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
Vyrobený vodík prostým a konvenčním potrubím odváděl pevninu. Úlohu pístu válci hraje proměnné magnetické pole. 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. Elektrická energie získávala přímo reaktoru.Elektrolytická syntéza V nedávné dobé rozčerila hladinu zájmu veřejnosti vědeckého světa zpráva, se podařilo provést jadernou fúzi elektroche­ mickou cestou. oceánů, nebo těsné blízkosti moří. Přes opa­ kování publikovaného pokusu několika světových laboratořích však původně ohláše­ ného výsledku dosaženo nebylo. Uskutečnění přímé přeměny termonukleár­ ní energie elektrickou vynecháním stupňů přeměny tepla páru mechanický pohyb parogenerátoru mělo řadu výhod. 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. Úvahy pak vedou dalšímu předpokladu, těmito přímořskými nebo podmořskými zdroji vy­ robená energie vyráběla vodík. Přeměna tepelné energie magnetickou elektrickou se však děje bez přítomnosti jakýchkoli po­ hyblivých součástí. 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. Princip termonukleárního reaktoru laserovéfúze typu HELIOSfirmy LASL (USA). která teprve vyrábí elektrický proud. principu se jedná prosté zesilování zeslabování magnetického pole „nádoby“ obklopující reakční prostor, kterém probíhá termojaderný proces. 63 . Při dostatku energie mohlo produkovat obrovské množství. Tento proces připom íná funkci spalovacího motoru. 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. 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. 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 %). budoucnosti lze očeká­ vat, praktická účinnost elektrolýzy bude pohybovat kolem sta procent. Teoretická hodnota účinnosti je 120 Tento zdánlivý paradox způsoben povahou reakce, při jejímž ideálním průběhu lze rozkladu kromě elektrické energie vy­ užívat tepla okolí. Odpadla část, kde získané teplo přes výměník převádí horkou vodní páru. Rovněž me­ chanické stránce bylo zařízení podstatně jednodušší méně nákladné. Již samo umístění elektráren by bylo výhodné. Francouzský Tokamak TORE SUPRA. Uplatnění tohoto velmi ekonomického způsobu je věcí dalšího vývoje výzkumu. I terčová komora reaktoru HELIOS Hartmannovým mechanismem dávkování paliva (D-T), otočná afokusová zrcadla, -palivový terčík, dvojitá pulzní laserová děla. Již dnes jsou však zřejmé některé obtíže, které jsou přímou přeměnou spojeny. Myšlenka předpokládá, určitém stupni vývoje techniky bude možné vyrábět energii v dostačujícím přebytku. Při měření vstupů energií do procesu výstupů něho byl naměřen pře­ bytek energie reakce vystupující