Wer baut einen Fusionsreaktor?
Wir sagen, dass wir die Sonne in eine Kiste stecken werden. Die Idee ist hübsch. Das Problem ist, dass wir nicht wissen, wie wir die Box herstellen sollen. Pierre-Gilles de Gennes Französischer Nobelpreisträger
Alle elektronischen Geräte und Maschinen benötigen Energie und die Menschheit verbraucht viel davon. Aber die fossilen Brennstoffe gehen zur Neige und alternative Energien sind noch nicht effizient genug.
Es gibt eine Methode zur Energieerzeugung, die für alle Anforderungen ideal geeignet ist - die thermonukleare Fusion. Die Fusionsreaktion (Umwandlung von Wasserstoff in Helium und Freisetzung von Energie) findet ständig in der Sonne statt und dieser Prozess gibt dem Planeten Energie in Form von Sonnenlicht. Es ist nur notwendig, es auf der Erde in kleinerem Maßstab nachzuahmen. Es reicht aus, einen hohen Druck und eine sehr hohe Temperatur (10-mal höher als auf der Sonne) bereitzustellen, und die Synthesereaktion wird gestartet. Um solche Bedingungen zu schaffen, muss ein Fusionsreaktor gebaut werden. Es wird Ressourcen verbrauchen, die auf der Erde weiter verbreitet sind, es wird sicherer und leistungsfähiger sein als gewöhnliche Kernkraftwerke. Seit mehr als 40 Jahren wird versucht, es zu bauen, und es werden Experimente durchgeführt. In den letzten Jahren gelang es einem der Prototypen sogar, mehr Energie zu verbrauchen, als verbraucht wurde 1. Die ehrgeizigsten Projekte in diesem Bereich werden nachfolgend vorgestellt: Regierungsprojekte
ITER

Das größte Energieprojekt und das größte wissenschaftliche Projekt der Welt ist der Bau des ITER-Fusionsreaktors in Frankreich. Dieser 40-Milliarden-Dollar-Versuchsreaktor wird noch nicht als vollwertiges Kraftwerk dienen, aber es wird ein Beweis dafür sein, dass eine Fusion möglich ist. Die Koalition der Länder, einschließlich Russlands, sollte den Bau des Reaktors bis 2026 abschließen.
Details
Wendelstein 7-X

– Wendelstein 7-X ( ITER, ). 1 . 9 2015 , . .
MegaJoule Laser

MegaJoule Laser , . 2018 .
National ignition facility

NIF (National ignition facility) 12 4 . 2012. , , , — considerable work is required if the system is ever to reach ignition. . – 7% 15%. .

2015 . «» . 2020 .
MagLIF fusion

— MagLIF fusion . , 1000 . , 2018 , . .

« » 90. , . , Wendelstein 7-X (Q=0.1), . 3 .

– . , ITER, . 3 , .
EAST

EAST 2016 50 . 102 . . , – . – . , (1) (2) EAST . , , ITER.
Lockheed Martin compact fusion

Lockheed Martin 2015 , 10 . , 2040 , . . 2020 .
Helion Energy

Helion Energy . 10 2019.
Tri Alpha Energy

Tri Alpha Energy ( >100 , ). 100 .
General Fusion

General Fusion , 10 100 . , 2020 .
First light

— First light , 2014 , .
Tokamak Energy

– Tokamak Energy , , , .
MIT group

MIT . , 10 . . , ,
Lawrenceville Plasma Physics

– , , . , Lawrenceville Plasma Physics . , , , , - .
DEMO

ITER DEMO – . 2044 .

. ( ) . 10 , . 2030, , .
Es gibt keinen Mangel an Menschen, die der Welt eine neue Energiequelle bringen wollen. Das ITER-Projekt hat aufgrund seines Umfangs und seiner Finanzierung die größten Chancen, aber andere Methoden sowie private Projekte sollten nicht ausgeschlossen werden. Wissenschaftler haben jahrzehntelang daran gearbeitet, die Synthesereaktion ohne großen Erfolg zu starten. Aber jetzt gibt es mehr Projekte als je zuvor, um eine thermonukleare Reaktion zu erreichen. Selbst wenn jeder von ihnen fehlschlägt, werden neue Versuche unternommen. Es ist unwahrscheinlich, dass wir uns beruhigen, bis wir hier auf der Erde eine Miniaturversion der Sonne zum Leuchten bringen. Source: https://habr.com/ru/post/de396961/
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