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  1. #51
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    Predefinito Re: Fusione fredda: lo stato dell’arte a dicembre 2010

    Forse abbiamo scoperto come fare le centrali a fusione nucleare, e potrebbero salvare la Terra
    Di Redazione 11 ore fa

    https://www.msn.com/it-it/money/stor...?ocid=msedgntp
    Rubano, massacrano, rapinano e, con falso nome, lo chiamano impero; infine, dove fanno il deserto dicono che è la pace.
    Tacito, Agricola, 30/32.

  2. #52
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    Predefinito Re: Fusione fredda: lo stato dell’arte a dicembre 2010


  3. #53
    Blut und Boden
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    Predefinito Re: Fusione fredda: lo stato dell’arte a dicembre 2010

    Citazione Originariamente Scritto da ventunsettembre Visualizza Messaggio
    Attendiamo novità in merito.
    Rubano, massacrano, rapinano e, con falso nome, lo chiamano impero; infine, dove fanno il deserto dicono che è la pace.
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  4. #54
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    Predefinito Re: Fusione fredda: lo stato dell’arte a dicembre 2010

    Sull'idrogeno qualcosa si sta muovendo, e comunque ci dovranno finire, volenti o nolenti.

  5. #55
    Blut und Boden
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    Predefinito Re: Fusione fredda: lo stato dell’arte a dicembre 2010

    Rubano, massacrano, rapinano e, con falso nome, lo chiamano impero; infine, dove fanno il deserto dicono che è la pace.
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  6. #56
    Blut und Boden
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    Predefinito Re: Fusione fredda: lo stato dell’arte a dicembre 2010

    16 Dicembre 2022
    15:17

    Il vero bilancio energetico nella reazione di fusione nucleare negli USA è negativo

    Per la prima volta nella storia si è prodotta più energia di quella richiesta per avviare la reazione di fusione nucleare, ma il bilancio energetico complessivo del sistema resta ancora sfavorevole.

    A cura di Elena Buratin

    l National Ignition Facility (NIF) utilizza 192 raggi laser per riscaldare e comprimere una piccola capsula contenente idrogeno e quindi indurre reazioni di fusione nucleare. Proprio in questi giorni i ricercatori hanno raggiunto uno storico traguardo: la capsula ha liberato più energia di quella immessa tramite i laser. Ma quindi possiamo dire che è un impianto capace di generare energia netta da fusione nucleare? In realtà no, questo traguardo è ancora lontano: cerchiamo di capire assieme perché.

    Guadagno netto della reazione di fusione
    Nel 2021, un team del NIF ha dimostrato di poter produrre un plasma in fiamme, uno stato in cui la fonte dominante di riscaldamento del combustibile è l'autoriscaldamento dovuto alle reazioni di fusione, piuttosto che il riscaldamento esterno da parte di impulsi laser.

    Il 5 Dicembre 2022, il NIF ha riferito di aver raggiunto un'altra pietra miliare nella ricerca sulla fusione: con il loro sistema a fusione a confinamento inerziale hanno prodotto un plasma in cui l'autoriscaldamento supera localmente il riscaldamento esterno, dato dal laser, e tutti i meccanismi di perdita (come il calore dissipato, la perdita di raggi X ed elettroni), soddisfacendo il cosiddetto criterio di Lawson per l'accensione della fusione.

    Durante questi esperimenti, la reazione nucleare ha generato 3,15 MJ di energia a scapito dei 2,05 MJ trasportati dai laser. I ricercatori hanno quindi dimostrato di poter produrre più energia di quanta contenuta negli impulsi laser che guidano la reazione, generando circa 1,1 MJ netti. Si parla quindi di guadagno netto della reazione nucleare, spesso identificato con G, dato dal rapporto fra l'energia generata dalla fusione e l'energia immessa nella capsula. Dunque, possiamo dire che, per la prima volta e con questo esperimento, G può superare l'unità (G>1).

    Bilancio energetico complessivo del sistema
    Questo guadagno netto però riguarda solo il bilancio energetico della capsula, ovvero il bilancio della reazione nucleare. E tutta l'energia utilizzata per generare i laser, per amplificarli, per alimentare i sistemi elettronici, di raffreddamento, e così via? Questi elementi non riguardano la reazione nucleare in sé, dunque non vengono considerati nel calcolo del guadagno netto della reazione di fusione.

    Non sono stati pubblicati i consumi energetici dei singoli elementi, ma vediamo assieme qualche dato.
    I 192 raggi laser vengono generati a partire du un unico debole impulso, di circa 1 miliardesimo di joule. Esso viene poi diviso e trasportato su fibre ottiche a 48 amplificatori che ne aumentano l'energia fino ad arrivare a qualche joule di energia, moltiplicando l'energia iniziale di un fattore pari a 10 miliardi. Questi 48 fasci vengono poi nuovamente suddivisi in quattro fasci ciascuno per arrivare a 192 raggi laser finali nell'ultimo amplificatore che li porta a circa 2.05 MJ. Questo potente sistema di amplificazione, composto da un pre-amplificatore, un amplificatore ed ad altri elementi intermedi, è uno degli elementi più energivori, ma altresì necessario per raggiunge le energie volute.

    Affinché un reattore a fusione sia commercialmente fattibile e fornisca un bilancio complessivo positivo di energia, sono necessari guadagni di reazione (G), molto più elevati. Parliamo di circa 100 volte superiori,per compensare l'energia spesa nella produzione del laser, nella sua amplificazione e per coprire l'energia consumata da tutti i circuiti annessi, di raffreddamento e controllo.
    L'energia totale spesa si stima attorno ai 300 MJ nell'esperimento di inizio dicembre. Si son prodotti 1.,1 MJ netti, i quali corrispondono soltanto all'1% dell'energia spesa dall'impianto per funzionare nel suo complesso. Il bilancio energetico complessivo del sistema, dunque, è ancora molto sfavorevole.

    Ci sono varie sfide tecnologiche ancora da superare per arrivare ad avere un bilancio energetico complessivo positivo e poter utilizzare questo tipo di risorsa come fonte energetica futura. Senza dubbio, però, i reattori a fusione stanno evolvendo sia nell'approccio guidato dal laser nel confinamento inerziale, come mostrato dai risultati del NIF, sia nell'approccio concorrente dato dai reattori a confinamento magnetico, come ITER. Non resta che aspettare i prossimi piccoli grandi passi, per avvicinarsi sempre più alla possibilità di vedere la fusione nucleare nel panorama energetico futuro mondiale.


    https://www.geopop.it/il-vero-bilanc...are-negli-usa/
    Esattamente come pensavo.
    Rubano, massacrano, rapinano e, con falso nome, lo chiamano impero; infine, dove fanno il deserto dicono che è la pace.
    Tacito, Agricola, 30/32.

  7. #57
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    Predefinito Re: Fusione fredda: lo stato dell’arte a dicembre 2010

    Rubano, massacrano, rapinano e, con falso nome, lo chiamano impero; infine, dove fanno il deserto dicono che è la pace.
    Tacito, Agricola, 30/32.

  8. #58
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    Predefinito Re: Fusione fredda: lo stato dell’arte a dicembre 2010

    La macchina per la fusione nucleare cinese Honghuang 70 è completa. Presto l’esperimento di fusione controllata

    Pubblicato 1 settimana fa il 12 Gennaio 2024
    Di Giuseppina Perlasca



    L’11 gennaio FusionEnergy ha annunciato che i 12 magneti a campo toroidale (TF) del dispositivo tokamak superconduttore ad alta temperatura “Honghuang 70” sono stati assemblati con successo con la camera a vuoto e lo schermo di raffreddamento interno. Il toroide è quindi pronto all’iniezione del plasma, e dovrebbe essere in grado quando funzionante, di indicare se la strada della fusione passerà tramite questa soliuzione tecnologica.

    Secondo le notizie diffuse, l’anello di magneti TF (toroid field, cioè i magneti che creano il campo magnetico toridale) è un’importante pietra miliare nel processo di assemblaggio di “Honghuang 70”. I 12 set di magneti TF di “Honghuang 70” sono installati all’esterno della camera a vuoto e formano un campo magnetico toroidale che confina il plasma. La camera a vuoto è installata all’interno del magnete TF e funge da “recipiente reattore” circolare che trasporta il plasma ad alta temperatura. Lo schermo di raffreddamento interno è installato tra la camera da vuoto e il magnete TF, fornendo una barriera termica per proteggere il magnete superconduttore dai componenti ad alta temperatura presenti nella camera da vuoto.



    Magneti del toroide

    Honghuang 70″ è stato progettato, sviluppato e costruito da Energy Singularities. L’installazione complessiva è stata realizzata da China Nuclear Industry Fifth Construction Co..

    Honghuang 70″ è un tokamak superconduttore ad alta temperatura progettato e sviluppato da Energy Singularities. Originariamente previsto per essere completato e reso operativo entro la fine del 2023, sembra che ci sia stato un ritardo. L’intero sistema di magneti del dispositivo “Honghuang 70”, comprese le bobine del campo toroidale (TF), le bobine del campo poloidale (PF) e le bobine del solenoide centrale (CS), sono costruite con materiali superconduttori ad alta temperatura. Honghuang 70″ sostiene di essere il primo dispositivo tokamak superconduttore ad alta temperatura pienamente operativo al mondo, in grado di verificare la fattibilità ingegneristica del percorso tecnologico dei tokamak superconduttori ad alta temperatura nella realizzazione della fusione nucleare controllata ed efficiente dal punto di vista energetico.

    https://scenarieconomici.it/la-macch...e-controllata/
    Ultima modifica di Eridano; 19-01-24 alle 18:34

  9. #59
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    Predefinito Re: Fusione fredda: lo stato dell’arte a dicembre 2010

    L'UE e il Giappone celebrano l'inizio delle operazioni del reattore a fusione JT-60SA e riaffermano la stretta collaborazione sull'energia da fusione


    © F4E e QST


    L'UE e il Giappone hanno segnato oggi l'inizio delle operazioni del più grande e avanzato reattore a fusione di tipo tokamak al mondo: il JT-60SA, situato nella prefettura di Ibaraki, in Giappone. Nel corso di una cerimonia di inaugurazione a Naka, il commissario europeo per l'Energia Kadri Simson e il ministro giapponese dell'Istruzione, della cultura, dello sport, della scienza e della tecnologia (MEXT) Masahito Moriyama hanno riaffermato la loro cooperazione di lunga data nel campo dell'energia da fusione, sostenendo la comunità internazionale sforzo per sviluppare l'energia da fusione, anche attraverso il progetto ITER e le attività dell'approccio allargato.

    Entrambe le parti hanno sottolineato il loro sostegno al funzionamento e agli aggiornamenti tecnici del JT-60SA per continuare a produrre risultati di ricerca innovativi, utili per ITER e per la progettazione e costruzione dei reattori a fusione del futuro.

    C’è stato anche un impegno congiunto per rafforzare la JT-60SA International Fusion School (JIFS), inaugurata con successo nel settembre 2023, per formare giovani scienziati e ingegneri e sviluppare le risorse umane necessarie per realizzare l’energia da fusione in futuro.

    Sfondo
    Parallelamente alla collaborazione sul progetto ITER, l'UE e il Giappone stanno lavorando insieme su 3 progetti legati alla fusione nel quadro dell'accordo sull'approccio allargato. I progetti, tutti ubicati in Giappone, mirano a integrare ITER e ad accelerare lo sviluppo dell’energia da fusione. Il lavoro comprende la costruzione del dispositivo di fusione JT-60SA , la ricerca di materiali adatti da utilizzare nei futuri reattori a fusione (IFMIF/EVEDA) e la creazione di risorse di calcolo ad alte prestazioni per supportare i lavori di ricerca sulla fusione, e di una sala operativa remota per ITER. L'accordo sull'approccio allargato è stato firmato nel 2007 e una seconda fase di attività è stata avviata nel 2020. Nel maggio 2021 è stato pubblicato uno studio sui vantaggi delle attività dell'approccio più ampio previste dall'attuale accordo e sui benefici attesi da una partecipazione continuata .

    La generazione di energia da fusione non produce anidride carbonica, il che la rende una tecnologia importante nel percorso verso l’azzeramento delle emissioni nette. La reazione di fusione è intrinsecamente sicura: si interrompe quando viene interrotta la fornitura di carburante o la fonte di energia. Non genera rifiuti radioattivi ad alta attività e a vita lunga. Grazie a queste caratteristiche, la fusione si qualifica come una delle fonti energetiche di prossima generazione che affronta contemporaneamente l’approvvigionamento energetico e le sfide ambientali.

    https://energy.ec.europa.eu/news/eu-...-2023-12-01_en
    Ultima modifica di Eridano; 19-01-24 alle 18:36
    Chi semina vento raccoglie tempesta!

 

 
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