Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ITER
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
2
Content available Badania termojądrowe w Polsce: część 2
PL
Artykuł przedstawia przegląd badań w dziedzinie fuzji jądrowej, prowadzonych przez polskie jednostki naukowe. W szczególności opisane są zadania realizowane przez Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy, będący koordynatorem badań i reprezentantem Polski w konsorcjum EUROfusion. Prace dotyczą zarówno prac doświadczalnych i udziału polskich naukowców w eksperymentach na układach typu tokamak czy stellarator, jak i modelowania zjawisk zachodzących w plazmie. Ponadto przedstawiono zaangażowanie w programie EUROfusion jednostek naukowych tworzących Centrum naukowo-przemysłowe Nowe Technologie Energetyczne (CeNTE). Zadania te dotyczą głównie fuzji z magnetycznym utrzymaniem, ale dotyczą także wsparcia naukowców od strony informatycznej, jak również badań socjo-ekonomicznych.
EN
The article presents an overview of research performed by Polish research units in the field of nuclear fusion. In particular, the tasks carried out by the Institute of Plasma Physics and Laser Microfusion, as the coordinator and Polish representative in the EUROfusion consortium, are described both in the part related to the magnetic and laser plasma confinement. The work covers experimental research and the participation of Polish scientists in experiments on tokamak or stellarator systems as well as modelling of plasma phenomena. Moreover, the involvement of the members of the Centre New Energy Technologies performing the EUROfusion tasks was presented. These tasks are mainly related to the magnetic fusion part but also are to support scientists from the IT side as well as socio-economic studies.
3
Content available Badania termojądrowe w Polsce. Część 1
PL
Przedstawiona została panorama badań termojądrowych w Polsce, na tle badań we Wspólnocie EURATOM i na całym świecie. We wstępie przedstawiono genezę tych badań i ich początki. Przedstawiona została rola Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy w Warszawie jako organizatora i koordynatora tych badań oraz reprezentanta Polski w europejskim konsorcjum EUROfusion. Na gruncie krajowym realizatorem programu jest Centrum naukowo-przemysłowe Nowe Technologie Energetyczne (CeNTE), skupiające 16 podmiotów: instytutów badawczych, instytutów PAN, uczelni oraz Wrocławski Park Technologiczny. W drugiej części artykułu zostaną przedstawione dokonania CeNTE będące wkładem Polski do europejskiego i światowego programu opanowania fuzji jądrowej na potrzeby energetyki termojądrowej – jako nowego, wydajnego, bezpiecznego dla społeczeństwa i przyjaznego dla środowiska źródła energii elektrycznej.
EN
The authors presented an overview of thermonuclear research in Poland in comparison with the research performed in the EURATOM Community and all over the world. The introduction depicts the origin of these studies and their beginnings. The role of the Institute of Plasma Physics and Laser Microfusion in Warsaw was presented as the organizer and coordinator of this research and the Polish representative in the European consortium EUROfusion. On the national level, the scientific and industrial Centre New Energy Technologies (CeNET) implements the program through bringing together 16 entities, namely research institutes, institutes of the Polish Academy of Sciences, universities and the Wrocław Technology Park. The second part of the article will be devoted to the achievements of CeNET as Poland's contribution to the European and global program to contain nuclear fusion for the purposes of thermonuclear energy as a new and efficient source of electricity that is safe for society and environmentally friendly.
4
Content available remote Rola projektu IFMIF w programie syntezy termojądrowej
PL
Przyszłość energetyki termojądrowej związana jest z rozwojem badań nad materiałami o takiej wytrzymałości na uszkodzenia radiacyjne, która zapewni bezpieczną budowę i pracę elektrowni. W tym celu niezbędna jest budowa laboratorium IFMIF, którego prototyp budowany jest w Japonii, a budowa finalnej infrastruktury jest rozważana w Polsce na Podkarpaciu.
EN
The future of fusion energy is associated with the development of new materials about the strength of radiation damage that will ensure the safe construction and operation of power plant. For this purpose it is necessary to build the IFMIF laboratory, the prototype of which is being built in Japan, and the final location of the infrastructure is considered in Podkapackie region, Poland.
5
Content available remote Synteza termojądrowa : przyszłość energetyki
PL
W artykule przedstawiono rolę, jaką może odegrać w produkcji energii synteza termojądrowa. Opisano zjawisko syntezy termojądrowej oraz pokazano w jaki sposób można ją przeprowadzić w warunkach ziemskich na urządzeniu tokamak. Omówiono stan i perspektywy rozwoju reaktorów termojądrowych opartych na układach typu tokamak. W podsumowaniu wymieniono najważniejsze wady i zalety tego sposobu produkcji energii.
EN
The future of thermonuclear fusion in global energy production is presented in the paper. The phenomena of fusion is described and it is shown how the fusion can be conducted on tokamak devices. The state and prospects of development of the fusion reactor based on the tokamak-type systems are presented. In summary, major advantages and disadvantages of this method of energy production has been discussed.
6
Content available Fusion 2050 : European and Polish Perspective
EN
Fusion, in all its varieties, is a very current subject of science and technology. The results of strongly exothermic reaction of thermonuclear fusion between nuclei of deuterium and tritium are: helium nuclei and neutrons, plus considerable kinetic energy of neutrons of over 14 MeV. DT nuclides synthesis reaction is probably not the most favorable one for energy production, but is the most advanced technologically. More efficient would be possibly an aneutronic fusion. The EU by its EURATOM agenda prepared a Road Map for research and implementation of Fusion as a commercial method of thermonuclear energy generation in the time horizon of 2050. The milestones on this road are tokomak experiments JET, ITER and DEMO, and neutron experiment IFMIF. There is a hope, that by engagement of the national government, and all research and technical fusion and plasma communities, part of this Road Map may be realized in Poland. The infrastructure build for fusion experiments may be also used for material engineering research, chemistry, biomedical, associated with environment protection, power engineering, security, etc. Construction of such research and industrial accelerator and tokomak infrastructure may have potentially a profound meaning for the development of science and technology in Poland.
PL
W przeciwieństwie do energetyki jądrowej, uważanej obecnie w takich krajach jak np. Niemcy i Japonia, za stwarzającą istotne zagrożenia dla środowiska naturalnego, reaktory termojądrowe przedstawiane są jako potencjalne oraz praktycznie niewyczerpywalne źródła przyjaznej człowiekowi energii. Międzynarodowa organizacja ITER IO, budująca eksperymentalny reaktor, bada możliwości wykorzystania tej zaawansowanej technologii na szeroką skalę. Jakie są perspektywy?
PL
W wyniku egzotermicznej reakcji fuzji termojądrowej jądra deuteru i trytu łączą się i powstaje jądro helu, neutron i wydzielana jest znaczna energia (kinetyczna neutronów 14 MeV). Reakcja nuklidów DT nie jest najkorzystniejsza z punktu widzenia produkcji energii, ale jest najbardziej zaawansowana techniczne. Korzystniejsze byłyby prawdopodobnie reakcje aneutronowe, Unia Europejska, poprzez swoją agendę EURATOM, opracowała mapę drogową mającą prowadzić do opanowania i wprowadzenia komercyjnej energetyki termojądrowej w perspektywie 2050. Kamieniami milowymi na tej drodze są eksperymenty tokamakowe JET, ITER oraz DEMO i eksperyment neutronowy IFMIF. Jest nadzieja, że przy zaangażowaniu rządu oraz wszystkich środowisk krajowych uczonych z dziedziny fuzji, część z tej mapy drogowej mogła by być realizowana w naszym kraju. Infrastruktura budowana dla eksperymentów fuzyjnych może być wykorzystywana także do badań materiałowych, chemicznych, biomedycznych, związanych z ochroną środowiska, energetyką, bezpieczeństwem, itp. Budowa takiej akceleratorowej infrastruktury badawczej i przemysłowej miałaby wielkie znaczenie dla rozwoju nauki i przemysłu atomistycznego w Polsce.
EN
The results of strongly exothermic reaction of thermonuclear fusion between nuclei of deuterium and tritium are: helium nuclei and neutrons, plus considerable kinetic energy of neutrons of over 14 MeV. DT nuclides synthesis reaction is probably not the most favorable one for energy production, but is the most advanced technologically. More efficient would be possibly aneutronic fusion. The EU by its EURATOM agenda prepared a Road Map for research and implementation of Fusion as a commercial method of thermonuclear energy generation in the time horizon of 2050. The milestones on this road are tokomak experiments JET, ITER and DEMO, and neutron experiment IFMIF. There is a hope, that by engagement of the national government, and all research and technical fusion communities, part of this Road Map may be realized in Poland. The infrastructure build for fusion experiments may be also used for material engineering research, chemistry, biomedical, associated with environment protection, power engineering, security, etc. Construction of such research and industrial accelerator infrastructure may have potentially a profound meaning for the development of science and technology in Poland.
EN
We report on irradiation experiments of InSb-based Hall samples at two types of neutron spectrums. One with thermal neutrons (natural neutron spectrum of fission reactor) and second with fast neutrons (filtered spectrum). Fluences in both cases reached almost 1018 cm-2 and that led to significant decreasing of electron mobility of samples. In case of thermal neutrons, transmutation process led to increasing of electron concentration of about 2.3×1018 cm-3. For samples irradiated with fast neutrons, twofold effect was observed: increase in electron concentration for samples with low carrier density and decrease in electron concentration for samples with high carrier density. All results raise important issue, that in case of ITER ex-vessel steady state sensors, research at different spectrum of neutrons are necessary.
PL
W artykule przedstawione zostały wyniki badań nad napromieniowaniem neutronami struktur halotronowych bazujących na antymonku indu (InSb). Część próbek została napromieniowana w strumieniu neutronów termicznych (widmo naturalne neutronów reaktora MARIA w Świerku), a pozostałe próbki w strumieniu neutronów prędkich (widmo filtrowane neutronów reaktora). W obu przypadkach dozy neutronów były zbliżone do poziomu 1018 cm-2, doprowadzając do znacznego spadku ruchliwości elektronów w cienkich warstwach InSb. W przypadku napromieniowania neutronami termicznymi zaobserwowano wzrost koncentracji elektronów o wartość ok. 2,3×1018 cm-3, głównie za sprawą transmutacji In -> Sn. Dla próbek napromieniowanych neutronami prędkimi wystąpiły dwa przeciwne efekty: wzrost koncentracji elektronów dla próbek o niskiej początkowej koncentracji elektronów, oraz spadek koncentracji dla próbek o wysokiej początkowej koncentracji elektronów. Wyniki badań wskazują, że w przypadku zastosowania czujników Halla w tokamaku ITER niezbędne jest przeprowadzenie badań w strumieniach neutronów o różnym widmie energetycznym.
EN
ITER (International Tokamak Experimental Reactor), presently under construction at Cadarache, is a very important project in the path towards a nuclear fusion power plant. This paper addresses the main key aspects of the ITER governance, trying to take lessons for future international projects to be carried out in a world dominated by a global economy.
11
Content available remote Kronika
PL
Tytuły profesorskie. Nagrody FNP. Nagroda im. Mariana Mięsowicza PAU. Wiadomości z Torunia. ITER opóźniony. Europejskie źródło neutronów.
EN
In our world where energy demand increases each year and with an urgent need to decrease emission of greenhouse gases into the atmosphere, fusion seems to be a significant option of future energy sources. The article gives a short historical overview of studies from early 1950s until now in the matter of harnessing energy from fusion for the use on earth. The greatest emphasis is put on the latest, highly specialized, detailed researches, which are carried out simultaneously in two ways. The first one is to broadly examine the fusion process: problems with obtaining and maintaining plasma, its instabilities, and confinement as well as to analyse final fusion products, dealing with particle exhaust. It is mostly based on the results from JET. The second one is to test materials to be used in tokamaks as they must fulfill high demands of temperature and pressure, show a low level of chemical and nuclear reactivity and an ability to withstand high neutron fluxes. Finally, the article presents plans for the future fusion power research.
PL
Źródłem wytwarzania gigantycznych ilości ciepła z każdej gwiazdy wszechświata są przebiegające w niej reakcje fuzyjno-jądrowe, wśród których dominuje przemiana wodoru w hel. W naszym Słońcu, jak w każdej innej gwieździe, ten proces przebiega w plazmie pod ogromnym ciśnieniem.
14
Content available remote Zimna fuzja deuteru : czyli nieustająca rewitalizacja błędnej idei
EN
Motivation of the present paper is the new interest in the so called "cold fusion" of deuterium. The author, former electrochemist and presently a radiation chemist, was involved in writing a paper expressing criticism toward original Fleischmann and Pons [1], next called F&P "discovery", after experimental trials performed to repeat the claims. Actual efforts to revive an old idea of the D+D reaction in palladium electrode during electrolysis of heavy water consist in application of a new kind of palladium cathode, additional electric and magnetic fields around the electrolytic cell and experiments with polymeric detector, supposed to show nuclear disintegration of palladium and other strange nuclear transmutations. These new approaches to the almost twenty year old idea did not bring revelations in the field of energetics, therefore the nowadays reaction of popular media is far less enthusiastic than the original outburst of curiosity after the F&P paper. The author of the present paper analyses the artifacts and wishful thinking approach seen in publications, indicating that the problem of cold fusion is still unsolved, as it was at the beginning. The whole field belongs to the category of pathological science, like previously polywater, water with the memory of the solute present before dilution, etc.. However, almost all other cases of pathological science have died quietly, the remaining interest in cold fusion asks for an explanation. The international conferences devoted to cold fusion convene frequently every second year or every year, the only change is, that recently the term cold fusion is no longer used but is substituted by enigmatic LENR (low energy nuclear reaction) and CANR (chemically assisted nuclear reaction). In the meantime between different versions of F&P approaches, another cold version of D+D fusion in perdeuterated acetone appeared as so called sonofusion, lasting as pathological science even shorter. Financial support for cold fusion still exists, sometimes by organizations that wish to remain anonymous. The author of the review draws attention to the fact, that presently the majority of affiliations of authors of papers, and financial supports of civil laboratories are connected with military (USNavy) research and more general weaponry research, like in the case of DARPA (Defense Advanced Research Project Agency). The reason is probably a hope, that creation of a true neutron bomb can be achieved, because the actual one is an ordinary nuclear device with enhanced yields of neutrons only. Vivid interest in cold fusion in Japan is connected with the fear, that some nuclear achievements may escape the attention, as it was the case of what happened in 1945. The last but not least reason for the interest in cold fusion are the controversial European projects of ITER and HiPER trying to develop the high temperature fusion power plants, with an active zone of nuclear reaction heated to 100 million degrees K. Among many unsolved objections, the link between that zone and economic production of electric current is prohibited by actual physical and chemical laws. Therefore physicists involved in the projects are aware of difficulties and express interest in approaches to cold fusion ideas, especially in chemical aspects connected with solving, perhaps, difficult problems, e.g. from the area of material science.
17
Content available remote ITER stanie w Cadarache
18
Content available remote ITER na rozdrożu
19
Content available remote Kronika
PL
PTF: Oddział Gdański. Nominacje profesorskie. Odnowienie dyplomu doktorskiego Profesora Bronisława Średniawy, Wystąpienie Bronisława Średniawy. CERN. Nagroda Wolfa 1998. Medale Nielsa Bohra. Anglik prezesem DPG. Fizyk ministrem edukacji i nauki w Indiach. Fizyk dyrektorem laboratorium kryminologicznego FBI. Detektor neutrin słonecznych w Korei Południowej. Co będzie z budową ITER-u. Nowe ośrodki nanotechnologii w Niemczech. Plazma i mamut. Zapotrzebowanie na bioczujniki. Słownik bibliograficzny Poggendorffa. 50-lecie MPG na znaczku. Katalog źródeł historycznych w Internecie. Masaru Ibuka (1908 - 1997). Stulecie urodzin Szilarda.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.