Úvod do termojaderné fúze 9. Nekonvenční myšlenky a marné naděje

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Vedení elektrického proudu v látkách
Advertisements

VY_32_INOVACE_18 - JADRNÁ ENERGIE
Úvod do Teorie her. Vztah mezi reálným světem a teorií her není úplně ideální. Není úplně jasné, jak přesně postavit herněteoretický model a jak potom.
Polovodiče typu N a P Si Si Si Si Si Si Si Si Si
Co je elektrický proud? (Učebnice strana 122 – 124)
Zdroje elektrického proudu
Jaderný reaktor a jaderná elektrárna
Magnetohydrodynamický (MHD) generátor
Jaderná energie Výroba paliv a energie.
Sluneční elektrárna.
ELEKTRONOVÁ PARAMAGNETICKÁ (SPINOVÁ) REZONANCE
RF 5.4. Účinné průřezy tepelných neutronů - Při interakci neutronu s nehybným jádrem může dojít pouze ke snížení energie neutronu. Díky tepelnému pohybu.
Chemické reakce IV. díl Energie chemické vazby, exotermické
FYZIKA VÝZNAM FYZIKY METODY FYZIKY.
ŠKEBLOŇ 2009 Plazmová lampa. Jak si někteří z vás možná všimli, na minulou schůzku přinesl Stožár zajímavou věc, která dělala „zázračné“ blesky Řekneme.
Vysoká cena ropy mnoha lidem způsobuje značné problémy. U autodopravců nebo jiných firem, které jsou závislé na vysoké spotřebě paliv, může vysoká cena.
Elektrochemické metody - elektrolýza SŠZePř Rožnov p. R PaedDr
II. Statické elektrické pole v dielektriku
Elektromagnetické vlnění
Termonukleární fúze Předpověď nárůstu spotřeby energie v blízké budoucnosti.
CHEMICKÁ VAZBA.
Historie polovodičových součástek I.
Miroslav Luňák Vlastnosti vrstev a struktur na bázi a-Si:H
Kvantové vlastnosti a popis atomu
Prezentace 2L Lukáš Matoušek Marek Chromec
Palivové články - - teoretické základy a praktická realizace
Ngo Anh Tuan, 4.C.  Za obvyklých podmínek jsou plyny nevodivé  Obsahují jen malý počet elektricky nabitých částic – iontů.  Množství iontů lze určitými.
Elektrický proud v látkách
TILECAL Kalorimetr pro experiment ATLAS Určen k měření energie částic vzniklých při srážkách protonů na urychlovači LHC Budován ve velké mezinárodní spolupráci.
Vedení elektrického proudu v látkách
Vedení elektrického proudu v plynech
Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/ Předmět : Fyzika Ročník : 8. Téma.
VYUŽITÍ ULTRAZVUKOVÝCH AKTUÁTORŮ PRO POSUV PAPÍRU
Magnetohydrodynamika
FII-4 Elektrické pole Hlavní body Vztah mezi potenciálem a intenzitou Gradient Elektrické siločáry a ekvipotenciální plochy Pohyb.
Jaderná energie.
RF 1.1. Klasifikace jaderných reaktorů Podle základního jaderného procesu, který probíhá v jaderném zařízení, lze jaderné reaktory rozdělit na dvě základní.
Jaderné reakce Autor: Mgr. Eliška Vokáčová Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova , duben.
Úvod do termojaderné fúze3: Kritéria pro užitečný reaktor1 Úvod do termojaderné fúze Jan Mlynář 3. Kritéria pro užitečný reaktor Energetická bilance plazmatu,
VIII. Chemické reakce : KINETIKA
Udržení energie v tokamacích –Globální doba udržení energie – definice –Příklad – COMPASS –Lokální energetická bilance –Globální částicová bilance J. Stockel.
Fotoelektrický jev Fotoelektrický jev byl poprvé popsán v roce 1887 Heinrichem Hertzem. Pozoroval z pohledu tehdejší fyziky nevysvětlitelné chování elektromagnetického.
Fyzika elementárních částic
Ionizační energie.
Záření alfa a beta Vznikají při radioaktivním rozpadu některých jader.
IONIZACE PLYNŮ.
GRB – gama záblesky Michal Pelc. Co si dnes povíme úvod, historie co to vlastně je dosvit směrové vysílání teorie: obvyklý život hvězdy, supernovy, černé.
Základní škola Kladruby 2011  Škola: Základní škola Kladruby Husova 203, Kladruby, Číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/ Modernizace výuky Autor:Petr.
Kvantová fyzika: Vlny a částice Atomy Pevné látky Jaderná fyzika.
Částicová fyzika Zrod částicové fyziky Přelom 18. a 19. století
Anihilace pozitronů v pevných látkách
Jitka Brabcová a Zdeněk Vondráček
Vodík IzotopHDT 99,844 %0,0156 % atomová hmotnost1, , , jaderná stabilitastabilní T 1/2 =12,35 let teplota tání °C-259, ,65-252,53.
Zpracoval: Michal Kuča
Jaderné reakce (Učebnice strana 133 – 135) Jádra některých nuklidů jsou nestabilní a bez vnějšího zásahu se samovolně přeměňují za současného vysílání.
Aplikace rentgenfluorescenční analýzy při studiu památek Z.Ferda, T.Kulatá, L.Bandas Rentgenfluorescenční analýza je fyzikální metoda, pomocí které snadno,
Gama spektroskopie určení rozpadových prvků pomocí tepelných a epitermálních neutronů Supervisor: Vojtěch Motyčka, CV Řež s.r.o. Tým: Ondřej Vrba, Vojtěch.
Vedení elektrického proudu v látkách. Struktura prezentace úvod otázky na úvod výklad příklad/praktická aplikace otázky k zopakování shrnutí.
AZ - kvíz aneb aneb hrajeme si s atomární fyzikou Bc. Petra Dvořáčková, 2016.
VLNOVÉ VLASTNOSTI ČÁSTIC. Foton foton = kvantum elmag. záření vlnové a zároveň částicové vlastnosti mimo představy klasické makroskopické fyziky Louis.
Stavba látek Základy elektrotechniky 1 Stavba látek Ing. Jaroslav Bernkopf.
E LEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH A PLYNECH Ing. Jan Havel.
Radovan Plocek 8.A. Stavové veličiny Izolovaná soustava Rovnovážný stav Termodynamická teplota Teplota plynu z hlediska mol. fyziky Teplotní stupnice.
Jan HruškaTV-FYZ. Ahoj, tak jsme tady znovu a pokusíme se Vám vysvětlit problematiku vedení elektrického proudu v látkách.
ELEKTROTECHNOLOGIE VODIČE - ÚVOD. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA VODIČE – ELEKTRICKY VODIVÉ MATERIÁLY pro jejichž technické využití je rozhodující jejich VELKÁ.
FYZIKÁLNÍ PODSTATA ELEKTRICKÉ VODIVOSTI
I. Z á k l a d n í š k o l a Z r u č n a d S á z a v o u
Laserové chlazení atomů
Hmota Částice Interakce
IONIZACE PLYNŮ.
Transkript prezentace:

Úvod do termojaderné fúze 9. Nekonvenční myšlenky a marné naděje Jan Mlynář 9. Nekonvenční myšlenky a marné naděje Úvodní klasifikace, elektrostatické udržení (fusor), svazek v mg. poli (migma), mionová katalýza, studená fúze a patologie vědy, piezofúze a nanofúze, pyrofúze, bublinková fúze. Úvod do termojaderné fúze 9: Nekonvenční myšlenky

Úvodní klasifikace „Přírodní vědy se dělí na fyziku a na sběratelství známek.“ Lord Rutherford Podle tohoto citátu lze fúzní výzkum dělit následovně filatelie založená na fyzice (MCF a ICF, mionová katalýza) směs fyziky a filatelie (elektrostatické udržení, migma, pyrofúze) prakticky jen filatelie (piezofúze, bublinková fúze, studená fúze) Nic proti přístupu „alchymistickému“, v mnoha oborech je prakticky jediným zdrojem pokroku. Rozdílná podstata ovšem vede k obtížím 1. Vnější – laici chybně srovnávají (zejména média) 2. Interní – co je věda a co ne? A kdo to má rozhodnout? Úvod do termojaderné fúze 9: Nekonvenční myšlenky

Elektrostatické udržení Oleg Lavrentěv Zaslal z vojenské služby Stalinovi návrh reaktoru s elektrostatickým udržením. Philo Farnsworth navrhl Fusor (známý i jako průkopník televize) Robert Hirsch – autor současné (jednodušší) podoby Úvod do termojaderné fúze 9: Nekonvenční myšlenky

Fusor Velký záporný potenciál (desítky keV) na vnitřní mřížkové sféře  ionty paliva prolétají a kolidují v centru. Zdroj iontů: koronální výboj u vnější elektrody (anody) Výhoda: jednoduchý zdroj neutronů Nevýhoda: Při trochu vyšších hustotách se katoda přehřívá, vůbec není jasné jak by byla chráněna v reaktoru Úvod do termojaderné fúze 9: Nekonvenční myšlenky

Fusor Úvod do termojaderné fúze 9: Nekonvenční myšlenky Photo of the Wisconsin IEC ( Inertial Electrostatic Confinement) device with a D-3He plasma in the center. It achieved fusion rates of up to 7 x 10**6 per second. Steady State D3He Proton Production in an IEC Fusion Device,” Fusion Technology, Vol. 39, p. 546 (2001) Úvod do termojaderné fúze 9: Nekonvenční myšlenky

Fusor Fusor Zajímavost: fusor je velmi oblíbený mezi amatéry www.fusor.net Úvod do termojaderné fúze 9: Nekonvenční myšlenky

Polywell Gridless inertial electrostatic confinement tj. inerciální elektrostatické udržení bez mřížky Myšlenka: v zařízení typu fusor nahradit pole záporné mřížky elektronovým oblakem, spoutaným v pasti vytvořené kombinací „cusps“ Myšlenka se objevila v 80. letech. Robert Bussard: první polywell 1995. 2006 přenáška Google Tech Talk Bussard zemřel  podpora ze sbírek i od US Navy  WB-7 1st plasma 2008, WB-8 v květnu 2011, demonstrace p-B fusion http://thepolywellblog.blogspot.cz/ Úvod do termojaderné fúze 9: Nekonvenční myšlenky

Fusor vs. Polywell WB-6 Úvod do termojaderné fúze 9: Nekonvenční myšlenky

Migma Myšlenka: Urychlené ionty vlétávají kolmo do magnetického pole (uspořádaného do zrcadla), těsně míjejí osu cívky a jsou zachyceny na precesních drahách. B. Mäglich, přelom 70 a 80 let, Migma I až Migma IV, dále bez financí. Publikovány výborné výsledky v nTt, otázka je, jestli mají smysl. Svazek 0.3 mA, 1.35 MeV D2+, pole 3.4 T, hustota 5.1016 m-3 , average ion lifetime 40 s Potíže: účinnost, škálování, čistota. Nemůže dosáhnout zapálení (neudrží produkty). Úvod do termojaderné fúze 9: Nekonvenční myšlenky

Migma Úvod do termojaderné fúze 9: Nekonvenční myšlenky

Mionová katalýza - princip Mion – těžký lepton (někdy nepřesně řazený mezi mezony) – funguje jako katalyzátor umožňující fúzi za nízkých teplot: Výroba ~ 6 GeV na mion (včetně všeho) Hlavní obtíž: Stihne si mion energeticky „vydělat“ na svoji existenci? Podle srovnání poločasů to možné je, potíž je ale jev zachycení m na produktu a. Úvod do termojaderné fúze 9: Nekonvenční myšlenky

Mionová katalýza II Mionová katalýza w – pravděpodobnost zachycení mionu na a (probability of sticking ) Úvod do termojaderné fúze 9: Nekonvenční myšlenky

Mionová katalýza – bilance Zpomalování ~ 10-8 s Kaskáda do základního stavu ~ 10-11 s Vznik a-částic Vznik a-částic s mionem (m-sticking) TRIUMF ověřil r. 2000 pomocí svazků mT, že kolem 1eV existuje zvýšený účinný průřez („rezonance“)  cvičení Úvod do termojaderné fúze 9: Nekonvenční myšlenky

Mionová katalýza - závěr naprosto reálný, předpovězený jev. Ovšem kvantitativně záleží na řadě parametrů, jejichž chování je známo jen empiricky pokud by fungovalo jako zdroj energie: skutečná studená fúze, ovšem s vysokým podílem cirkulující energie zatím nefunguje kvůli kombinaci vysoké energetické náročnosti na výrobu katalyzátoru, jeho krátké době života a skutečnosti, že se část katalyzátoru ztrácí tím, že se váže na produkt. naděje na dotažení do inženýrského breakeven jsou momentálně nicotné (nicméně fyzikální teorie a modely to nevylučují) Úvod do termojaderné fúze 9: Nekonvenční myšlenky

Studená fúze - princip Elektrolýza těžké vody pomocí paladiových elektrod. Paladium absorbuje vodík, až několik atomů deuteria na jeden atom paladia. Při kalorimetrických měřeních se někdy údajně pozoruje nevysvětlitelný zdroj tepla (a někdy velmi intenzivní). Proto se provádějí zejména měření v dobře tepelně izolovaných systémech. Úvod do termojaderné fúze 9: Nekonvenční myšlenky

Studená fúze - historie První myšlenka na absorbci v paladiu jako katalyzátoru fúze – Německo 1926, opakuje se ve Švédsku 1932. Od 60. let – Fleischmann, Utah University, se snaží ověřit zda chemické procesy opravdu nemohou vést k jaderným procesům. S. Jones z nedaleké Brigham Young University studoval mionovou katalýzu, pak piezofúzi, a nakonec se věnoval měření neutronů z elektrolýzy, viděl signál – dohoda o společném datu publikování výsledků. 10. března 1989 Fleishmann a Pons porušují dohodu - pořádají tiskovou konferenci o objevu studené fúze a zasílají článek k publikování. Důvod? Asi kvůli potenciálnímu patentu. Úvod do termojaderné fúze 9: Nekonvenční myšlenky

Studená fúze – věda a média Obrovský ohlas. Během jediného měsíce řada laboratoří potvrdila výsledek, ale řada nikoli a také mnoho těch, které výsledek potvrdily, své tvrzení stahují. Média šíří senzace, ale situace začníná být zmatená. „fusion confusion“ Vědci jsou zpočátku nadšení, málokdo zachová chladnou hlavu. Kdo může, zkouší potvrdit výsledky. Kdo je potvrdí, okamžitě publikuje. Kdo ne, hledá chybu v experimentálním uspořádání. ...i situace v naší laboratoři byla více než typická. Úvod do termojaderné fúze 9: Nekonvenční myšlenky

Studená fúze – interpretace Především, výsledky nejsou dobře reprodukovatelné, dokonce ani sami jejich autoři nevědí, kdy a za jakých podmínek bude jev pozorován. Pokud vůbec je co vysvětlovat, pak buď Varianta k elektrolýze: výboj v plynu. Jev nesouvisí s fúzí. Může jít o neznámý chemický proces, navržena je i hypotéza o slabé interakci (anihilace elektronů s protony) Jde o fúzi. Pak ale není jasné, jak k ní vůbec může dojít, proč není vidět spousta neutronů a tritia, resp. proč není vidět g záření. Řada divokých hypotéz (lokálně vysoké napětí, Bose-Einsteinův kondenzát, Mossbauerův efekt, multi-body reakce, atd.atd.) Úvod do termojaderné fúze 9: Nekonvenční myšlenky

Studená fúze – závěr Studená fúze dnes spadá pod „Condensed Matter Nuclear Science“ Pro její budoucnost byly rozhodující zejména „panely DoE“ které víceméně opakovaně došly k závěru, že studenou fúzi nelze prokázat. Obecně závěr je, že v jejím výzkumu má smysl pokračovat nejvýše v rámci základního výzkumu. V praxi jej dodnes provozuje komunita nadšenců, kteří jsou bohužel vyděleni z hlavního proudu vědy a kteří se tím víc navzájem utvrzují ve své pravdě. Infračervené foto „hot spots“ v katodě během experimentu Úvod do termojaderné fúze 9: Nekonvenční myšlenky

Patologická věda a patologie vědy Irving Langmuir (otec pojmenování „plazma“), symptomy patologické vědy: Maximum pozorovaného jevu je způsobeno sotva detekovatelnou příčinou, a aplituda jevu je v podstatě nezávislá na intenzitě příčiny. Samotný jev zůstává na hranici pozorovatelnosti, anebo je nutné vykonat mnoho měření, aby se zlepšila statistika pozorování Měření jsou deklarována s vysokou přesností Navrhují se fantastické teorie, které jsou v rozporu se zkušeností Odpovědi na kritiku jsou účelové (ad-hoc) Podíl příznívců ke kritkům prudce roste a pak pomalu klesá do zapomnění To na studenou fúzi evidentně sedí. Zodpovědnost není jenom na straně autorů. Naprostá většina vědců byla zpočátku studenou fúzí nadšena. Slavné odborné časopisy otiskovaly „peer-reviewed“ články s chybami. O pár let později většina vědců považuje studenou fúzi v lepším případě za chybu druhých, v horším případě za podvrh. A odborné časopisy ignorují jakýkoli článek, který obsahuje slova „cold fusion“ Úvod do termojaderné fúze 9: Nekonvenční myšlenky

Ultra-dense deuterium Energy Catalyser January 2011 E-cat Not a fusion reaction but a chemically assisted nuclear reaction - hydrogen in nickel (??) Built by A Rossi and S Focardi, University of Bologna. Claim that due to patent application details will not be published… In demonstration, 12 kW with no measurable H consumption shown. Unfavorable preliminary report. Ultra-dense deuterium Million x higher density than frozen deuterium University of Gothenburg, Leif Holmlid Rydberg matter – quantum fluid, D(-1), 2.3 pm bend distance Úvod do termojaderné fúze 9: Nekonvenční myšlenky

Cluster Impact Fusion Podobně „hypervelocity impact“ Projektily (např. kapičky těžké vody) vystřelovány proti terči. Maximální rychlost projektilů kolem 220eV na molekulu (100 km/s) Opět – objevila se tvrzení, že byly pozorovány fúzní neutrony, přestože podle fyzikálních modelů není jasné, kde by se tam mohly v měřitelném množství vzít. Filatelistické vysvětlení: Nějaký mechanismus koncentrace (fokusace) energie rázu. Úvod do termojaderné fúze 9: Nekonvenční myšlenky

Magnetized target fusion Impact Fusion + FRC http://www.generalfusion.com “new, patent pending concept” - Acoustically driven MCF V rotující kapalině Li-Pb se srážkou dvou sféromaků vytvoří FRC, v tom okamžiku se akustickou vlnou v kapalině FRC zkomprimuje až na fúzní zapálení. Úvod do termojaderné fúze 9: Nekonvenční myšlenky

energie elektrického pole Piezofúze a nanofúze Piezofúze – tvrzení, že v elektrodách dochází k intenzivnější studené fúzi v případě, že dojde k piezoelektrickému jevu. Fenomenologické vysvětlení je, že v důsledku přeměny kinetické energie na energii elektrického pole vznikne takový spád elektrického pole, který stačí k potřebnému urychlení deuteronů uvnitř krystalu. Nanofúze – jako piezofúze, s tím rozdílem, že uvažuje o záměrné konstrukci takových krystalických poruch, které by optimalizovaly fugování piezofúze. kinetická energie srážky tepelná energie Anizotropní krystaly: Piezoelektrický efekt Pyroelektrický efekt energie elektrického pole Úvod do termojaderné fúze 9: Nekonvenční myšlenky

Pyrofúze - princip Při aplikaci rozdílu teplot na některé anizotropní krystaly vzniká elektrické napětí – jeho intenzitu lze dále zvýšit pomocí hrotu s malou plochou. Urychlování deuteria v tomto napětí vede k fúzi. Jde o reálný výsledek z roku 2004, který byl opakovaně prokázán v nezávislých experimentech. Sami autoři uvádějí, že si nelze představit užitečný energetický zdroj na bázi pyrofúze – urychlování bude vždy stát mnohem více energie, než kolik fúze uvolní – zato má bezpochyby velký potenciál jako jednoduchý, malý a mobilní zdroj fúzních neutronů (dnes zhruba 1000 n/s) nebo pro miniaturní tryskový pohon. 2010 – pozitivní výsledky při aplikaci tritia (14.1 MeV neutrony) Úvod do termojaderné fúze 9: Nekonvenční myšlenky

Pyrofúze - princip Úvod do termojaderné fúze 9: Nekonvenční myšlenky

Pyrofúze - výsledky d a nabité částice neutrony Úvod do termojaderné fúze 9: Nekonvenční myšlenky

Pyrofúze - pokrok J. Geuther, Y. Danon, F. Saglime, Rensselaer Polytechnic Institute, „Nuclear Reactions Induced by a Pyroelectric Accelerator“ Phys. Rev. Lett. 96, 054803 (2006) Potvrzení efektu, vylepšení tak, že funguje i za pokojových teplot, a používá dvou krystalů ke zdvojnásobení napětí. (200 keV) Perspektiva: přenosné neutronové zdroje na baterie – odhalování plastických náloží. Úvod do termojaderné fúze 9: Nekonvenční myšlenky

Bublinková fúze - princip Oficiálně „Acoustic inertial confinement fusion“ Kavitace: vznik bublinek ve vodě při lokálním podtlaku. Při výzkumu kavitace u ponorek byla objevena sonoluminiscence – záblesky světla během hroucení bublinek. Znamená to, že v rázové vlně v centru kolapsu vznikají překvapivě vysoké teploty. To vedlo k myšlence, že by teploty mohly být dost vysoké i k fúzi. ORNL 8. března 2002 oznamuje pozorování neutronů a tricia během sonoluminiscence. Rusi P. Taleyarkhan (ORNL) Úvod do termojaderné fúze 9: Nekonvenční myšlenky

Sonoluminiscence Sonoluminiscence je slabý jev a daří se ji rozumně zkoumat až od roku 1989, kdy se podařilo jednotlivou bublinku zachytit v akustické stojaté vlně. Vlna musí mít vysokou intenzitu (přes 100 dB) Bublinka pulsuje s frekvencí vlny (obvykle ultrazvuk, např 25 kHz), záblesk trvá jen několik pikosekund. Velmi pravidelné. Prokazatelně jdou teploty ke stotisícům Kelvin. Vyšší jsou diskutabilní (chemické procesy). Úvod do termojaderné fúze 9: Nekonvenční myšlenky

Sonoluminiscence Úvod do termojaderné fúze 9: Nekonvenční myšlenky

Bublinková fúze - závěr Obtíž: jak vytvořit čistou bublinku. V klasickém uspořádání jsou zárodky bublinek často vytvářeny pomocí neutronového záření. To je zdrojem jedné z mnoha kritik Taleyarkhanových experimentů (chybné měření neutronů, záměna fúzních a rozptylových) Rusi P. Taleyarkhan byl podroben velmi tvrdé kritice a posléze i náročné kontrole od vlastního zaměstnavatele (ORNL). Žádná neprofesionalita ani špatný úmysl nebyl prokázán. Testováno i v pořadu BBC “Horizon”, s negativním výsledkem. Pokud efekt existuje, je na hranici měřitelnosti a je špatně reprodukovatelný. Úvod do termojaderné fúze 9: Nekonvenční myšlenky

Závěr různé nápady na realizaci fúze by měly mít možnost „volné soutěže“. potíž je, že zdroje pěněz nejsou bezedné. v této situaci je otázka, zda nápady, které si „utrhly ostudu“ mají mít druhou, třetí... šanci. (V podobné situaci se ocitly i toroidální pinče) rozpor, který skutečně končí patologicky, tím, že vědci začnou jednat subjektivně (zejména ti, kteří bezmezně věří v objektivní podstatu vědy) Nakonec rozhodne politika, často pod tlakem médií. Věda je lidským, navýsost kulturním fenoménem, a jako taková nemůže být zcela odtržena od emocí, víry a intuitivního rozhodování. Každopádně by „měla být“ objektivní, což je (nedosažitelný) ideál. Dnes se vědecky zkoumá i „sociologie vědy“, vychází značně kritické, případy jako studená fúze (spolu s prokazatelnými podvrhy) jsou pro ni významným zdrojem informací. Úvod do termojaderné fúze 9: Nekonvenční myšlenky