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핵융합은 이전에 생각했던 것보다 더 많은 에너지를 방출할 수 있습니다

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토카막 내부의 미래 핵융합 반응은 이전에 생각했던 것보다 훨씬 더 많은 에너지를 생산할 수 있습니다. 이러한 원자로의 기본 법칙이 잘못되었다는 획기적인 새로운 연구 덕분입니다. 핵융합은 더 많은 것을 할 수 있습니다!

EFPL(École Fédérale Polytechnique de Lausanne)의 스위스 플라즈마 센터(Swiss Plasma Center) 물리학자들의 연구에 따르면 수소 연료의 최대 밀도는 약 30년 전의 실험에서 얻은 추정치인 그린발트 한계의 약 XNUMX배입니다.

핵융합 원자로가 설계된 그린발트 한계를 훨씬 초과하는 수소 플라즈마 밀도에서 실제로 작동할 수 있다는 발견은 프랑스 남부에서 건설 중인 대규모 ITER 토카막의 작동에 영향을 미치고 데모라고 불리는 ITER의 후계자의 설계에 큰 영향을 미칠 것입니다. 발전소((DEMO) Thermonuclear Demonstration Power Plant), 스위스 플라즈마 센터의 물리학자 Paolo Ricci가 보고했습니다.

핵융합은 이전에 생각했던 것보다 훨씬 더 많은 에너지를 방출할 수 있습니다
국제열핵실험로(ITER)

Ricci는 EPFL의 Tokamak à Configuration Variable(TCV), Culham의 JET(Joint European Torus) 등 유럽 전역에 있는 XNUMX개의 다른 열핵 원자로에서 약 XNUMX년 간의 실험 결과와 이론 작업을 결합한 연구 프로젝트의 리더 중 한 명입니다. 영국의 Tokamak, Institute of Plasma Physics의 ASDEX(Axisymmetric Divertor) 현대화 독일 Garching의 Max Planck.

도넛 모양의 토카막은 그리드용 전기를 생성하는 데 사용할 수 있는 가장 유망한 핵융합로 설계 중 하나입니다. 과학자들은 제어 핵융합을 현실로 만들기 위해 50년 이상 노력해 왔습니다. 큰 원자핵을 쪼개서 에너지를 생성하는 핵분열과 달리, 핵융합은 아주 작은 핵을 함께 융합하여 더 많은 에너지를 생성할 수 있습니다.

핵융합 과정은 핵보다 훨씬 적은 방사성 폐기물을 생산하며 연료로 사용하는 중성자가 풍부한 수소는 비교적 얻기 쉽습니다. 동일한 과정이 태양과 같은 별에 전력을 공급하므로 제어된 핵융합은 "항아리 안의 별"에 비유되었지만 별의 중심부에 있는 매우 높은 압력은 지구에서 불가능하기 때문에 여기에서의 핵융합 반응은 지구보다 더 높은 온도를 필요로 합니다. 태양.

예를 들어, TCV 토카막 내부의 온도는 120억 10천만 °C 이상일 수 있습니다. 이는 약 15만 °C인 태양의 열핵 코어 온도의 거의 XNUMX배입니다.

핵융합은 이전에 생각했던 것보다 훨씬 더 많은 에너지를 방출할 수 있습니다
마스트(Mega Amp Spherical Tokamak)

핵융합 에너지 분야의 여러 프로젝트가 현재 중요한 단계에 있으며 일부 연구원들은 그리드용 전기를 생성하는 최초의 토카막이 2030년까지 운영될 수 있다고 믿습니다. 전 세계 30개 이상의 정부도 2025년에 첫 실험용 혈장을 생산할 예정인 ITER 토카막에 자금을 지원하고 있습니다. 그러나 ITER은 전기를 생산하도록 설계되지 않았습니다. 그러나 DEMO 원자로라고 부를 ITER 기반 토카막은 이미 개발 중이며 2051년까지 가동될 수 있습니다.

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