#термояд — Public Fediverse posts
Live and recent posts from across the Fediverse tagged #термояд, aggregated by home.social.
-
В России изготовлен СВЧ-интерферометр для научных экспериментов по измерению плотности плазмы в НИУ «МЭИ»
Несколько лет назад на Хабре вышла статья от ДОК (Центр мм-волновых технологий, СПб) про измерение плотности плазмы с помощью СВЧ-интерферометра в Курчатовском институте " Измеряем плотность плазмы в проекте геликонного двигателя ". Там разбиралась базовая архитектура интерферометра и ключевые ограничения: выбор рабочей частоты выше плазменной, гетеродинное преобразование сигнала и требования к фазовой точности, которые напрямую определяют погрешность измерения плотности. В этом материале будет про следующий прибор — СВЧ-интерферометр МИ-94-02/5 , поставленный в НИУ «МЭИ» (Московский энергетический институт) и работающий на плазменном линейном мультикаспе ПЛМ-М .
https://habr.com/ru/articles/1029744/
#интеферометр #токамак #термоядерный_синтез #термоядерный_реактор #термоядерная_реакция #термоядерная_установка #термояд #термоядерная_энергетика #термоядерная_установки #термоядерная_плазма
-
Термояд не нужен? Звезды у центра Галактики живут за счет темной материи
В центре Млечного Пути, рядом с черной дырой Стрелец A*, звезды ведут себя странно — они выглядят моложе, чем должны, а некоторые, по расчетам , вообще могут становиться нестабильными. Одна из причин может быть в том, что, помимо привычной энергии от термоядерного синтеза, такие светила получают подпитку от аннигиляции темной материи. Их называют «темными звездами главной последовательности» (dark main sequence stars). Что это за объекты, как они появляются и почему важны для астрофизики?
https://habr.com/ru/companies/ru_mts/articles/933078/
#научнопопулярное #космос #космонавтика #звезды #термояд #тёмная_материя #млечный_путь
-
Термояд не нужен? Звезды у центра Галактики живут за счет темной материи
В центре Млечного Пути, рядом с черной дырой Стрелец A*, звезды ведут себя странно — они выглядят моложе, чем должны, а некоторые, по расчетам , вообще могут становиться нестабильными. Одна из причин может быть в том, что, помимо привычной энергии от термоядерного синтеза, такие светила получают подпитку от аннигиляции темной материи. Их называют «темными звездами главной последовательности» (dark main sequence stars). Что это за объекты, как они появляются и почему важны для астрофизики?
https://habr.com/ru/companies/ru_mts/articles/933078/
#научнопопулярное #космос #космонавтика #звезды #термояд #тёмная_материя #млечный_путь
-
Термояд не нужен? Звезды у центра Галактики живут за счет темной материи
В центре Млечного Пути, рядом с черной дырой Стрелец A*, звезды ведут себя странно — они выглядят моложе, чем должны, а некоторые, по расчетам , вообще могут становиться нестабильными. Одна из причин может быть в том, что, помимо привычной энергии от термоядерного синтеза, такие светила получают подпитку от аннигиляции темной материи. Их называют «темными звездами главной последовательности» (dark main sequence stars). Что это за объекты, как они появляются и почему важны для астрофизики?
https://habr.com/ru/companies/ru_mts/articles/933078/
#научнопопулярное #космос #космонавтика #звезды #термояд #тёмная_материя #млечный_путь
-
Термояд не нужен? Звезды у центра Галактики живут за счет темной материи
В центре Млечного Пути, рядом с черной дырой Стрелец A*, звезды ведут себя странно — они выглядят моложе, чем должны, а некоторые, по расчетам , вообще могут становиться нестабильными. Одна из причин может быть в том, что, помимо привычной энергии от термоядерного синтеза, такие светила получают подпитку от аннигиляции темной материи. Их называют «темными звездами главной последовательности» (dark main sequence stars). Что это за объекты, как они появляются и почему важны для астрофизики?
https://habr.com/ru/companies/ru_mts/articles/933078/
#научнопопулярное #космос #космонавтика #звезды #термояд #тёмная_материя #млечный_путь
-
Крупные ИТ-компании и термояд: как Google, Microsoft и другие развивают энергетику будущего
Термоядерный синтез — энергия звезд, которую человечество пытается приручить уже десятилетия. Чистая, почти неисчерпаемая, без углеродного следа и с минимальным влиянием на окружающую среду — одни плюсы. Сейчас в процесс «приручения» включились ИТ-гиганты вроде Google и Microsoft. Почему? Дата-центры, питающие ИИ, требуют все больше энергии, а термояд может стать идеальным решением. Давайте разберемся, кто, как и зачем инвестирует в эту технологию и что уже удалось сделать.
-
[Перевод] Как компании пытаются создать звезду на Земле
Поиски термоядерной энергии — чистого, потенциально безграничного источника, способного положить конец энергетическим проблемам человечества, — начались как ответ на старый вопрос, который мы задавали с тех пор, как впервые подняли голову к небу. Шла середина XIX века. Теория естественного отбора Чарльза Дарвина перевернула наши представления о себе и о мире. Но у теории была проблема. Как, спрашивал физик лорд Кельвин, солнце могло светить так долго? Разве оно не исчерпало бы своё топливо задолго до того, как люди эволюционировали, как предполагал Дарвин? Ни тот, ни другой не дожили до удивительного ответа: внутри нашего солнца лёгкие элементы постоянно превращаются в более тяжёлые, высвобождая при этом огромное количество энергии. «Запасы практически неисчерпаемы, — писал астроном Артур Эддингтон в 1920 году, — ах, если бы только их можно было использовать».
-
Термояд станет доступен через 20 лет (опять). Почему запуск ITER передвинули на 2039 год
Привет, Хабр! С вами Александр Баулин — ведущий менеджер МТС Диджитал и по-прежнему фанат космоса и технологий. В этом месяце появилось официальное заявление представителей ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) — одного из крупнейших строящихся термоядерных реакторов. Суть документа — предварительный запуск («первая плазма») перенесен с 2025 года на 2036, а полноценная работа реактора начнется не раньше 2039 года. Учитывая, что ITER — это демореактор, устойчиво получать энергию из управляемого термоядерного синтеза снова планируется лет через 20. Прямо как в начале 90-х годов XX века, когда автор этого поста купил первую книжку по термоядерным реакторам. Вздохнул. Подробнее о трудностям и перспективах управляемого термоядерного синтеза — под катом.
https://habr.com/ru/companies/ru_mts/articles/829188/
#научнопопулярное #будущее_здесь #элементы_питания #термояд #термоядерная_энергетика
-
[Перевод] Что такое инерциальный управляемый термоядерный синтез
Термоядерный синтез - это природное явление, которое обеспечивает нашу планету большей частью энергии, генерируемой за миллионы километров в центре нашего Солнца. Здесь, на Земле, учёные пытаются воспроизвести горячие и плотные условия, которые приводят к термоядерному синтезу. В центре звезды гравитационное давление и высокие температуры - около 200 миллионов градусов - приводят в движение и сжимают атомы достаточно близко друг к другу, чтобы их ядра соединились в процессе синтеза и выработали избыточную энергию. "Конечная цель исследований термоядерного синтеза - воспроизвести процесс, который постоянно происходит в звёздах", - говорит Арианна Глисон, научный сотрудник Национальной ускорительной лаборатории SLAC при Министерстве энергетики. "Два лёгких атома собираются вместе и сливаются, образуя одно более тяжёлое и стабильное ядро. В результате избыточная масса - одно ядро имеет меньшую массу, чем два, которые его образовали, - преобразуется в энергию и уносится прочь".
-
Дайджест научпоп-новостей за неделю, о которых мы ничего не писали
• Гравастары: альтернативная теория чёрных дыр • Самая голодная чёрная дыра из когда-либо найденных съедает по солнцу каждый день • Создан диск размером с DVD, способный вместить 1 миллион фильмов • Учёные заявили о прорыве в области искусственного интеллекта, позволяющем генерировать безграничную энергию чистого термоядерного синтеза • Уэбб разглядел нейтронную звезду в остатках сверхновой, взорвавшейся в 1987-м году
-
Дайджест научпоп-новостей за неделю, о которых мы ничего не писали
• Телескоп Event Horizon Telescope разглядел джеты, вырывающиеся из близлежащей сверхмассивной чёрной дыры • Уэбб обнаружил галактику, которой не должно существовать • Один человек может управлять "роем" из 100 беспилотных автономных устройств • Исследователи из ЦЕРН предложили новый проект гигантского кругового коллайдера • Эксперимент по лазерному синтезу действительно достиг важнейшей вехи в производстве энергии
https://habr.com/ru/articles/793244/
#eht #уэбб #беспилотники #церн #коллайдеры #термояд #дайджест
-
Термоядерная энергетика, токамак и ITER
Это расшифровка одиннадцатого выпуска моего подкаста "Планы на завтра" . Если не хочется читать лонгрид, прошу прослушать на вашей любимой платформе, может быть, так будет удобнее. Также у подкаста есть телеграмм-канал, он так и называется “Планы на завтра”, tomorrowplans . Либо вы можете подписаться на Youtube-канал . Сегодня у нас будет необычный для меня выпуск. Это будет первый выпуск-интервью, в котором я буду говорить не один, а постараюсь по большей части задавать вопросы. Говорить будет гость. И тема сегодня про термоядерную энергетику, собственно, где я и сам работаю – в проекте ITER, и где работает сегодняшний гость Виталий Красильников.
https://habr.com/ru/articles/780686/
#токамак #энергия #энергетика #термояд #будущее #технологии #физика #ядерная_энергия #атомная_энергетика #международные_проекты
-
Почему нынешние термоядерные реакторы не смогут давать чистую энергию, а по экологии ощутимо хуже в сравнении с обычными АЭС.
Энергоблок мощностью на 1ГВт будет потреблять в год порядка ста килограмм трития. А в мире за год производится трития лишь несколько килограмм и это не масштабируется. Для сравнения, сейчас на планете более 400 энергоблоков обычных АЭС, в сумме вырабатывающих более 400ГВт электричества. Заменить даже малую толику обычных ядерных АЭС термоядерными реакторами не получится.
Практически вся энергия выделяющаяся в термоядерном реакторе улетает в виде очень быстро двигающихся нейтронов. Отбирать эту энергию у нейтронов практически не реально. Если же тормозить настолько быстрые нейтроны в каком-то материале, то очень быстро этот материал сам становится радиоактивен и теряет свою механическую прочность разрушаясь в потоке быстрых нейтронов. Потому этот материал надо часто менять и куда-то девать, но перерабатывать такое никто не умеет, придётся захоранивать на очень долгие времена изрядные объёмы нескончаемого потока таких вот ядерных отходов.
Другой типа реакции слияния, безнейтронные, в термоядерных реакторах делать ещё не научились, даже в лабораторных условиях даже на экспериментальных установках. Слишком уж там мощные требования по ряду параметров, которые до сих пор не достижимы для нашей цивилизации.
Зачем вообще тогда занимаются термоядерными реакторами?
Во-первых, не ради энергетики, а чтобы научиться обращаться с плазмой во всяких режимах эксплуатации. Авось это пригодится где-нибудь и как-нибудь.
Во-вторых, можно тормозить поток нейтронов обложив термоядерный реактор 238-м ураном, это который обеднённый. Тогда в нём начнёт образовываться плутоний (сразу несколько изотопов), конкретно 239-й плутоний можно будет отделить и пустить на фабрикацию МОКС-топлива. Того самого, которое можно загружать в реакторы обычных АЭС, замещая до 30-40% обычного уранового топлива. В некоторых ядерных реакторах можно даже до 60% топливных сборок замещать МОКС-топливом.
В результате, при использовании современных термоядерных реакторов в энергетических целях, получается некий аналог топливного цикла с российским бридером БН-800.
В реакторах на быстрых нейтронах используются бланкеты с 238-м ураном и поглощающие поток быстрых нейтронов ради наработки в них плутония. Этот образовавшийся плутоний потом из бланкетов выделяют и отправляют на фабрикацию топлива.
Для чего ещё могут быть полезны термоядерные реакторы? За счёт них можно дожигать ядерные отходы извлекаемые из ядерного топлива обычных АЭС. Тем самым изрядно сократить требования к срокам хранения ядерных отходов. Это опять же аналогично тому, как планируют использоваться реакторы на быстрых нейтронах (тот же БН-800 и планируемый БН-1200).
Ядерное топливо с обычных АЭС выгорает лишь на три-пять процентов и логично пускать в энергетический оборот оставшееся. Продукты распада выгоревшей части являются минорными актиноидами и осколками от деления. Именно из-за минорных актиноидов отходы из облучённого ядерного топлива приходится хранить тысячи лет. Если минорные актиноиды дожигать в потоке быстрых нейтронов, то срок хранения ядерных отходов снижается до хранения в несколько сотен лет (определяясь уже временем распадом осколков деления).
#энергетика #атом #термояд
@Россия @Rоссийская🐻Fедерация @
https://lor.sh/users/ru
}