Vědci prolomili významný milník ve využívání fúzní energie. Umělé slunce je zase o něco blíž

     
Martin Bárta
27. 1. 2022 ▪ 08:02

Vědcům z USA se podařilo prolomit zásadní milník, který by mohl umožnit vytvoření umělého slunce jako zdroje téměř nekonečné a bezemisní energie. Pro komerční využití ale budou nutné ještě další výzkumy.

Americký tokamak
Americký tokamak
Foto: Ministerstvo energetiky USA, Public domain

Vědcům se podařilo udělat významný pokrok ve vývoji fúzní energie. Ta by měla v budoucnu přinést zdroj energie, který by dokázal produkovat mnohem větší množství energie, a to bez emisí skleníkových plynů. Ačkoliv nový výzkum vědců posouvá celou problematiku využití fúze zase o něco dál, stále ještě bude nutné vyřešit mnoho otázek, které brání ke komerčnímu využití fúzních reaktorů jako zdroje energie.

Nový výzkum pomůže udržet plazmu horkou i bez dalšího „ohřevu“

Úspěchy ve vývoji fúzních reaktorů v posledních letech přibývají po celém světě společně s tím, jak se zrychluje výzkum tohoto potencionálního zdroje. Ten funguje sice na jednoduchém principu, který využívají i hvězdy ve vesmíru jakou je třeba naše slunce. Výzkumníci tak doufají, že by se jim mohlo podařit využít tento princip i na zemi jako téměř nekonečný zdroj udržitelné energie.

Jen v nedávné době se tak například čínským vědcům podařilo ve fúzním reaktoru udržet 17 minut teploty, které byly pětkrát větší než jsou ty v jádru Slunce.

Mnoho úspěchů ale přináší i týmy tuzemských vědců, kteří spolupracují na vývoji evropského fúzního reaktoru (tokamaku) ITER ve Francii. Češi přitom s prvními experimenty, které podpořily i vývoj ITERu, začali už v 70. letech 20. století. Další pokrok pak v roce 2009 zajistila instalace a spuštění experimentálního tokamaku COMPASS umístěného v Ústavu fyziky a plazmatu AVČR.

Zpět ale k novému úspěchu amerických vědců. Právě těm se totiž podle studie zveřejněné v časopise Nature povedlo vybudovat proces, který umožňuje samozahřívání hmoty ve fúzních reaktorech. Právě samotná fúzní reakce totiž v dnešních reaktorech spotřebovává mnohem více energie, než vyrábí. Reálně je tak v těchto případech reaktor jako zdroj energie nepoužitelný.

Nový proces, který vědci popsali ve studii „Hořící plazma dosažená inerciální fúzí“ ukazuje na to, že by mohlo dojít k dalšímu významnému objevu, jež tento typ výroby energie posune.

I přes další významné objevy, které v posledních letech přicházejí ale do komerčního využití fúze bude nutné vyřešit velké množství otázek. Nová studie vědců z USA ale umožní vyřešit jeden z klíčových problémů a plazmu, která se v reaktoru „zahřívá“ udržet tak, že se bude dalšími reakcemi sama udržovat v horkém stavu. Mohlo by tak dojít ke snížení energie, která reaktory pohání a začít ji mnohem více vyrábět než spotřebovávat.



Sdílejte článek  
       


Štítky: Energetika Jaderná elektrárna Tokamak Fúzní reaktory Věda Elektřina
Zdroj: RED




Nejnovější z kategorie


Odpad „z jaderných elektráren“ může posloužit jako pohon pro nové baterie, ukazují vědci

Skoncujme s jádrem a stavme raději obnovitelné zdroje, žádá ekologická organizace

Jaderná elektrárna Dukovany se dočká rozšíření

Jaderná elektrárna Temelín (ilustrační foto)

Podpis smlouvy o umístění malého modulárního reaktoru

Jaderná elektrárna Temelín

Jaderná elektrárna Dukovany

Jaderná elektrárna Temelín

Jaderná elektrárna

Sluneční energie

Obohacený uran

Jaderná elektrárna Brokdorf

Jaderná elektrárna Dukovany

Jaderná elektrárna Grohnde

Jaderná elektrárna Dukovany

Chladící věže elektrárny Dukovany

Jaderná elektrárna Temelín

Jaderný reaktor společnosti Radiant

Protesty proti jaderné energetice

Chladící věže jaderné elektrárny

Stavba nového bloku jaderné elektrárny Kursk

Jaderná elektrárna Krümmel

Chladící věž jaderné elektrárny

Jaderná elektrárna

Chladící věže jaderné elektrárny

Obohacený uran

Jaderná elektrárna Dukovany

Dozimetr pro měření radioaktivity

Práce v jaderné elektrárně Temelín

Jaderná elektrárna Dukovany



Nejnovější