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Gammastrahlung bei Kernfusion von Deuterium und Tritium
 
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simon_stemmler



Anmeldungsdatum: 17.06.2016
Beiträge: 2

Beitrag simon_stemmler Verfasst am: 17. Jun 2016 20:55    Titel: Gammastrahlung bei Kernfusion von Deuterium und Tritium Antworten mit Zitat

Meine Frage:
Hallo, ich weiß, dass bei der Kernfusion in der Sonne Gammastrahlung frei wird. Wie ist das jedoch im Tokamak auf der Erde? Ensteht diese auch bei der Fusion von Deuterium und Tritium, wenn ja -warum? Verlässt diese auch ohne Isolierung den Reaktor oder kann sie abgebremst/absorbiert werden?

Meine Ideen:
Ich meine gehört zu haben, dass das Plasma die Gammastrahlung absorbiert?
Upside down Quark



Anmeldungsdatum: 13.04.2016
Beiträge: 66

Beitrag Upside down Quark Verfasst am: 17. Jun 2016 23:00    Titel: Re: Gammastrahlung bei Kernfusion von Deuterium und Tritium Antworten mit Zitat

simon_stemmler hat Folgendes geschrieben:

Wie ist das jedoch im Tokamak auf der Erde?

Bei jedem Fusionsvorgang werden EM-Strahlungen abgegeben. Natürlich ist die Intensität der Strahlung bei der Sonne bedeutend stärker.
Zitat:
Ensteht diese auch bei der Fusion von Deuterium und Tritium, wenn ja -warum?

Was spräche dagegen? Auch hier ergibt sich aus dem Masseverlust der Reaktion ein abgegebene Energie gemäß E=mc².
Zitat:
Verlässt diese auch ohne Isolierung den Reaktor oder kann sie abgebremst/absorbiert werden?

Verstehe ich leider nicht.
Zitat:
Ich meine gehört zu haben, dass das Plasma die Gammastrahlung absorbiert?

Halte ich für unwahrscheinlich.
simon_stemmler



Anmeldungsdatum: 17.06.2016
Beiträge: 2

Beitrag simon_stemmler Verfasst am: 17. Jun 2016 23:52    Titel: Re: Gammastrahlung bei Kernfusion von Deuterium und Tritium Antworten mit Zitat

Upside down Quark hat Folgendes geschrieben:
simon_stemmler hat Folgendes geschrieben:

Wie ist das jedoch im Tokamak auf der Erde?

Bei jedem Fusionsvorgang werden EM-Strahlungen abgegeben. Natürlich ist die Intensität der Strahlung bei der Sonne bedeutend stärker.
Zitat:
Ensteht diese auch bei der Fusion von Deuterium und Tritium, wenn ja -warum?


Was spräche dagegen? Auch hier ergibt sich aus dem Masseverlust der Reaktion ein abgegebene Energie gemäß E=mc².
Zitat:
Verlässt diese auch ohne Isolierung den Reaktor oder kann sie abgebremst/absorbiert werden?

Verstehe ich leider nicht.
Zitat:
Ich meine gehört zu haben, dass das Plasma die Gammastrahlung absorbiert?

Halte ich für unwahrscheinlich.


Erstmal Danke für die Antwort. Da sind mir wohl die Kommas abhanden gekommen Big Laugh. Ich meinte damit, ob Gamma-Strahlung auch nach außen tritt (sofern man den Reaktor nicht isoliert). Es heißt ja immer, die Fusion sei deutlich sicherer als die Spaltung, es wird ja eig mehr Energie frei und somit evtl auch mehr Strahlung? Oder eben, dass die Strahlung irgendwie vom Plasma abgebremst wird.
Upside down Quark



Anmeldungsdatum: 13.04.2016
Beiträge: 66

Beitrag Upside down Quark Verfasst am: 18. Jun 2016 17:20    Titel: Re: Gammastrahlung bei Kernfusion von Deuterium und Tritium Antworten mit Zitat

simon_stemmler hat Folgendes geschrieben:
Ich meinte damit, ob Gamma-Strahlung auch nach außen tritt (sofern man den Reaktor nicht isoliert).

Ja.
Zitat:
Es heißt ja immer, die Fusion sei deutlich sicherer als die Spaltung, es wird ja eig mehr Energie frei und somit evtl auch mehr Strahlung?

Die Kernfusion ist deswegen sicherer als die Kernspaltung, da sich im Fusionsrektor immer nur sehr kleine Mengen fusionsfähigen Materials befinden und jede Unregelmäßigkeit sofort zum Stillstand der Fusion führen würde.
Kernspaltung ist hingegen wesentlich schwieriger zu kontrollieren.
Dennoch ist es richtig, dass die Isolierung bei der Kernfusion im Regelfall einer höheren Belastung ausgesetzt ist als bei der Spaltung.
Zitat:
Oder eben, dass die Strahlung irgendwie vom Plasma abgebremst wird.

Wie oben geschrieben, halt ich das für ziemlich unwahrscheinlich. Grundsätzlich werden die Neutronen, welche bei der Fusion aus dem Plasmagefäß entweichen von Lithium-Blankets aufgenommen, in welchen dann das Tritium bildet. Zusätzlich nimmt das o.g. Blanket die abgegebene Energie auf - meist in Form eines Wärmetauschers.
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