Bookbot

Ján Horáček

    Strategie AV21: Malé modulární reaktory
    Čas popeleční
    Budoucnost energetiky: jaderná fúze
    Krása čierneho umenia
    • Budoucnost energetiky: jaderná fúze

      Výzkumný program: systémy pro jadernou energetiku

      Pokrok v oblastech fyziky termojaderného plazmatu a fúzních technologií umožní v blízké budoucnosti integrovat fúzní reaktory do energetiky. Nejpokročilejším typem fúzních reaktorů jsou tokamaky. Hlavními součástmi tokamaků jsou magnetický a vakuový systém, mezi důležité podpůrné systémy patří kryogenní systém, systém ohřevu plazmatu, diagnostický a řídicí systém, jaderné komponenty a chladicí systém. Zásoby fúzního paliva se nacházejí ve vodě, především ve světových oceánech, jsou snadno dostupné a prakticky nevyčerpatelné. Fúzní elektrárny budou inherentně bezpečné a budou vyrábět elektrickou energii bez negativních vlivů na životní prostředí. Cena výroby elektrické energie z jaderné fúze bude při započtení externích nákladů srovnatelná s cenou výroby elektřiny v jaderných elektrárnách. Vysoce aktuální brožuru Budoucnost energetiky: jaderná fúze připravil kolektiv autorů z Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd ČR, který je zapojen do evropského výzkumu řízené termojaderné fúze a provozuje velkou výzkumnou infrastrukturu tokamak COMPASS.

      Budoucnost energetiky: jaderná fúze
    • Čas popeleční

      • 72pages
      • 3 heures de lecture

      Prvotina Tomáše Klášterského. Autor publikoval v Revue Weles, více než tištěnou formou však svoji tvorbu doposud prezentuje na četných autorských čteních. Fotografie Jan Horáček a Tomáš Janků.

      Čas popeleční