Fusión Termonuclear.

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Transcripción de la presentación:

Fusión Termonuclear

FUSION FISION

Fusión Termonuclear Existen varias reacciones de fusión. La mas “fácil” (o menos difícil) de provocar es D+T  He+n, p-n (Deuterio) p-2n (Tritio) 2p-2n (Helio)

Ventajas % Fisión: Abundancia Combustible abundante Deuterio: 16 g/m3 agua del mar Tritio: Generado en la planta misma

Ventajas % Fisión: Radioactividad Ur235 FISION Muchos núcleos radiactivos cerca del combustible Z=Protones FUSION Productos de la Fisión radiactivos Residuos: no mas de 300 años N

Ventajas % Fisión: Seguridad Reacción en cadena “fácil” de producir Planta: Frenar la reacción - Bomba: Solo juntar masa critica

Ventajas % Fisión: Seguridad Coulomb Barrera  10 keV Proton Energía Potencial Distancia p-p Hay que dar mucha energía para fusionar Bomba? Otra bomba al lado… Planta: Aun en desarrollo! 10-15 m

Planta de Fusión Gas donde los núcleos tienen Energía Cinética > 10 keV kBT = 10 keV, viene T > 100 000 000 K !! Además, sacar mas energía de lo invertido: Criterio de Lawson: Constante de Boltzmann N T > 1020 s m-3 Densidad del gas (cm-3) Tiempo (s) de “confinamiento” (tiempo que tarda la lumbre en apagarse sin nuevo aporte de leña o fuego)

Para sacar mas energía de lo puesto Planta de Fusión N T > 1020 s m-3 + T > 100 000 000 K Para sacar mas energía de lo puesto Para que haya fusión Opción I : Densidad baja, tiempo largo Opción II: Densidad alta, tiempo corto

Planta de Fusión Opción I Densidad baja, tiempo largo Opción II Densidad alta, tiempo corto Gas confinado por campos magnéticos Lumbre Tokamak (ITER) Gas no confinado Motor Térmico “National Ignition Facility” (US) gas Disparo Láser Compresión + Calentamiento Combustión 2 mm Hoy 1 minuto de funcionamiento Prototipo generador: 2050 Hoy National Ignition Facility (EEUU) Laser Mega Joule (Francia)