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Veröffentlicht von:Hinrich Melsbach Geändert vor über 7 Jahren
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Aleksandar Stojakovic Wissenschaftliches arbeiten 2016/2017
Fusionsreaktoren Aleksandar Stojakovic Wissenschaftliches arbeiten 2016/2017
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Kernfusion Zwei leichte Kerne verschmelzen zu einem schwereren Kern
Coulomb-Barriere (10^-15m) Massendifferenz -> Energie Helium-4
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Kernfusion
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Kernfusion 1 Gramm Deuterium-Tritium-Gemisch -> 100 MWh
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Fusion mittels magn. Einschlusses
Hohe kinetische Energie Hohe Temperaturen ( Mio. °C) Kerne und Elektronen getrennt -> Plasma Magn. Eeinschluss Lorentzkraft
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Fusion mittels magn. Einschlusses
Zylinderspule Magn. Spiegel oder toroidale Anordnung Verdrillung der Magnetfeldlinien Möbius-Schleife Tokamak, Stellarator
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Tokamak
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Stellarator
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Plasmaheizung Zündung des Plasmas
Widerstandsheizung (Problematisch ->Leitfähigkeit steigt) Neutralteilchen Einschuss Elektromagnetische Wellen (Mikrowellen) Magnetische Kompression
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Nutzbare Energiequelle
Temperatur, Teilchendichte, Energieeinschlusszeit In 50 Jahren Forschung ->Verbesserung um Faktor 10^4 Um Faktor 7 von der Zündung des Plasmas entfernt Scientific/Engineering Break-even JET Joint European Torus 65% von 16MW Positive Energiebilanz ab 2026 (ITER) Wirtschaftlich nutzbare Energiequelle ab 2050
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