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ITER International Thermonuclear Experimental Reactor internationaler thermonuklearer Versuchsreaktor |
Lexikon | |
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Hintergrund
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Am 28.06.05 einigten sich die am ITER-Projekt beteiligten Staaten (EU, USA, Japan, China, Südkorea, Russland), den Forschungsreaktor im südfranzösischen Cadarache zu bauen, nachdem Japan seinen eigenen Vorschlag für den Standort Rokkasho nach Zusage von Sonderkonditionen (u.a. Bau von Anlagenteilen) zurückgezogen hatte. Zum Generaldirektor der noch zu gründenden ITER-Organisation wurde am 15.11.05 der Japaner Kaname Ikeda nominiert, früher Direktor der japanischen "National Space Development Agency" [FAZ, 16.11.05] |
AFP20050628-DE03 |
AFP-Infografik: Kernfusion: Energie der Zukunft Die Infografik erläutert und veranschaulicht die Kernfusion: Ab Temperaturen von 100 Millionen °C verschmelzen die beiden Wasserstoffisotope Deuterium und Tritium unter Abgabe von Wärme zu einem Helium-Atom. Diese Kernfusion läuft im gigantischen Ausmaß in der Sonne ab. Mit ITER soll dieser Prozess kontrolliert im kleinen Maßstab auf der Erde in einem Reaktor nachgeahmt werden. Hauptproblem bei der Kernfusion sind die extrem hohen Temperaturen. Während die Sonne die Atome durch ihre enorme Schwerkraft zusammen drückt und dadurch die hohe Temperatur erzeugt, die die Kernverschmelzung in Gang setzt, muss diese Temperatur im Reaktor zunächst energieaufwändig erzeugt werden. Das entstehende heiße Plasma kann nicht durch Behälter eingefangen werden: den hohen Temperaturen können keinerlei Materialien standhalten. Stattdessen wird das Plasma durch ein starkes Magnetfeld gebändigt, das durch supraleitende Magnetspulen erzeugt wird. |
Großansicht [FAZ.net] |
FAZ-Infografik: Kernfusionsreaktor ITER |
Fusionsenergie als "saubere" und unerschöpfliche Energie |
Die Fusionsenergie gilt bei vielen Experten als vergleichsweise "saubere" Art der Energiegewinnung, weil der Fusionsprozess selbst keinerlei "Schadstoffe" oder radioaktive Atome erzeugt, anders als beim umgekehrten Vorgang, der Kernspaltung. Allerdings entstehen bei der Kernfusion energiereiche Neutronen, die durch die Magnetfelder nicht eingefangen werden und deshalb auf die umgebenden Materialien (z.B. Stahl) treffen und dadurch dort schwache Radioaktivität erzeugen. |
"Iter": |
Manche Energieexperten halten daher ITER für einen wichtigen Beitrag für die langfristige Lösung der Energieprobleme der Menschheit und sehen in ihm daher den Weg in die Zukunft. So haben sie dem Kürzel "ITER" eine weitere Bedeutung gegeben:
"Iter" (lateinisch.) = der Weg |
Baukosten | Beim Start des ITER-Projekts 2005 wurden die reinen Baukosten auf ca 5 Mrd. Euro veranschlagt. Die EU-Kommission schätzt die Kosten mittlerweile (Stand Mai 2010) auf 15 Mrd. Euro . |
Perspektiven |
Der ITER-Vorläufer JET (Joint European Torus) ab 1983 erzeugte nur maximal ca. 62 % der zuvor reingestecken Energie zur Aufheizung des Plasmas und zum Betrieb der Magnetspulen, und auch das nur für wenige Sekunden. ITER soll dagegen erstmals einen Nettogewinn an Energie realisieren. Mit der kommerziellen Nutzung der Kernfusion wird frühestens ab 2060 gerechnet. Bis dahin muss allerdings die Energiewende wegen der Klimaerwärmung längst geschafft sein. Die Fusionsenergie kann also allenfalls auf lange Sicht, etwa im 22. Jahrhundert, einen Beitrag zur nachhaltigen Energieversorgung leisten. |
interne Links | |
Presse-/ Online-Medien Datenbank |
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Kontext: | Atomenergie |
Agenda 21 Themen: | Energie Klima |
externe Links / weiterführende Informationen | |
Lexikon |
ITER [Wikipedia (deutsch] ITER [Politikerscreen] |
ITER-Projekt |
Offizielle Homepage: www.iter.org |
Max-Plank-Institut | Extraseite zu ITER |
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Stand: |
Themen: Energie Klima Daten: Atomenergie |
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