Jaderná energie

| Kategorie: Učebnice  | Tento dokument chci!

TAJEMSTVÍ atomu ENERGIE BEZ KOUŘE TREZOR NA TISÍC LET SUROVINA NEBO ODPAD PODIVUHODNÉ PAPRSKY TAJEMSTVÍ ENERGIE HMOTY BEZPEČNOST JADERNÝCH ELEKTRÁREN JADERNÁ SYNTÉZA

Autor: ČEZ

Strana 65 z 68

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
Uskutečnění přímé přeměny termonukleár­ ní energie elektrickou vynecháním stupňů přeměny tepla páru mechanický pohyb parogenerátoru mělo řadu výhod. která teprve vyrábí elektrický proud. Princip termonukleárního reaktoru laserovéfúze typu HELIOSfirmy LASL (USA). Již samo umístění elektráren by bylo výhodné. Jednou z nich okolnost, požadavek vysokou účinnost vede tomu, změna objemu plazmatu při stlačení rozpínání bude muset být značná důsledku toho narostou poža­ davky rozměry „nádoby“ tím nákladnost zařízení. oceánů, nebo těsné blízkosti moří. Přeměna tepelné energie magnetickou elektrickou se však děje bez přítomnosti jakýchkoli po­ hyblivých součástí. Teoretická hodnota účinnosti je 120 Tento zdánlivý paradox způsoben povahou reakce, při jejímž ideálním průběhu lze rozkladu kromě elektrické energie vy­ užívat tepla okolí. Rovněž me­ chanické stránce bylo zařízení podstatně jednodušší méně nákladné. budoucnosti lze očeká­ vat, praktická účinnost elektrolýzy bude pohybovat kolem sta procent. Vychází toho, že termonukleární elektrárny již budou běžném provozu budou schopny umístění buď dno b Dalším krokem vývoji termonukleárních elektráren bude vynechání energetického me­ zistupně. Již dnes jsou však zřejmé některé obtíže, které jsou přímou přeměnou spojeny. Uplatnění tohoto velmi ekonomického způsobu je věcí dalšího vývoje výzkumu. Elektrická energie získávala přímo reaktoru. Myšlenka předpokládá, určitém stupni vývoje techniky bude možné vyrábět energii v dostačujícím přebytku. Tento proces připom íná funkci spalovacího motoru. Při dostatku energie mohlo produkovat obrovské množství. Úlohu pístu válci hraje proměnné magnetické pole. Úvahy pak vedou dalšímu předpokladu, těmito přímořskými nebo podmořskými zdroji vy­ robená energie vyráběla vodík. I terčová komora reaktoru HELIOS Hartmannovým mechanismem dávkování paliva (D-T), otočná afokusová zrcadla, -palivový terčík, dvojitá pulzní laserová děla. Francouzský Tokamak TORE SUPRA. Vyrobený vodík prostým a konvenčním potrubím odváděl pevninu. Výrobu vodíku můžeme provádět tradiční, starou osvědčenou elektrolýzou, která pro­ bíhá účinností využití elektrické energie přibližně Novým, efektivnějším způ­ sobem využití vysokotlakých elektrolyzérů (v pokusných zařízeních dosáhlo účinnosti až %). Předně se očekává vysoká účinnost. Mezi perspektivními návrhy zajímavými svou originalitou úzce souvisejícími úspěš­ ným rozvojem term onukleární energetiky patří úvahy zcela novém uspořádání ener­ getiky Země budoucnosti.Elektrolytická syntéza V nedávné dobé rozčerila hladinu zájmu veřejnosti vědeckého světa zpráva, se podařilo provést jadernou fúzi elektroche­ mickou cestou. Při měření vstupů energií do procesu výstupů něho byl naměřen pře­ bytek energie reakce vystupující. Odpadla část, kde získané teplo přes výměník převádí horkou vodní páru. Magnetická komprese plazmatu: a) při střední intenzitě magnetického pole vyplňuje plazma poměrně velký prostor; h)po silném zvětšení intenzity magnetického pole plazma stlačena na malý prostor silně zahřeje. Byly blízké zdroji jak deu­ teria, tak vody, kterou rozkládají kyslík a vodík svou, termonukleární fúzí produko­ vanou energii spotřebovávaly hned místě na výrobu vodíku bez nutnosti dalšího energe­ tického přenosu. 63 . Přes opa­ kování publikovaného pokusu několika světových laboratořích však původně ohláše­ ného výsledku dosaženo nebylo. principu se jedná prosté zesilování zeslabování magnetického pole „nádoby“ obklopující reakční prostor, kterém probíhá termojaderný proces