KÜRE LogoKÜRE Logo

Deneysel Gelişmiş Süper İletken Tokamak (EAST-Yapay Güneş)

fav gif
Kaydet
kure star outline
güneş223.jpg
Deneysel Gelişmiş Süperiletken Tokamak (EAST)

Deneysel Gelişmiş Süper İletken Tokamak (EAST)

(Experimental Advanced Superconducting Tokamak)

 

Günümüzde enerji ihtiyacı önceki yıllara oranla oldukça fazla hissedilmekte ve yeni enerji arayışları açığa çıkmaktadır.

Nükleer füzyon TOKAMAK ünitesi ile enerji ihtiyacını çok daha kolay ve ucuza karşılanabileceği düşünülmektedir. TOKAMAK Füzyon sistemi ile temiz nükleer enerji elde edilebilecek ve bu sayede atomu parçalamak yerine atomu birleştirerek enerji üretilmektedir.

Nükleer füzyon reaksiyonunda, uranyum 235 atom çekirdeğini nötron bombardımanına maruz bırakarak 202,5 MeV (megaelektronvolt) enerji üretimi gerçekleştiriliyor enerji karşılığı olarak 3,24×1011 J, yani 324 milyar joule enerji açığa çıkıyor.

Kaynak:https://fizikhaber.com/2022/03/yapay-gunes-ve-tokamak-unitesi


TOKAMAK Füzyon sisteminde ise, Döteryum ve Tirityum kaynaştırılarak daha büyük olan helyum 4-2 atomları açığa çıkarılarak sırasıyla 12,86-18,30 MeV ve 18,4 MeV enerji üretilebiliyor. Proton ve nötronlar birer nükleon olarak kabul edilebilirler. Nükleer füzyonla nükleon başına daha fazla enerji üretilebilir.Nükleon atom çekirdeklerinin bileşeni anlamında kullanılmaktadır.


Çinliler TOKAMAK ünitesinde gelişmiş elektromıknatıslar ve farklı ısıtma tekniklerini bir yandan deneme yanılma yolu ile test ederken öte yandan gelişmiş plazma kontrolü yapıyorlar. Uzun ve yorucu bir süreç sonrası üretilen teoriler ve bilgisayar simülasyonları ile TOKAMAK için öngörülen plazma akışını güvenle kullanabilme adına test ettiklerini ve deney sonuçları ile çekirdek plazma sıcaklığını 100 milyon derecenin üzerinde bir sıcaklığa ulaşmıştır.


Kaynak:https://fizikhaber.com/2022/03/yapay-gunes-ve-tokamak-unitesi


Nükleer fizikçiler, Reaksiyon başlayınca durdurulması imkânsız olan zincirleme reaksiyon için denge ve kararsızlık testleri yaparak süreci incelemiş, TOKAMAK içinde Plazmayı manyetik güç alanına sıkıştırma senaryolarını ön görmüş, plazmanın TOKAMAK içinde reaktör duvarlarına nasıl zarar verdiğini test etmişler. Ve özellikle de hidrojen yakıtının kirlenmesini önleyerek daha stabil reaksiyonların üretilip üretilemediğini analiz etmişler.

Çinli Bilim İnsanları ITER benzeri tungsten yönlendiriciler kullanarak ısı akışını muhafaza etmek için gayret gösterip yapay güneş oluşturma yolunda ilerlemektedirler.


ITER:

Uluslararası Termonükleer Deneysel Reaktör uluslararası bir TOKAMAK oluşturmak için hazırlanmış araştırma ve mühendislik projesidir. Bu proje aracılığıyla maddenin plazma olarak bilinen hâlinden elektrik üreten bir güç kaynağı yaratmak amaçlanmaktadır.

Fizik biliminde Hidrojeni yakarak 100 milyon dereceye çıkaramayacağımızı biliyoruz. Çinli Bilim İnsanları bu sıcaklık değerine ulaşmak için VASIMR plazma roketlerinde olduğu gibi, hidrojen gazını radyo dalgalarıyla ısıtma yoluna giderek denediklerini düşünüyoruz. Bu sayede gazın TOKAMAK içindeki dönüş torkunu kontrol edip gazın sağa-sola savrularak reaktör duvarlarına hasar vermesini 1056 saniye boyunca önlediklerini söylemek mümkün. Bu sayede TOKAMAK ta zarar oluşmadan sürdürülebilir füzyon sağladılar.


VASIMR: (Değişken özgül itkili manyetoplazma roketi )

Roket motoru uzay araçlarını süper sıcak bir gaz jetiyle (plazma jeti) itiyor.


Sonuç olarak Çinli bilim insanları ITER ve VASIMR ‘den elde edilen bilgileri harmanlayarak yeni teknolojik çağa geçişin ilk adımını başlatmaktalar.

Kaynakça

https://fizikhaber.com/2022/03/yapay-gunes-ve-tokamak-unitesi-hakkinda/27/03/2022-Dr. Fırat Akbalık


https://www.sciencealert.com/chinese-researchers-design-an-artificial-sun-that-mimics-nuclear-fusion-08 Mart 2019-Kristin Houser


https://muhendistan.com/cinin-gelismis-yapay-gunes-fuzyon-reaktoru-yeni-bir-dunya-rekoru-kirdi-Haziran 16, 2021-Elif YILMAZ

Sen de Değerlendir!

0 Değerlendirme

Yazar Bilgileri

Avatar
Ana YazarCemal Ayçiçek4 Nisan 2025 07:49
KÜRE'ye Sor