Yağ sorunu... - sayfa 56

 
Alexey Volchanskiy :
Apaçık. Sadece bu alandaki bilgim Popular Mechanics düzeyinde)), uzun süredir lazer füzyonu hakkında hiçbir şey bulunamadı. Savaşçıların genellikle teknoloji için bir uyuşturucu oldukları açıktır.
Hava durumu öncesinde bir yerde, ihtişamlı Amerikalılar tüm dünyayı bu deneydeki bir sonraki başarı hakkında bilgilendirdi.
 

ITERA'nın çatının üzerinde sorunları var - ilk duvar sorunu, çok sayıda kararsızlık, manyetik alanın kritik parametreleri, teknolojik zorluklar, on milyonlarca derecelik plazma sütunundan neredeyse santimetrelere kadar tam anlamıyla bir sıcaklık gradyanı sağlama ihtiyacı süper iletken mıknatıslar için mutlak sıfır - bu sadece önceden hatırladığım şeydi.

 
Дмитрий :

Tüm maymunlar için bir kez daha - TÜM TERMONÜKLEER REAKTÖRLER LAZER KULLANIR.

TÜM TERMONÜKLEER REAKSİYONLAR REAKTÖRÜN ÇALIŞMA ALANINDA BELİRLİ BASINÇ VE SICAKLIKTA OLUŞMAKTADIR - SADECE LAZERLERLE OLUŞTURULMAKTADIR.

Tokamaklarda, plazma kolonundan geçen akım darbeleri nedeniyle, stelatörlerde, özel harici mıknatıslar nedeniyle sıkıştırma ve bir akım darbesi nedeniyle ısınma nedeniyle ısınma ve sıkıştırma meydana gelir. Aynı şey tutamlar için de geçerlidir. Lazer ısıtmalı egzotik tutam tasarımları var, ancak bu oldukça egzotik.
 
sibirqk :

ITERA'nın çatının üzerinde sorunları var - ilk duvar sorunu, çok sayıda kararsızlık, manyetik alanın kritik parametreleri, teknolojik zorluklar, on milyonlarca derecelik plazma sütunundan neredeyse santimetrelere kadar tam anlamıyla bir sıcaklık gradyanı sağlama ihtiyacı süper iletken mıknatıslar için mutlak sıfır - bu sadece önceden hatırladığım şeydi.

Bütün bunlar saçmalık. Ruslar yaparsa, her şeye karar verilir)))
İşin püf noktası, nispeten ucuz ve neşeli olması gerektiğidir.
Aksi takdirde, sadece pahalı bir cazibe olacaktır ...
 
Vizard_ :
Bütün bunlar saçmalık. Ruslar yaparsa, her şeye karar verilir)))
İşin püf noktası, nispeten ucuz ve neşeli olması gerektiğidir.
Aksi takdirde, sadece pahalı bir cazibe olacaktır ...

Eh, Ruslar sadece ITER'e katılıyor, bu bir pan-Avrupa projesi .

Ve prensipte, olduğu gibi - bu sadece pahalı, süper pahalı bir cazibe değil.

 
Презентация "Tesla Energy" (На русском)
Презентация "Tesla Energy" (На русском)
  • 2015.05.16
  • www.youtube.com
http://teslauto.ru/ https://vk.com/elonmusk Источник: https://youtu.be/NvCIhn7_FXI
 
Дмитрий :

Ve bu daha ayrıntılı olabilir mi?

Her zaman, mevcut tüm modern termonükleer reaksiyonların helyum olduğunu, hidrojen izotoplarının termonükleer reaksiyonunun çıkışta her zaman helyum plazması ürettiğini düşündüm.

Ve hidrojen izotopları (B, Li) içermeyen bir helyum füzyonunun, indüklenmiş radyoaktivite olmadan daha güçlü bir akış sağladıkları için uzak bir gelecek olduğu.

Dolayısıyla ağır hidrojen izotopları, kontrollü bir füzyon reaksiyonu için en iyi yakıttır. Öyle değil mi? Farklı bir yakıt türü kullanırsanız, sorun füzyon reaksiyonunun sürdürülmesinin çok daha zor olmasıdır, çünkü. DT reaksiyonu, gereken ilk minimum adımdır.

Döteryum + helyum-3 reaksiyonu için koşulları sağlamak çok daha zordur. D-3He, yoğunluk ve sıcaklığın üçlü ürünü ve alıkonma süresi nedeniyle DT'den yüz kat daha zordur.

Dünyada ne kadar hidrojen ve ne kadar helyum-3? Ve karşılaştırırsanız birinci ve ikincinin fiyatı? Ne yazık ki helyumla ilgili her şey çok üzücü, bu yüzden lütfen elinizden geldiğince helyum balonlu çocuklar :)

---

Kontrollü termonükleer füzyon elde etmenin temel sorunu, yüksek sıcaklıktaki plazmayı uzun süre tutmanın mümkün olmamasıdır. Yüksek sıcaklıklı plazma elde etmek uzun zamandır bir problem değil; Sıcaklık sentezde bir rol oynar, ancak yalnızca ilki. Sonuçta ana şey reaksiyonu ateşlemek, ancak bunu beklerken tüm tesisat en azından kritik sıcaklıklara kadar ısınacak ve çökecektir.

Niye ya?

Plazma, nedir? Oldukça iyonize bir gaz, değil mi? Onlar. ısıtıldığında, önce düşük sıcaklıkta bir plazma elde ederiz. Ve bu düşük sıcaklıklı plazmanın güzelliği, çok dikkat çekici elektriksel ve manyetik özellikler, yani. manyetik alanlarla kontrol etmek çok kolaydır, oldukça kararlıdır. Ama ısıtmaya devam ederek, yüksek sıcaklıkta plazma elde ederiz ve bu nedenle düşük sıcaklıklı plazmaya kıyasla zaten çok daha az kararlıdır ve manyetik alanı kontrol etmek çok daha zordur, onu tutmak daha zordur, çünkü böyle reaksiyonlar meydana gelir ki partiküller bu plazmadan uçar, kelimenin tam anlamıyla manyetik alanı deler, bu da en sonunda tesisatı tahrip eder ve böyle bir plazma ne kadar uzun süre tutulursa, o kadar istikrarsızlaşır ve kameraya o kadar fazla zarar verir.

Genel olarak, ne derse desin, aldıklarından daha fazla enerji harcadılar ve tüm süreç boyunca harcadıklarından daha azını almaya devam ettiler. Belki gelecekte yüksek sıcaklıklı plazmanın muhafazasında bir tür atılım olacaktır, ancak şimdiye kadar sessizlik hala aynı tırmıkta. Bazıları çok katmanlı manyetik alanlar fikrini öne sürse de, uygulamadan önce bunun gerçekleştiğini duymadım.

 
Дмитрий :

Bir kez daha tüm maymunlar için - TÜM TERMONÜKLEER REAKTÖRLER LAZER KULLANIR.

TÜM TERMONÜKLEER REAKSİYONLAR REAKTÖRÜN ÇALIŞMA ALANINDA BELİRLİ BASINÇ VE SICAKLIKTA OLUŞMAKTADIR - SADECE LAZERLERLE OLUŞTURULMAKTADIR.

Durmak. Wendelstein 7-X'te ısıtma için mikrodalga radyasyonu kullanıldı, yoksa bir şeyi mi karıştırıyorum?

"... İki megavat gücünde mikrodalga ısıtma kullanan fizikçiler, nadir bulunan bir hidrojen bulutunu 80 milyon santigrat dereceye kadar ısıttı ve ortaya çıkan plazmayı bir denge durumunda tuttu ..."

2 saniyelik hesaplamada iyimser bir şekilde alınırsa, enerji çıkışının 1.11 * 10-5 kilovat * saat civarında bir yerde olacağı ortaya çıktı. Büyük atılım :)

 
Marat Sultanov :

Durmak. Wendelstein 7-X'te ısıtma için mikrodalga radyasyonu kullanıldı, yoksa bir şeyi mi karıştırıyorum?

hayır ben karıştırdım
 
sibirqk :


Üzgünüm