felületi és térfogati hőterhelések kezelése. 3

Mágneses összetartás Forró, híg plazmában a részecskék szabad úthossza nagy (gyakorlatilag ütközésmentes rendszerről van szó). Tekintsük szabad, töltött részecskék mozgását! A Lorentz erővel a mozgásegyenlet: dv m dt cos( t) Ha E=0: v v e sin( t) e x c y c q( E v B) A körmozgás frekvenciája: c qb m sugara: r L m v qb Ez a ciklotron/larmor frekvencia. Adott mágneses térnél csak a részecskére jellemző. A forgásirány a töltés előjelétől függ: az ionok és az elektronok ellentétes csavarodású spirál pályán mozognak az erővonal körül. 4

Mágneses összetartás, lineáris geometria Ha grad B párhuzamos B-vel, úgynevezett mágneses palackot kapunk, amiben a részecskék az összesűrűsödő erővonalak tartományáról visszaverődnek (a részecskék mágneses momentuma adiabatikusan megmarad). A közel mágneses térrel párhuzamosan mozgó részecskékre nincs hatással veszteségek a végeken+ stabilitási problémák. https://deep.reak.bme.hu:8080/home/pub/13/ 5

Mágneses összetartás, toroidális geometria A lineáris berendezést tórusz alakúra alakítva a végeffektusok elkerülhetők. Ekkor egy tórusz alakú plazmagyűrűt kapunk. R 0 : nagy sugár a: kis sugár A = R 0 /a: sugárarány 0 6

Térben lassan változó elektromos és mágneses tér esetén válasszuk szét a sebességet időben gyorsan és lassan változó komponensekre! v v v, L d dv dt L dv dt d Driftek v v v v d E B c ExB drift gradb drift görbületi drift Töltésfüggetlen, az egész plazmát a két térre merőlegesen elmozdítja. Töltésfüggő töltésszétválást okoz elektromos teret kelt. Tokamakban azonos irányú és nagyságrendű, mint a gradb drift. https://deep.reak.bme.hu:8080/home/pub/10/ 7

A tér görbülete miatt az elektronok és az ionok fel- ill. lefelé driftelnek. A töltésszétválás létrehoz egy függőleges elektromos teret. Az E x B drift az egész plazmát kifelé mozgatja a mágneses téren keresztül. A drift hatása kiküszöbölhető, ha a mágneses erővonalakat helikálisan megtekerjük. Sztellarátorok (külső tekercsekkel) Tokamakok (plazmaárammal) 8

Tokamak Sztellarátor Toroidális plazmaáram Helikális tekercsek (1) vákuumkamra, (2) mágneses tekercsek, (3) plazma, (4) plazmaáram, (5) mágneses erővonal, (6) mágneses tengely, (7) radiális irány, (8) toroidális irány, (9) poloidális irány https://deep.reak.bme.hu:8080/home/pub/11/ 9

Tokamak Sztellarátor + Szimmetrikus 2D geometria + Érettebb technológia - Alapvetően impulzus üzem - Áram okozta instabilitások + Folytonos üzem + Nincsenek áram okozta instab. - Komplex 3D geometria - Kísérleti technológia 10

ITER Wendelstein 7-X A jelenleg épülő legnagyobb tokamak (Cadarache) és sztellarátor (Greifswald). 11

12

13

14

15

16

17

Transzport mágnesesen összetartott fúziós plazmákban (véges összetartás) Bár a részecskék közötti ütközések ritkák (a szabad úthossz 10-100 m), mégsem elhanyagolhatók. Klasszikus transzport. Diffúziós folyamat, a lépés nagysága a Larmor sugár. Neoklasszikus transzport = klasszikus transzport+toroidális geometria Anomális transzport mikroturbulencia 18

L-mód H-mód H-mód: high confinement mode Feltételek: Jó fal Megfelelő sűrűség Nagy fűtési teljesítmény 19

ELM-ek video 20

Vákuum Vákuum 10-4 torr (1 torr = 133 Pa) alatt kétlépcsős vákuumrendszer: elővákuum szivattyú + turbomolecular vagy kriopumpa, (esetleg iongetter) Vákuumkamra: erős (EM-terhelések, nyomástartó) és vékony (mágneses tér) külső kriosztátban elővákuum kisebb nyomás a vákuumkamrán Tekercsek Réz tekercsek: vízhűtés, nagy veszteségek az ellenállás miatt, egyszerű technológia Szupravezető tekercsek: folyékony He hűtés (nagy mágneses tér), nincs ellenállás, bonyolult megmunkálás, mechanikai stabilitási problémák 21

Plazmahatároló elemek A plazma szélére kijutó részecskék bombázzák a falat amelynek anyaga szennyezi a plazmát. Kontrollált plazma-fal kölcsönhatás: divertor Tipikus hőterhelés 1-100 MW/m 2 22

Limiter és divertor A kisülés elején limiteres plazma (JET) 23

Fúziós technológiák: fűtés, áramhajtás Áram (tokamak): Induktív áramgerjesztés (csak impulzus <10 sec) Mikrohullámú áramhajtás (1 GHz-100 GHz, 1MW) Fűtés: Ohmikus fűtés (kevés a fúzióhoz) Semleges részecske (NBI) Mikrohullámú (alsó hibrid) antenna Ion-ciklotron frekvencia (30 MHz) Elektron-ciklotron frekvencia (100GHz) Teljesítmények: 0.5-10 MW/blokk < 40 MW/berendezés Anyagutánpótlás: gázbeeresztés, NBI pelletek 24

JET diagnosztikák 25

Kahoot 1. Telefon 2. WiFi jelszó: wigner2008 3. Böngészőbe: Kahoot.it 4. Kód a kivetítőn 5. Név: Neptun kód 26

Mit akarunk mérni? A plazma minden egyes pontján, a kisülés minden egyes időpontjában lokális paraméterek: Hőmérsékletek, Sűrűségek, Reakciósűrűségek, Nyomások, Áramsűrűség, Elektromos és mágneses tér, Forgás és egyéb makroszkopikus áramlások, Minden időpontban globális paraméterek: Összetartási idők, Anyagmérleg, Energiamérleg. Technológia állapota. 27

Miért akarjuk mérni? 1a: Szabályozás és védelem: - plazma pozíció - hőterhelés a plazmára néző elemeken - B t, I p, n e, teljes nyomás (stabilitási határok) -... 1b: Finom szabályozás: - hőmérséklet profilok - He sűrűség -... 2. Teljesítmény értékelése, fizikai megértés: - Te, ne fluktuációk - radiális elektromos tér - 28

Hogyan tudjuk mérni? Passzív diagnosztikák Mágneses tekercsek (integrális mérés) Passzív spektroszkópia (vonalintegrált mérés) Semleges részecske analizátor (integrális mérés) Termográfia (lokális mérés) Langmuir-szonda (lokális mérés) Aktív diagnosztikák Interferometria (vonalintegrált mérés) Reflektometria (lokális mérés) Thomson szórás (lokális mérés) Atomnyaláb diagnosztikák (lokális mérés) Nehézion nyaláb szonda (lokális mérés)... Hosszabb időskálákon a mért paraméterek kiterjeszthetők a mágneses felületek mentén! 29

Infravörös és látható tartomány (VisIR) A plazma-fal kölcsönhatás alapvető diagnosztikája. Sokszor kombinálják a két diagnosztikát. Széles látószögű optika Pellet ASDEX-Upgrade, látható Pár látóirány a fő monitoron Diszrupció (VDE), utána por TCV: floor viewing IR camera during disruption, #33448 (J. Marki, R. A. Pitts) 30

Atomnyaláb diagnosztikák Fűtőnyalábok: széles, perturbálja a plazmát, H, D, (He) Diagnosztikai nyalábok: keskeny, kis perturbáció, H, D, He, Li, (Na) Nyalábemissziós diagnosztika (BES) n e, (T e ) Töltéscserés diagnosztika (CXRS) n Z, T Z, V Z Mozgási Stark-effektus spektroszkópia (MSE) B 31