best 태양과 핵융합에너지
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작성일 19-09-25 15:54
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핵융합 로를 개발하는 초기 단계에서는 우선 D-T reaction response의 실현을 목표(目標)로 중수소와 삼중수소를 연료로 사용할 계획
·중수소-삼중수소 혼합 연료 1 g을 사용하여 핵융합 reaction response을 시키면 석유 약 8톤, 전력으로는 약 10만 kWh에 해당하는 에너지발생
●<<앞으로의 展望>>
미국의 TFTR (Tokamak Fusion Test Reactor), 유럽공동체의 JET (Joint European Torus), Japan의 JT-60U (Japanese Tokamak - Upgrade), 舊소련의 T-15는 이미 완성되어 각기 개별적으로 좋은 가둠과 가열의 experiment(실험)결과를 내고 있어 앞으로 2 ~ 3 년내에 이들 중에서 핵융합의 과학적 실증이 보여질 것으로 예측된다
지금까지는 1991년에 그림 11의 JET가 얻은 experiment(실험)결과가 가장 기록적인 것
JET의 experiment(실험)값은 개별적으로 보면 이미 목표(目標)치를 넘어서서 가열문제와 가둠문제가 독립적으로는 해결이 된 상태이나, 동시에 복합적으로 해결하여 임계나 점화조건에 이르기는 아직도 약간의 시간이 필요하다는 것을 알 수 있다 그러나 그림 12에서 볼 수 있는 바와 같이 그동안 연구하여 온 수많은 토카막에서 얻은 nτ T 값이 핵융합 개발 초기부터 매년 빠른 증가 추세로 改善(개선) 되고 있는 것으로 미루어, 임계상태는 앞으로 수 년 내에 달성될 것으로 예측된다
★임계…(생략(省略))
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레포트/공학기술






태양과 핵융합에너지
순서
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태양과핵융합에너지
다. Ⅰ. intro
Ⅱ. 태양
태양의 생성
태양의 진화
태양의 소멸
Ⅲ. 핵융합에너지의 歷史(역사)와 원리
핵융합에너지의 歷史(역사)
핵융합에너지의 원리
Ⅳ. 현재 사용중인 에너지와 핵융합에너지와의 비교
기존의 에너지원(화석 & 핵분열)
핵융합에너지
Ⅴ. 핵융합 응용 분야
핵융합의 응용 분야
Ⅵ. conclusion(결론)
2. 실용가능한 reaction response
인공적으로 일으키려고 하는 핵융합 reaction response의 대상은 수소의 동위원소인 중수소와 삼중수소를 이용하려는 것
(1) 중수소-삼중수소(D-T) reaction response
D + T -> 4He + n + 17.6 MeV
(2)중수소-중수소(D-D) reaction response
D + D -> 3He + n + 3.2 MeV
D + D -> T + H + 4.0 MeV
D-T reaction response은 D-D reaction response에 비해 방출에너지도 많을 뿐만 아니라 무엇보다도 인위적으로 핵융합 reaction response을 일으키기가 훨씬 쉽다.