googleb1fd7cd7ef71feda.html
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα fusion. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα fusion. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τρίτη 6 Αυγούστου 2024

Τεχνητή Νοημοσύνη και Πυρηνική Σύντηξη

 


«Το ταλέντο πετυχαίνει έναν στόχο που κανένας άλλος δεν μπορεί να πετύχει. Η ιδιοφυΐα πετυχαίνει έναν στόχο που κανένας άλλος δεν μπορεί να δει» (Άρθουρ Σοπενχάουερ)

Επιστήμονες που ασχολούνται με την παραγωγή ενέργειας μέσω πυρηνικής σύντηξης θεωρούν πως μπορούν να ξεπεράσουν τα ανυπέρβλητα εμπόδια που συναντούν αξιοποιώντας τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης. Άραγε, θα μπορέσει κάποτε η Τεχνητή Νοημοσύνη από ταλέντο να αναδειχθεί σε ιδιοφυΐα, σύμφωνα με το ρητό του Σοπενχάουερ;

Η πυρηνική σύντηξη είναι μια εξαιρετική ιδέα. Θα μπορούσε να λύσει τις ενεργειακές ανάγκες όλου του κόσμου. Το πρόβλημα (προς το παρόν) είναι ότι κάθε φορά που οι επιστήμονες προσπαθούν να παράγουν ενέργεια με πυρηνική σύντηξη ξοδεύουν περισσότερη ενέργεια από αυτή που παίρνουν! Δυστυχώς, εφανίζονται αναρίθμητα εμπόδια, συμπεριλαμβανομένων των ασταθειών στην εξαιρετικά πολύπλοκη διαδικασία παραγωγής ενέργειας μέσω σύντηξης.

Ένας συνήθης τρόπος παραγωγής ενέργειας σύντηξης, περιλαμβάνει τη χρήση υδρογόνου ως καυσίμου, και την αύξηση της θερμοκρασίας σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα σε μία διάταξη που ονομάζεται «τοκαμάκ» και σχηματικά θυμίζει ντόνατ, όπου είναι εφικτή η δημιουργία πλάσματος (η τέταρτη κατάσταση της ύλης, μετά τη στερεά, την υγρή και την αέρια). 

Διαβάστε περισσότερα: bit.ly/3ypKMyE

Δευτέρα 25 Δεκεμβρίου 2023

Στα άδυτα του αντιδραστήρα Tokamak: Το mega project για απεριόριστη καθαρή ενέργεια στην ανθρωπότητα

 

Στην «καρδιά» της Προβηγκίας, μερικά από τα λαμπρότερα επιστημονικά μυαλά του πλανήτη δουλεύουν αδιάκοπα για ένα πρόγραμμα που πολλοί χαρακτηρίζουν ως το μεγαλύτερο και πιο φιλόδοξο επιστημονικό πείραμα στον κόσμο.

«Κατασκευάζουμε αναμφισβήτητα την πιο πολύπλοκη μηχανή που έχει σχεδιαστεί ποτέ», εκμυστηρεύεται ο Laban Coblentz.

Το ζητούμενο είναι να αποδείξουμε τη δυνατότητα αξιοποίησης της πυρηνικής σύντηξης -της ίδιας αντίδρασης που τροφοδοτεί τον Ήλιο και τα αστέρια μας- σε βιομηχανική κλίμακα.

Για να γίνει αυτό, κατασκευάζεται στη νότια Γαλλία ο μεγαλύτερος θάλαμος μαγνητικού περιορισμού στον κόσμο, ή Tokamak, για την παραγωγή καθαρής ενέργειας.

  • Η συμφωνία για το έργο του Διεθνούς Θερμοπυρηνικού Πειραματικού Αντιδραστήρα (ITER) υπεγράφη επίσημα το 2006 από τις ΗΠΑ, την ΕΕ, τη Ρωσία, την Κίνα, την Ινδία και τη Νότια Κορέα στο Μέγαρο των Ηλυσίων στο Παρίσι.


Πλέον, περισσότερες από 30 χώρες συνεργάζονται στην προσπάθεια κατασκευής της πειραματικής συσκευής, η οποία προβλέπεται να ζυγίζει 23.000 τόνους και να αντέχει σε θερμοκρασίες έως και 150 εκατομ. °C όταν ολοκληρωθεί.

«Κατά κάποιον τρόπο, πρόκειται για ένα εθνικό εργαστήριο, μια μεγάλη εγκατάσταση ερευνητικού ινστιτούτου. Αλλά είναι η σύγκλιση των εθνικών εργαστηρίων, στην πραγματικότητα, 35 χωρών», δήλωσε ο Coblentz, επικεφαλής επικοινωνίας του ITER, στο Euronews Next.

Διαβάστε περισσότερα:

https://hellasjournal.com/2023/12/sta-adita-tou-antidrastira-tokamak-pou-tha-sosi-ton-kosmo-stin-provigkia-to-mega-project-gia-aperioristi-kathari-energia-stin-anthropotita-videos/

Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022

Ωρα ιστορικών ανακοινώσεων: Απειρη πηγή καθαρής ενέργειας υπόσχεται η πυρηνική σύντηξη

 

Για πρώτη φορά στην Ιστορία, Αμερικανοί επιστήμονες (του Εθνικού Εργαστηρίου Livermore της Καλιφόρνια) παρήγαγαν με επιτυχία μια αντίδραση πυρηνικής σύντηξης που είχε ως αποτέλεσμα καθαρό ενεργειακό κέρδος.

Με απλά λόγια: Το τελικό αποτέλεσμα ήταν ενεργειακά μεγαλύτερο από ό,τι δαπανήθηκε για την παραγωγή του. Η σημαντική ανακάλυψη δημοσιοποιήθηκε αρχικά με πρωτοσέλιδη δημοσίευση από τους Financial Times και φιλοξενείται έως αυτήν τη ώρα (11:30 πμ) ως πρώτο θέμα στο CNN που με τη σειρά του επιβεβαίωσε την είδηση, επικαλούμενο πηγή με γνώση του θέματος.  Οι ανακοινώσεις θα γίνουν από το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ την Τρίτη.

Το αποτέλεσμα του πειράματος συνιστά τεράστιο άλμα σε μια προσπάθεια δεκαετιών για την απελευθέρωση άπειρης πηγής καθαρής ενέργειας που θα μπορούσε να τερματίσει κάθε εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, αλλά και από την συμβατική πυρηνική ενέργεια.

Με πρότυπο τον Ήλιο

Επί δεκαετίες οι ερευνητές προσπαθούσαν να αναδημιουργήσουν την πυρηνική σύντηξη,  αναπαράγοντας ουσιαστικά τη σύντηξη που τροφοδοτεί με ενέργεια τον ήλιο.

Η υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Τζένιφερ Γκράνχολμ θα μιλήσει την Τρίτη για μια «μεγάλη επιστημονική ανακάλυψη»

Η πυρηνική σύντηξη συμβαίνει όταν δύο ή περισσότερα άτομα τήκονται (υπεραπλουστεύοντας θα λέγαμε λιώνουν και ανασυντίθενται) σε ένα μεγαλύτερο.

Η διαδικασία παράγει τεράστια ποσότητα ενέργειας ως θερμότητα.

Διαβάστε περισσότερα: https://hellasjournal.com/2022/12/ora-istorikon-anakinoseon-apiri-pigi-katharis-energias-iposchete-epistimoniki-anakalipsi-videos/

Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022

Ο κόσμος δεν θα είναι πλέον ίδιος: Oι ΗΠΑ έφτασαν στην πυρηνική σύντηξη, αποκαλύπτει η Washington Post – Απεριόριστη, καθαρή, φτηνή ενέργεια

 


Το υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ θα ανακοινώσει σε συνέντευξη Τύπου αύριο Tρίτη ότι οι επιστήμονες μπόρεσαν, για πρώτη φορά στην ιστορία, να παράγουν μια αντίδραση πυρηνικής σύντηξης που παράγει περισσότερη ενέργεια από όση χρειάζεται για την ανάφλεξή της.

Η Washington Post το γράφει μιλώντας για «ένα ορόσημο στη δεκαετή και δαπανηρή αναζήτηση για την ανάπτυξη μιας τεχνολογίας που παρέχει απεριόριστη, καθαρή και φθηνή ενέργεια». Για την αμερικανική εφημερίδα, είναι το «Άγιο Δισκοπότηρο» της ενέργειας χωρίς άνθρακα που οι επιστήμονες κυνηγούν από τη δεκαετία του 1950.

Η ανακάλυψη έγκειται στην Εθνική Εγκατάσταση Ανάφλεξης που στεγάζεται στο Εθνικό Εργαστήριο Lawrence Livermore, στην Καλιφόρνια. Ορισμένοι ερευνητές, που έδωσαν συνέντευξη στην Washington Post, επιβεβαίωσαν τις εξελίξεις, αλλά υπό τον όρο της ανωνυμίας. Ο σκοπός της έρευνας για τη σύντηξη είναι η αναπαραγωγή της πυρηνικής αντίδρασης μέσω της οποίας δημιουργείται ενέργεια στον Ήλιο. Μέχρι τώρα, τα πειράματα είχαν απογοητεύσει τις προσδοκίες των μελετητών, οι οποίοι πράγματι είχαν καταφέρει να πυροδοτήσουν τη σύντηξη, αλλά χρησιμοποιώντας πολύ περισσότερη ενέργεια για να την αποκτήσουν από την αντίδραση που στη συνέχεια  απελευθερώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα: 

https://hellasjournal.com/2022/12/oi-ipa-eftasan-stin-piriniki-sintixi-aperioristi-kathari-ftini-energia-triti-i-anakinosis-grafi-i-washington-post/



Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2021

Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2016

To 2035 η «ώρα της αλήθειας» για το πείραμα ITER και την πυρηνική σύντηξη



Μπορεί ένας τεχνητός «μικρός ήλιος» να λύσει το ενεργειακό πρόβλημα της ανθρωπότητας; Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα θα αρχίσει να παίρνει σάρκα και οστά σε 19 χρόνια από σήμερα, όταν θα ξεκινήσει η κανονική λειτουργία του πειράματος ITER στη Νότια Γαλλία, και της ομώνυμης μονάδας που κατασκευάζεται εκεί.
Με βάση το χρονοδιάγραμμα που ενέκρινε ομόφωνα χθες το συμβούλιο το οποίο εποπτεύει τη δημιουργία του εργοστασίου, οι πρώτες αντιδράσεις στη μονάδα θα ξεκινήσουν το 2035. Όπως προβλέπει το χρονοδιάγραμμα, η ολοκλήρωση της κατασκευής της μονάδας θα έχει ολοκληρωθεί αρκετά νωρίτερα, ώστε από το 2025 να ξεκινήσει η δοκιμαστική της λειτουργία.
Ο αντιδραστήρας θα αντιγράφει τον τρόπο με τον οποίο παράγει ενέργεια ο ήλιος, δηλαδή με αντιδράσεις θερμοπυρηνικής σύντηξης, με τις οποίες ενώνονται δύο ελαφριά στοιχεία για να σχηματισθεί ένα βαρύτερο και να παραχθεί ενέργεια. Η ενέργεια αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ τα στοιχεία που θα χρησιμοποιούνται στη μονάδα θα είναι το δευτέριο και το τρίτιο, δύο ισότοπα του υδρογόνου.
Το δευτέριο υπάρχει σε μεγάλες ποσότητες στο θαλασσινό νερό, ενώ το τρίτιο μπορεί να παραχθεί εύκολα, από άφθονη «πρώτη ύλη». Επομένως, η σύντηξη υπόσχεται ότι θα μπορεί να εξασφαλίσει ηλεκτρική ενέργεια από «καύσιμα» τα οποία υπάρχουν σε υπερεπάρκεια στον πλανήτη.
Από την άλλη πλευρά, μία τέτοια μονάδα θα παράγει ελάχιστα απόβλητα και δεν θα επιβαρύνει την ατμόσφαιρα με αέρια του θερμοκηπίου. Κάτι που σημαίνει πως θα είναι πολύ πιο ασφαλής για τον άνθρωπο, αλλά και «φιλικότερη» για τον πλανήτη, από τα θερμοηλεκτρικά εργοστάσια ή τις υπάρχουσες πυρηνικές μονάδες, που λειτουργούν με αντιδράσεις σχάσης.
Το πρόβλημα ωστόσο είναι πως, για να πραγματοποιηθεί η σύντηξη, θα πρέπει τα «καύσιμα» να βρεθούν σε πολύ υψηλή θερμοκρασία, ώστε να μετατραπούν σε μία κατάσταση που ονομάζεται πλάσμα. Έτσι το ερώτημα στο οποίο θα κληθεί να δώσει την ετυμηγορία του το ITER, και το οποίο ακόμη δεν έχει απαντηθεί από καμία πειραματική διάταξη, είναι κατά πόσο είναι εφικτό τεχνικά η ενέργεια που τελικά θα παραχθεί να είναι περισσότερη από την ενέργεια που πρέπει να καταναλωθεί για να θερμανθούν οι ποσότητες του δευτέριου και του τρίτιου. Από την εποχή που ξεκίνησε να κατασκευάζεται η μονάδα, το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής της έχει αναθεωρηθεί αρκετές φορές, λόγω καθυστερήσεων. Επίσης, στην πορεία έχει αλλάξει και ο προϋπολογισμός του έργου, το οποίο αναμένεται να κοστίσει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια.
Ακόμη κι έτσι όμως, το ITER θεωρείται από τις χώρες που συμμετέχουν στην κατασκευή του ο καλύτερος τρόπος για να δοκιμασθεί στην πράξη η διαδικασία της ελεγχόμενης πυρηνικής σύντηξης, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσον είναι εφικτή τεχνικά.

http://www.naftemporiki.gr/story/1174558/to-2035-i-ora-tis-alitheias-gia-to-peirama-iter-kai-tin-puriniki-suntiksi

Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2016

Nuclear Confusion: The Data Suggest North Korea's "H–Bomb" Isn't The recent underground test and subsequent earthquake are roughly the same as North Korea’s previous nukes

Seismograms of North Korea’s four nuclear tests, with the most recent detonation on top (in red). The latest explosion generated data similar to the previous three. Researchers noted slightly larger surface waves this time around, but the reasons for this are unclear without more information about the test itself.
LamontDoherty Earth Observatory, Columbia University
North Korea’s nuclear threats reached new heights when the country claimed to have successfully tested a hydrogen bomb underground on Tuesday night. Regional measurements confirmed a seismic event took place in North Korea, but the estimated size of the disruption cast doubt that the secretive nation had in fact detonated a thermonuclear weapon. Such a device would be hundreds of times more powerful than the bombs Pyongyang detonated during its previous three nuclear weapon tests. The estimated size of this disruption is about the same as those from previous tests, however. Researchers can estimate the yield of a nuclear explosion based on the amplitude of the seismic waves it creates. Data collected at a Global Seismographic Network Station in Mudanjiang, China, however, suggest roughly a 3.4- to seven-kiloton blast, says Won-Young Kim, a senior research scientist at Columbia University’s Lamont–Doherty Earth Observatory. (A kiloton is equal to 1,000 tons of TNT.) Kim calculated this yield based on the magnitude 5.1 body waves the detonation sent rippling through Earth. This was more powerful than North Korea’s previous nuclear test, a 2.2- to four-kiloton blast in 2013 that set off waves equivalent to a magnitude 4.5 to 4.7 earthquake, but not nearly enough to confirm the use of a thermonuclear bomb.
Διαβάστε περισσότερα: http://www.scientificamerican.com/article/nuclear-confusion-the-data-suggest-north-korea-s-h-bomb-isn-t/

Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2016

Does North Korea really have an H-bomb?



Courtesy of Andy Frassetto, Incorporated Research Institutions for Seismology
Seismograms of North Korea’s four declared nuclear tests that were recorded in Mudanjiang, China, approximately 370 kilometers from the test site.
North Korea claims to have detonated its first hydrogen bomb yesterday. But experts are skeptical that the pariah state detonated—not an ordinary atomic device—but a much more powerful “H-bomb of justice,” as state media is now calling it. So what kind of device did the reclusive regime test? And how can nuclear jockeys make such a determination from afar?
There’s no doubt that North Korea detonated something near where it conducted nuclear tests in 2006, 2009, and 2013. Seismic stations yesterday recorded a magnitude-5.1 earthquake with a waveform nearly identical to those registered after North Korea’s earlier tests, supporting its claim. The waveform confirms that an explosion triggered yesterday’s earthquake, says Brian Stump, a seismologist at Southern Methodist University in Dallas, Texas. “It could be a chemical or nuclear explosion, but because of the magnitude it is likely a nuclear explosion,” he says. Researchers are now “chewing through the waveforms” registered by seismometers in the region “to see what’s different from 2013,” says Andy Frassetto, a seismologist with the Incorporated Research Institutions for Seismology consortium in Washington, D.C.
The estimated magnitude of yesterday’s detonation, 7 to 10 kilotons, equates to a small fission bomb. Compared to standard H-bombs, which get most of their ferocity from fusing hydrogen, that’s downright puny. The most powerful H-bomb ever tested had a yield of 50 megatons, around 2000 times more powerful than the 21-kiloton bomb dropped on Nagasaki at the end of World War II.
There are “multiple explanations for North Korea’s consistently low weapon yields,” says R. Scott Kemp, a nuclear physicist at the Massachusetts Institute of Technology in Cambridge. “My best guess is that nobody really knows, even in the darkest corners of the CIA.” One line of thinking is that North Korea yesterday may have tested a “primary:” a miniaturized atomic bomb used to initiate a hydrogen bomb. In this case, the hydrogen bomb part might not have existed, or might have failed. Alternatively, the test could have been a standard fission bomb that relies primarily on plutonium or uranium for its explosive yield.
An H-bomb would require much more sophistication. But it’s something North Korea clearly covets. State media in recent years have touted progress toward a fusion device, and last month the nation’s leader, Kim Jong Un, stated that his country has an H-bomb.
So could yesterday’s blast plausibly have been an H-bomb? “First,” Kemp says, “you need to distinguish between a legitimate H-bomb and a fusion-boosted device,” the latter being a kind of turbocharged fission bomb that uses a small thermonuclear reaction to increase yield. By comparison, a traditional H-bomb—the sort of device that comprises most weapons stockpiled by the United States and Russia—is a two-stage device with a dedicated thermonuclear secondary. The first stage is a fission explosion. It releases x-rays that heat and implode a hydrogen-based secondary, causing the atoms to fuse and release massive quantities of energy. “The secondary is how you get to very large yields,” Kemp says.
Διαβάστε περισσότερα: http://news.sciencemag.org/asiapacific/2016/01/does-north-korea-really-have-h-bomb

Germany fires up bizarre new fusion reactor

Twisted Logic
On 10 December, Germany’s new Wendelstein 7-X stellarator was fired up for the first time, rounding off a construction effort that took nearly 2 decades and cost €1 billion. Initially and for the first couple of months, the reactor will be filled with helium—an unreactive gas—so that operators can make sure that they can control and heat the gas effectively. At the end of January, experiments will begin with hydrogen in an effort to show that fusing hydrogen isotopes can be a viable source of clean and virtually limitless energy. Here's a feature we ran on the machine earlier this year:
If you’ve heard of fusion energy, you’ve probably heard of tokamaks. These doughnut-shaped devices are meant to cage ionized gases called plasmas in magnetic fields while heating them to the outlandish temperatures needed for hydrogen nuclei to fuse. Tokamaks are the workhorses of fusion—solid, symmetrical, and relatively straightforward to engineer—but progress with them has been plodding.
Now, tokamaks’ rebellious cousin is stepping out of the shadows. In a gleaming research lab in Germany’s northeastern corner, researchers are preparing to switch on a fusion device called a stellarator, the largest ever built. The €1 billion machine, known as Wendelstein 7-X (W7-X), appears now as a 16-meter-wide ring of gleaming metal bristling with devices of all shapes and sizes, innumerable cables trailing off to unknown destinations, and technicians tinkering with it here and there. It looks a bit like Han Solo’s Millennium Falcon, towed in for repairs after a run-in with the Imperial fleet. Inside are 50 6-tonne magnet coils, strangely twisted as if trampled by an angry giant.
Διαβάστε περισσότερα: http://news.sciencemag.org/physics/2015/10/feature-bizarre-reactor-might-save-nuclear-fusion?intcmp=NEWS-stellarator-PROMO

Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2016

OVERVIEW: DPRK 2016 ANNOUNCED TEST

OVERVIEW: DPRK 2016 ANNOUNCED TEST

At 01:30:00 (UTC) on 06 January 2016 the CTBTO's monitoring stations picked up an unusual seismic event in the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK). The location and magnitude is similar to the event our system registered on 12 February 2013. Our initial location estimate shows that the event took place in the area of the DPRK’s nuclear test site. The following analysis confirmed that the event was a man-made explosion. The DPRK also claimed on 6 January that it has conducted yet another nuclear test, the fourth since 2006.
https://www.ctbto.org/the-treaty/developments-after-1996/2016-dprk-announced-nuclear-test/technical-findings/

Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2016

North Korea, hydrogen bomb. The strength of the detected seismic activity shows a traditional plutonium or uranium nuclear device of about 10 kT.


Last night we reported that an 5.1 magnitude artificial earthquake was detected originating in North Korea, after which the country's state media announced that the country had successfully detonated a hydrogen bomb. However, the strength of the detected seismic activity has international experts saying that it appears more likely that the test was a traditional plutonium or uranium nuclear device of about 10 kT. Over the next few days the Comprehensive Test Ban Treaty Organization will use its monitoring network to look for radionuclides indicators in the atmosphere to specify what type of denotation occurred.
A few months ago Matthias Auer and Mark K. Prior wrote in the magazine how exactly we can look for clandestine nuclear tests and how effective such a monitoring network can be. The picture below is from the 2013 North Korean test. It is the results of a backtracking calculation for an air sample containing radioactive xenon isotopes (131mXe/133Xe) collected at the International Monitoring System’s radionuclide station in Takasaki, Japan, on 8 April 2013. The colored regions represent the most likely areas for the isotopes’ release into the atmosphere, had it occurred one day earlier on 7 April 2013 between 03:00 and 06:00 UTC. The measured ratios of the Xe isotopes indicate that they were the product of a nuclear fission event that occurred 50 days earlier, consistent with the time of the 2013 North Korean nuclear test.

Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2016

A new era of nuclear test verification

The global network of sensors commissioned to monitor compliance with
the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty has proven capable of that task and more.
SCITATION.AIP.ORG|ΑΠΟ MATTHIAS AUER|MARK K. PRIOR

Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2015

Fast particles in hot plasmas...

Tomographical reconstruction of the velocity distribution of fast ions in the plasma centre of ASDEX Upgrade
IPP scientist Dr. Benedikt Geiger is one of 17 young researchers to be selected by the Helmholtz Association from 250 applicants to set up his own research group. This was preceded by a multi-stage competition process with external expert assessment. Benedikt Geiger will now be supported for five years with 250,000 Euro p.a.

Benedikt Geiger, born 1982 in Rosenheim, Germany, is conducting research on particle motion in hot fusion plasmas. This involves two different particle species: Firstly, there are the fast helium nuclei produced in the fusion process, these ensuring through their high kinetic energy that the plasma retains its temperature even without heating. The energy balance of the power plant requires that these particles remain confined in the magnetic cage long enough to allow them to pass on their energy to the plasma. Secondly, there are the heavy impurity particles emitted by the wall of the plasma vessel. These extract thermal energy from the plasma and conduct it out of the plasma in the form of electromagnetic waves. These unwanted particles should therefore be removed from the magnetic cage as soon as possible.
Read more: http://www.ipp.mpg.de/3973291/nwg_15

Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2015

Physicists uncover mechanism that stabilizes plasma within tokamaks November 10, 2015

Physicists uncover mechanism that stabilizes plasma within tokamaks
A cross-section of the virtual plasma showing where the magnetic field lines intersect the plane. The central section has field lines that rotate exactly once.
A team of physicists led by Stephen Jardin of the U.S. Department of Energy's Princeton Plasma Physics Laboratory (PPPL) has discovered a mechanism that prevents the electrical current flowing through fusion plasma from repeatedly peaking and crashing. This behavior is known as a "sawtooth cycle" and can cause instabilities within the plasma's core. The results have been accepted for publication in Physical Review Letters. The research was supported by the DOE Office of Science (Office of Fusion Energy Sciences).
The researchers found two specific conditions under which the plasma behaves like a dynamo. First, the magnetic lines that circle the plasma must rotate exactly once, both the long way and the short way around the doughnut-shaped configuration, so an electron or ion following a magnetic field line would end up exactly where it began (Figure 1). Second, the pressure in the center of the plasma must be significantly greater than at the edge, creating a gradient between the two sections. This gradient combines with the rotating  lines to create spinning rolls of plasma that swirl around the tokamak and gives rise to the dynamo that maintains equilibrium and produces stability.

Read more at: http://phys.org/news/2015-11-physicists-uncover-mechanism-stabilizes-plasma.html#jCp

Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2015

Max Planck Institute for Plasma Physics created helium plasma in the Wendelstein 7-X fusion device!!!


10th December 2015: The first plasma in Wendelstein 7-X. It consisted of helium and reached a temperature of about one million degrees Celsius. (coloured black-and-white photo)
10th December 2015: The first plasma in Wendelstein 7-X. It consisted of helium and reached a temperature of about one million degrees Celsius. (coloured black-and-white photo)
Yesterday, the Max Planck Institute for Plasma Physics announced that it had successfully created helium plasma in the Wendelstein 7-X fusion device. The device is the world's largest stellarator, which, like the more well-known tokamak, uses magnetic fields inside a torus to create fusion plasmas. In its initial run the Wendelstein 7-X converted around 1 mg of helium gas into a plasma for one tenth of a second, achieving a temperature of around 1 million degrees. After completing tests with helium in which the researchers will be attempting to extend the duration of the plasmas, hydrogen gas will replace helium as the input material early in 2016.
http://www.ipp.mpg.de/3984226/12_15