Fúziós plazmafizika ma Magyarországon

Hasonló dokumentumok
Fúziós plazmafizika ma Magyarországon

Fúziós kutatások a BME Nukleáris Technikai Intézetében

Hogyan lesz fúziós erőművünk 2050-ben?

Nemlineáris szállítószalag fúziós plazmákban

Fúziós energiatermelés

Tokamak és sztellarátor napjainkban

Hogyan hozzuk le a Napot a Földre?

Korszerű nukleáris energiatermelés Fúzió 2.

A fúzió jövője, az ITER jelene

Korszerű nukleáris energiatermelés Fúzió 3.

Bevezetés a fúziós plazmafizikába 3.

Korszerű nukleáris energiatermelés Fúzió 2.

Napszelidítés: Energiatermelés Szabályozott Magfúzióval?

Hogyan lesz fúziós erőművünk 2050-ben?

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

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT!

A nagy időfelbontású kamerák következő generációja: EDICAM

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

Szabályozott magfúzió

Korszerű nukleáris energiatermelés Fúzió 1.

Fúziós kutatások az alapoktól napjainkig

Pelletek és forró plazma kölcsönhatásának vizsgálata

Szabályozott magfúzió

Tranziens hullámok fúziós plazmákban

A FÚZIÓ JÖVŐJE, AZ ITER JELENE

ATOMNYALÁB DIAGNOSZTIKA FEJLESZTÉSE FÚZIÓS PLAZMAFIZIKAI MÉRÉSEKHEZ PhD tézisfüzet

Szabályozott magfúzió

Janecskó Krisztián Eötvös Loránd Tudományegyetem

Szabályozott magfúzió

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

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

Korszerű idő-frekvencia analízis programcsomag tranziens folyamatok vizsgálatára

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

Elindult a Wendelstein 7-X szupravezető sztellarátor

Turbulencia tokamakban és tokamak körül

ITER Diagnosztikák Elektromos infrastruktúrájának fejlesztése

Deutériumjég-pelletek behatolási mélységének meghatározása videódiagnosztikával

Fúziós diagnosztika. Zoletnik Sándor. MTA Wigner FK

Fúziós plazmafizikai kutatások Magyarországon és az Európai Unióban

ÚTBAN A JET-TŐL AZ ITER FELÉ

Megmérjük a láthatatlant

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

ATOMNYALÁB DIAGNOSZTIKA FEJLESZTÉSE FÚZIÓS PLAZMAFIZIKAI MÉRÉSEKHEZ PhD értekezés

Fűrészfog-oszcillációk vizsgálata az ASDEX-Upgrade tokamakon

Az európai fúziós útiterv

XXXV. Fizikusnapok november Energia. Előadások: november

ELM-KELTÉS FOLYAMATÁNAK VIZSGÁLATA FAGYASZTOTT DEUTÉRIUM PELLETEKKEL

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

ÚJ NUKLEÁRIS ENERGIATERMELÉSI MÓDSZEREK TECHNOLÓGIAI ELEMEINEK FEJLESZTÉSE

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

instabilitásokat megelőző prekurzor rezgések statisztikája TDK dolgozat

ITER, a következő 10 év fúziós technológiai kihívása

Turbulencia: Füstoszloptól a H-módig

A magfúzió, avagy a jövő egy lehetséges új energiaforrása

Fúziós energiatermelés

Pelletek által keltett mágneses perturbációk vizsgálata fúziós plazmakísérletekben

Pelletek ablációjának dinamikai vizsgálata

Deutériumjég-pelletek behatolási mélységének meghatározása videódiagnosztikával

DIPLOMAMUNKA TÉMÁK AZ MSC HALLGATÓK RÉSZÉRE A SZILÁRDTEST FIZIKAI TANSZÉKEN 2018/19.II.félévre

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

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

Trícium kalorimetria részvétel egy EFDA tréning programban

MAGYAR NUKLEÁRIS TÁRSASÁG XVI. NUKLEÁRIS TECHNIKAI SZIMPÓZIUM

Űr-időjárási folyamatok a magnetoszférában

A részecskefizika kísérleti eszközei

Elektronika környezeti hatásai erősáram, az elektromos energiarendszer

Szélplazma turbulencia karakterizálása a KSTAR tokamakon nyalábemissziós spektroszkópiával

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

Pelletek térfogatának meghatározása Bayes-i analízissel

Toroidális plazmákban terjedő hullámok. Borsi Márton. Fizikus BSc II. évfolyam Természettudományi kar

DEUTÉRIUMJÉG PELLETEK ÉS FORRÓ PLAZMA KÖLCSÖNHATÁSÁNAK VIZSGÁLATA PhD értekezés

TDK dolgozat. Szondy Borbála BSc II. évfolyam, BME GPK. Dr. Pokol Gergő egyetemi adjunktus BME Nukleáris Technikai Intézet Asztalos Örs doktorandusz

100 Kiss István Gábor, Dunai Dániel, Krizsanóczi Tibor, Mészáros Botond,

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

Deutérium pelletekkel keltett zavarok mágnesesen összetartott plazmában

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

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

FIZIKA. Sugárzunk az elégedettségtől! (Atomfizika) Dr. Seres István

Indul az LHC: a kísérletek

Hogyan lesz fúziós erőművünk 2050-ben?

Idı-frekvencia transzformációk waveletek

Tartalom. Főszerkesztő: Radnóti Katalin

DEUTÉRIUMJÉG PELLETEK ÉS FORRÓ PLAZMA KÖLCSÖNHATÁSÁNAK VIZSGÁLATA PhD tézisfüzet

Zéró Mágneses Tér Laboratórium építése Nagycenken

Szinkrotronspektroszkópiák május 14.

energiaellátást biztosító energetikai infrastruktúra. koncentrációjának meredek növekedése arra figyelmeztet, hogy sürgősen olyan energiaforrások

A Fóti Élhető Jövő Park kisfeszültségű hálózati szimulátora. MEE Vándorgyűlés Kertész Dávid ELMŰ Nyrt. Sasvári Gergely ELMŰ Nyrt.

ATOMMODELLEK, SZÍNKÉP, KVANTUMSZÁMOK. Kalocsai Angéla, Kozma Enikő

Kvantumos információ megosztásának és feldolgozásának fizikai alapjai

Atomnyaláb diagnosztika a COMPASS tokamakon

Egyetemi jegyzet február 3.

TDK dolgozat. Tranziens plazmahullámok módusszám analízise az ASDEX Upgrade tokamakon. Fizkus MSc I. évf. Természettudományi Kar

Deme Sándor MTA EK. 40. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Hajdúszoboszló, április

Hogyan bírhatjuk szóra a molekulákat, avagy mi is az a spektroszkópia?

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István

Detektorfejlesztés a késő neutron kibocsájtás jelenségének szisztematikus vizsgálatához. Kiss Gábor MTA Atomki és RIKEN Nishina Center

Tantárgy neve. Környezetfizika. Meghirdetés féléve 6 Kreditpont 2 Összóraszám (elm+gyak) 2+0

Hegyi Ádám István ELTE, április 25.

Töltött részecske multiplicitás analízise 14 TeV-es p+p ütközésekben

Transzformátor rezgés mérés. A BME Villamos Energetika Tanszéken

Átírás:

Fúziós plazmafizika ma Magyarországon Pokol Gergő BME NTI MAFIHE TDK és Szakdolgozat Hét 2015. november 9.

Fúziós energiatermelés A csillagokban is fúziós reakciók zajlanak, azonban ezek túl kis energiasűrűséggel járnak. (p+p D + e + + ve nagyon lassú!) Földi körülmények között a DT reakció lenne a legkönnyebben megvalósítható: Már 100 millió K-en műlödik! D + T 4 He(3.5 MeV) + n(14mev) 6 Li + n 4 He + T A reakciótermék kizárólag hélium: Nem radioaktív A kiinduló anyagok: Kémiailag inert Deutérium (hidrogén 1/6000-ed része) Igen kis mennyiség termelődne Lítium (nagy mennyiségben bányásszák) 2

Mágneses plazmaösszetartás 100 millió K-en plazma halmazállapot Töltött részecskék a mágneses erővonal mentén spirál pályán Toroidális tér helikálisan megcsavarva Tokamak Sztellarátor (1) vákuumkamra, (2) mágneses tekercsek, (3) plazma, (4) plazmaáram, (5) mágneses erővonal, (6) mágneses tengely, (7) radiális irány, (8) toroidális irány, (9) poloidális irány 3

Európai fúziós kutatások ITER tokamak Fusion Roadmap Cadarache, Franciaország Építi EU (F4E), USA, Oroszo., Kína, Dél-Korea, India, Japán Célja 10-szeres energiasokszorozás, reaktor technológiák tesztelése Nem termel villamos energiát Európai (EURATOM) program Célja 2050 előtt hálózatra villamos energiát termelni DEMO reaktorral Célzott kutatási projektek 4

Atomnyaláb-emissziós spektroszkópia (BES) ~10-100 kev-es atomnyalábot (D, Li) lövünk a plazmába Ütközések gerjesztik az atomokat Karakterisztikus sugárzást emittálnak Nyaláb semlegesítő kamra Termikus ionforrás Megfigyelési pont Eltérítő lemezek Gyorsító szakasz 5

Atomnyaláb-emissziós spektroszkópia modellezés RENATE szimuláció: atomfizika, nyalábgeometria, megfigyelés geometriája Cél: rendszerek tervezése, adatok kiértékelése Fizika: sűrűségprofil, plazmahullámok, turbulens transzport Megfigyelési pont 6

Plazma turbulencia https://fusion.gat.com/theory/gyro 7

Atomnyaláb-emissziós spektroszkópia mérések Magyar BES rendszerek: MAST 2D BES, UK (2011) KSTAR 2D BES, Korea (2011) COMPASS Li-BES, Prague (2012) KSTAR Li-BES, Korea (2013) EAST 2D BES, China (2014) JET Li-BES, UK (2014) ASDEX Upgrade Li BES, Germany (2014) EAST Li-BES, China (2014) JT60-SA, Japan (2015-?) 8

Videodiagnosztikai rendszerek Wendelstein 7-X Első moduláris szupravezető sztellarátor 19 év építés és 1,06 milliárd Euró befektetése után az első plazma 2015 novemberre várható! Magyar látható fény kamerarendszer EDICAM kamerák http://www.sciencemag.org/content/350/6259/369.full

Idő-frekvencia transzformáción alapuló speciális eljárások fejlesztése (NTI Wavelet Tools) és alkalmazása különböző plazmatranziensekre Együttműködés az ASDEX Upgrade tokamakkal és más berendezésekkel Pelletek vizsgálata Plazmatranziensek analízise Hullámok gyorsionszóró képessége Plazmaközepi hullámok kölcsönhatása fűrészfog összeomlás előtt 10

Atomnyaláb-emissziós spektroszkópia Szimuláció, tervezés-tesztelés, mérések kiértékelése (ELM, L-H átmenet) Plazma turbulencia Pokol Gergő: Fúziós plazmafizika ma Magyarországon Nyitott TDK témák Jelfeldolgozási módszerek fejlesztése, alkalmazása, diagnosztikák összehasonlító analízise Videodiagnosztikai rendszerek Modellezés, programozás, tesztelés, mérések kiértékelése (pelletek) Témakörön belül személyre szabott témát adunk. Minden téma továbbvihető diplomáig, publikálható. Nemzetközi együttműködések, utazások. Angolul tudó, elhivatott embereket keresünk. 11

BME NTI Fúziós csoport: Kontakt - információ http://www.reak.bme.hu/kutatas/fuziokutatas.html Pokol Gergő (pokol@reak.bme.hu), vagy a csoport más tagja: http://www.reak.bme.hu/kutatas/fuziokutatas/bme-nti-fuzios-csoport-tagok.html MTA Wigner FK RMI PFO: BES: Dunai Dániel (dunai.daniel@wigner.mta.hu), turbulencia: Zoletnik Sándor (zoletnik.sandor@wigner.mta.hu), video: Kocsis Gábor (kocsis.gabor@wigner.mta.hu), egyebek: Veres Gábor (veres.gabor@wigner.mta.hu) Magyar EURATOM Fúziós Szövetség: www.magfuzio.hu Várunk minden, nemzetközi környezetben kutatni vágyó fizikus és mérnök hallgatót az ELTE-ről és a BME-ről! 12