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Der Titel dieses Artikels ist mehrdeutig Weitere Bedeutungen sind unter Blanket Begriffsklarung aufgefuhrt Das Blanket englisch fur Decke Hulle eines Kernfusionsreaktors liegt innerhalb des Vakuumgefasses um das Plasma Es schutzt die ausserhalb liegenden supraleitenden Spulen und andere Teile vor Hitze und Strahlung In zukunftigen Fusionskraftwerken soll es ausserdem die gewonnene Neutronenenergie in Warmeenergie uberfuhren und ist damit Teil des ersten Kuhlkreislaufs und auch den Brennstoff Tritium erbruten 1 Inhaltsverzeichnis 1 Modularer Aufbau Werkstoffe 2 Energieumwandlung 3 Neutronenbilanz Tritiumbruten 3 1 Neutronenvermehrung 4 Energiebilanz 5 Abschirmung 6 Technische Blanketkonzepte 7 Blanketmodule fur ITER 8 Literatur 9 EinzelnachweiseModularer Aufbau Werkstoffe BearbeitenDas Blanket muss aus trennbaren Abschnitten Modulen bestehen die fur ihren Austausch durch Offnungen des Vakuumgefasses passen Dieser Austausch wird bei Leistungsreaktoren wegen der radioaktiv gewordenen Teile ferngesteuert durch Manipulatoren erfolgen mussen Plasmaseitig sind Blankets mit Wolfram oder Beryllium Metallen mit sehr hoher Schmelztemperatur beschichtet Bei manchen Konstruktionen ist eine so beschichtete erste Wand separat tauschbar Blankets fur Leistungsreaktoren mussen Komponenten zum Erbruten von Tritium und einen Spulkreislauf zur Extraktion des Tritiums enthalten und insgesamt aus niedrigaktivierbaren Werkstoffen bestehen siehe Kernfusionsreaktor Anforderungen insbesondere kann Nickel als Stahlbestandteil nicht verwendet werden da es unter Bestrahlung mit schnellen Neutronen das relativ langlebig radioaktive Cobalt 60 bildet Energieumwandlung BearbeitenIm Blanket geben die bei der Kernfusionsreaktion von Tritium und Deuterium freigesetzten schnellen Neutronen ihre Bewegungsenergie durch elastische und unelastische Stosse an Atomkerne ab Diese Nutzenergie erhoht sich noch um rund 20 durch den Energiegewinn der Brutreaktion siehe unten Die Warme wird durch ein Kuhlmittel abgefuhrt und z B in einem konventionellen Dampfkreislauf mit Turbine und Generator genutzt um elektrische Energie zu gewinnen Neutronenbilanz Tritiumbruten BearbeitenDie zweite Aufgabe des Blankets ist das Erbruten von Tritium aus Lithium Das Brutreaktorkonzept bietet sich fur Fusionsreaktoren an denn der Fusionsbrennstoff Tritium 3H ist als naturliche Ressource nur in kleinster Menge vorhanden Er lasst sich jedoch aus dem haufigen Element Lithium mittels Neutronen gewinnen und Neutronen stehen im Fusionsreaktor nach Abgabe ihrer Energie ohnehin als Abfall zur Verfugung Fur eine Fusionsenergiegewinnung im Grossen ist dieser Brutprozess sogar zwingend notwendig denn es gibt kaum andere Methoden die notigen Tritiummengen wirtschaftlich zu erzeugen Brutreaktionen treten an beiden Lithium Isotopen dem selteneren 6Li 7 5 und dem haufigeren 7Li 92 5 auf 6 L i n 4 H e 3 H 4 8 M e V displaystyle 6 mathrm Li mathrm n rightarrow 4 mathrm He 3 mathrm H 4 8 mathrm MeV nbsp 7 L i n 4 H e 3 H n 2 5 M e V displaystyle 7 mathrm Li mathrm n rightarrow 4 mathrm He 3 mathrm H mathrm n 2 5 mathrm MeV nbsp Die endotherme siehe Kernreaktionen Reaktion am 7Li hat zwar den Vorteil dass das Neutron nicht verbraucht sondern mit verringerter Energie wieder freigesetzt wird wegen seiner verringerten Energie ist es in der Formel mit n bezeichnet zum Unterschied vom ursprunglichen Neutron n Es steht daher grundsatzlich noch fur eine zweite Reaktion am 6Li zur Verfugung Der Nachteil der 7Li Reaktion ist jedoch ihre hohe Energieschwelle Diese hat zur Folge dass in den moderneren Entwurfen wegen des Neutronenspektrums im Blanket die 7Li Brutreaktion nur eine geringe Rolle spielen kann Daher wird die Verwendung von Lithium vorgesehen das auf bis zu 90 6Li angereichert ist 2 Die exotherme und daher mit langsamen Neutronen mogliche Brutreaktion am 6Li hat den Nebeneffekt eines beachtlichen Energiegewinns von 4 8 MeV der zur Energieausbeute der Fusionsreaktion hinzukommt Uber den Anreicherungsgrad des Lithiums kann dann das Tritium Brutverhaltnis ein und nachgeregelt werden Neutronenvermehrung Bearbeiten Mit den Fusionsneutronen allein ist ein Tritiumbruten mit Uberschuss nicht moglich denn die Fusionsreaktion liefert pro verbrauchtem Fusionspaar ein Tritium und ein Deuteriumatom nur genau ein Neutron Ein Teil der Neutronen geht durch Absorption im Strukturmaterial und durch Leckage nach aussen verloren Auch kann das erzeugte Tritium nicht ganz vollstandig extrahiert werden und ein kleiner Anteil zerfallt radioaktiv Kommerzielle Fusionsreaktoren mussen so ausgelegt werden dass trotz der genannten Verluste eine leichte Tritium Uberproduktion moglich ist Deshalb mussen die Neutronen im Blanket um etwa 30 bis 50 vermehrt werden Hierzu eignet sich die n 2n Kernreaktion an Beryllium oder Blei da sie an diesen Materialien relativ niedrige Energieschwellen hat Beispielsweise ist die n 2n Kernreaktion am Beryllium 9 B e n 2 4 H e 2 n 1 57 M e V displaystyle mathrm 9 Be n rightarrow 2 4 He 2 n 1 57 MeV nbsp Beide freigesetzten Neutronen haben viel geringere Energien als die Fusionsneutronen das leichte Nuklid Beryllium wirkt zusatzlich auch als Moderator konnen aber durch Reaktion mit 6Li Tritium erzeugen Energiebilanz BearbeitenDer genaue Nutzenergiegewinn pro Fusionsreaktion hangt etwas von der Blanketkonstruktion ab Die anfangliche Energie des Fusionsneutrons betragt im Mittel 14 1 MeV Hinzu kommen 4 8 MeV aus der 6Li Brutreaktion Abzuziehen ist fur einen Grossteil der Fusionsneutronen der Energieverlust der Neutronenvermehrungs Reaktion rund 2 MeV sowie Energiebetrage die in sonstigen unvermeidlichen Neutronenabsorptionen verloren gehen soweit sie sich technisch nicht als Warme nutzen lassen Die detaillierte Analyse 2 eines DEMO Entwurfs mit heliumgekuhltem Lithium Blei Blanket siehe unten ergab eine Energiemultiplikation von 1 17 also pro einzelner DT Reaktion im Mittel eine nutzbare Energie von etwa 16 5 MeV Abschirmung BearbeitenDie zum Tritiumbruten dienenden Blanketteile die direkt hinter der dem Plasma zugekehrten ersten Wand liegen schwachen den totalen Neutronenfluss nur um rund einen Faktor 10 ab allerdings ist das Energiespektrum der Neutronen dahinter weicher als in der ersten Wand da der grosste Teil der kinetischen Energie der Neutronen in diesem Teil abgegeben wird Die ausreichende Abschirmung der dahinter gelegenen Teile ist die dritte Aufgabe des Blankets denn verbleibende schnelle Neutronen erzeugen durch elastische Streuung Versetzungsschaden und durch Kernreaktionen radioaktive Nuklide infolge Neutronenaktivierung die ebenfalls moglichst gering gehalten werden muss Am wichtigsten ist die Minimierung von Strahlenschaden in den Magnetspulen sowohl in den Supraleiter Fasern als auch in dem sie zur Stabilisierung umgebenden Kupfer Technische Blanketkonzepte BearbeitenIn den altesten Konzepten fur Fusionskraftwerke etwa bis 1980 war das Blanket ein mit reinem Lithium gefullter Tank Die Kuhlung Energieabfuhr konnte durch ein getrenntes in Rohren gefuhrtes Kuhlmittel erfolgen oder das Lithium konnte als Flussigmetall selbst zugleich Kuhlmittel sein indem es mittels Pumpen durch Warmetauscher umgewalzt wurde Metallisches Lithium wirkt jedoch insbesondere als heisse Schmelze korrosiv auf andere Metalle und stellt ein Sicherheitsrisiko dar denn es reagiert chemisch heftig mit Luft oder Wasser ahnlich dem Kuhlmittel Natrium in Spaltungs Brutreaktoren Die Lithiummenge im Fusionsreaktor ware viel grosser als die Natriummenge eines Spaltungsbrutreaktors gleicher Leistung In den realistischeren Blanketkonzepten wird deshalb entweder eine keramische Lithiumverbindung Oxid Carbonat oder Silikat als Brutmaterial vorgesehen zusammen mit Beryllium zur Neutronenvermehrung und Helium als Kuhlmittel oder eine flussige Blei Lithium Legierung die als Neutronenvermehrer und Brutmaterial zugleich wirkt und chemisch viel weniger aggressiv als reines Lithium ist Dieses Flussigmetall konnte auch die Rolle des Kuhlmittels ubernehmen allerdings fuhrt dies im Magnetfeld des Fusionsreaktors zu Schwierigkeiten wegen der magnetohydrodynamischen Bremsung der Stromung Einfacher realisierbar erscheinen daher Konzepte mit unbewegtem Blei Lithium und getrenntem Kuhlkreislauf mit z B Wasser oder Helium Blanketmodule fur ITER BearbeitenDie Versuchsanlage ITER wird noch kein Leistungsreaktor sein Nutzung der gewonnenen Energie und Erbruten von Tritium entfallen hier jedoch werden Versuchskonstruktionen von Leistungsreaktorblankets erprobt werden Diese Blanketmodule fur ITER bestehen strukturell aus Chrom Nickel Edelstahl sowie zur besseren Warmeleitung aus Kupfer Tiefe Schlitze in poloidaler Richtung vermindern Wirbelstrome und die damit einhergehenden mechanischen Lasten 3 Literatur BearbeitenA A Harms K F Schoepf G H Miley D R Kingdon Principles of Fusion Energy World Scientific Singapur 2000 ISBN 981 02 4335 9 W M Stacey Fusion 2 Auflage Wiley Weinheim 2010 ISBN 978 3 527 40967 9 eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche G McCracken P Stott Fusion the Energy of the Universe 2 Auflage Elsevier Munchen 2012 ISBN 978 0 12 384656 3 Eine auch fur Laien verstandliche Ubersicht Entwurf fur ein Blanket mit keramischem Brutmaterial M Dalle Donne Hrsg European DEMO BOT solid breeder blanket Kernforschungszentrum Karlsruhe 1994 DNB 944269257 Report KfK 5429 U Fischer H Tsige Tamirat Activation characteristics of a solid breeder blanket for a fusion power demonstration reactor Journal of Nuclear Materials Bd 307 311 2002 S 798 802 Entwurfe fur Blankets mit Blei Lithium als Brutmaterial P Norajitra L Buhler U Fischer u a The EU advanced dual coolant blanket concept Fusion Engineering and Design Bd 61 62 2002 S 449 453 A Li Puma u a Breeding blanket design and systems integration for a helium cooled lithium lead fusion power plant Fusion Engineering and Design Bd 81 2006 S 469 476 Einzelnachweise Bearbeiten Die drei Aufgaben des Blankets Memento vom 4 Marz 2016 im Internet Archive a b U Fischer P Pereslavtsev D Grosse u A Nuclear design analyses of the helium cooled lithium lead blanket for a fusion power demonstration reactor Fusion Engineering and Design Bd 85 2010 S 1133 1138 Raffaele Albanese et al Electromagnetic Disruption Loads on ITER Blanket Modules IEEE Trans Magn 46 2010 S 2935 38 doi 10 1109 TMAG 2010 2048560 online Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Blanket amp oldid 221815812