Autor: A. Podolník (feat. O. Ficker, M. Tomeš)

Odkud bere Slunce energii

Historie

Meteorická

  • Do Slunce narážejí meteory
  • Slunce by mělo mít + 100 tun /den

Kontrakční energie

  • Slunce se smršťuje a z toho se vyzařuje
  • Slunce by muselo být mladé

Objev

  • radioaktivita
  • relativita

Závěr

Probíhá tam radioaktivní reakce

Proton-protonová reakce

Probíhá velmi pomalu

p-p řetěžec

Štěpení Uranu

Fúzních reakcí je mnoho druhů

Průřez reakce

Jak dojde k fúzi

Teplota = rychlost Maxwell-Boltzmann rozdělení Účinný průřez

  • Rychlejší částice se dostanou blíže k vrcholu potenciálové bariéry
  • Jak moc blízko se musí dostat?
  • Pokud má mít plyn energii, pak musí mít vysokou teplotu

Podmínky fúze

  • Velmi vysoké teploty
  • hustota
  • kvalita reaktoru Počet reakcí za jednotku času = reaktivita
  • Deuterium (běžný) a tritium (20kg na celé zemi)
  • Minimum trojný součin
  • Plazmatický plyn

Magnetické udržení plazmatu

Udržet hořící plazma tak horké, ale tak daleko aby se neroztavil

  1. Vytvořit a zachytit plazma
  2. Zachycuje se pomocí cívek
  3. Částice se hýbou po šroubovici a nedopadají na stěny.
    1. Na to se potřebuje nekonečná trubka
  4. Udělal se válec - Toroidální pole
  5. Přidáme kolmou složku = helikální pole (kompenzuje drift)

Jak to udělat?

  • Jaderná bomba
  • Inerciální fúze
  • Stellarátor
    • Wendelstein 7-X
  • Tokamak
    • tokamak.info
    • Tokamak ITER
  • Další typy
    • SPARC
    • STEP
    • MTF
    • TAE
  • Jediný funkční v čr
    • GOLEM (SOČ)
    • nejstarší provozuschopný na světě

jadro #fuze