Nisan 27, 2024

Play of Game

Türkiye'den ve dünyadan siyaset, iş dünyası, yaşam tarzı, spor ve daha pek çok konuda son haberler

Laboratuvar kaynaklı nükleer füzyon yoluyla enerji üretimi

Laboratuvar kaynaklı nükleer füzyon yoluyla enerji üretimi

ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm duyuruyu Salı günü bilim insanlarıyla birlikte yaptı. LLNL. Başarıyı aradıtarihiDünyayı yaratma olasılığına yaklaşıyor Bol miktarda karbon içermeyen füzyon enerjisi.

Bu hedefe ulaşmak nesiller boyu sürdü. Bilimsel bir dönüm noktasıdır ve bir mühendislik harikasıdır.Beyaz Saray Bilim ve Teknoloji Politikası Ofisi müdürü mühendis Aarti Prabhakar dedi.

Temiz enerji vaadi

Bilim adamları 50 yılı aşkın bir süredir temiz bir enerji kaynağı olan nükleer füzyon yoluyla enerji yaratmaya çalışıyorlar.

Bir gün insanlığın küresel ısınmadan sorumlu fosil yakıtlara olan bağımlılığını kırmasına izin verebilir. Diğer bir avantajı ise nükleer fisyondan farklı olarak radyoaktif atık üretmemesidir.

Fisyon, şu anda nükleer santrallerde kullanılan ve nükleer çekirdek bağlarının kırılmasını ve enerjinin geri kazanılmasını içeren bir teknik olan fisyondan farklıdır.

Holram, aldığı tüm elektromanyetik enerjiyi tamamen emen radyasyon üretmek için tasarlanmış bir laboratuvar cihazıdır. 5 Aralık 2022 atılımını gerçekleştirmek için kullanılan kriyojenik hedef türüne sahiptir.

Fotoğraf: “LLNL”

Füzyon, kontrol edilmesi inanılmaz derecede zor olan yüksek sıcaklıklarda ve basınçlarda meydana geldiğinden, net enerji kazanımı uzun süredir ulaşılması zor bir hedef olmuştur.

Güneşimiz de dahil olmak üzere yıldızlara güç veren bu nükleer reaksiyondur. Buradaki aşırı ısı ve basınç koşulları sayesinde, hidrojen atomları birleşerek helyumu oluşturur ve bu süreçte muazzam miktarda enerji üretir.

Dünyada, bu işlem yüksek güçlü lazerler kullanılarak gerçekleştirilebilir.

Labaratuvar testi

de LLNL5 Aralık’ta, en az 192 ışık huzmesi, elmastan yapılmış ve hidrojen izotopları (döteryum ve trityum) içeren küçük bir kapsülü barındıran parmak kadar küçük bir hedefe doğrultuldu.

Fotonlar, Güneş’in sıcaklığının on katı olan yaklaşık 150 milyon derecelik sıcaklıklar üreterek hidrojen atomlarının birbirine kaynaşmasına neden oldu. Reaksiyon saniyenin sadece bir kısmını alır.

READ  Nijer'de Darbe: Uçurumun Kenarındaki Sahel

Raporda, bilim adamlarının başlangıçta lazerlerle verilen 2,05 megajoule kıyasla yaklaşık 3,15 megajul enerji ürettikleri belirtildi.

Bununla birlikte, lazerlere güç sağlamak için elektrik şebekesinden alınan 300 megajoule enerji gerekiyordu ve bu da operasyonu genel olarak hala kayıplı hale getiriyordu. Ancak bilim adamlarına göre eninde sonunda bu sorun aşılabilir.

Hesaplamalarımız, büyük ölçekli bir lazer sistemiyle birkaç yüz megajoule’lük bir çıktının elde edilebileceğini gösteriyor.Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı müdürü Kim Puddle açıkladı. Ama hala ondan uzağız.

Yarın olmaz

Endüstriyel ve ticari çözümler, enerji üretiminin nükleer füzyon yoluyla evlere ve işyerlerine tedarik etmesine olanak tanıyacak, bu nedenle teknik zorluklar önemli olduğundan yarın yok.

Bizlerin, çocuklarımızın veya büyük torunlarımızın nükleer füzyondan doğrudan fayda sağlayacağını düşünmüyorum.diyor HEC Montreal Enerji Sektörü Yönetimi Başkanı Pierre-Olivier Pinault

Nükleer reaktör uzmanı Guy Marleau tarafından paylaşılan bir görüş.

Belki 2080… 2090, ama o zamana kadar başka keşifler ve füzyon reaksiyonlarını başlatmanın başka yolları olabilir. »

Alıntı Guy Marleau, Polytechnic Montreal’de doçenttir.

Diğer nükleer füzyon projeleri, özellikle şu anda Fransa’da yapım aşamasında olan uluslararası ITER projesi geliştirilmektedir.

Lazerler yerine, sözde bir manyetik hapsetme tekniği kullanılacak: hidrojen atomları, mıknatısların manyetik alanı kullanılarak hapsedilecekleri büyük bir reaktörde ısıtılacak.