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トリウム熔融塩炉【過酷事故は原理上起こり得ない】


1 :2011/11/29 〜 最終レス :2020/04/29
【古川和男】原発安全革命〜トリウム原発への道[桜H23/9/1]
http://www.youtube.com/watch?v=NhFw32vjyUQ
http://www.nicovideo.jp/watch/1314868266

2 :

('仄')パイパイ


3 :
トリウムっていうか溶融塩炉が注目されてるんだよね

4 :
○○は起こり得ない
っていう技術者は信用しちゃ駄目です。

5 :
>>4
>>1の動画を観た上で言ってる?

6 :
トリウム専用なら、発生する放射性物質の寿命は短い。ただし、古い大陸地質にしか資源となるトリウムはない。
懸案となってる使用済み核燃料が、簡易な処理で燃料に使えるそうだが
発生する放射性物質がクセ物となる。
半減期が千万年に及ぶとか。

7 :
やっぱ魚介類は完全に放射能まみれだろ!?
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111223/dst11122321060013-n1.htm

風評被害だの何だの言ってるアホ政府、マスゴミは信用できないねん。。。

8 :
原理上起こらないのか
安心安心

9 :
米国では1950年代から70年代にかけて、トリウム溶融塩炉と呼ばれる原子炉の技術開発を進めていた時期
がある。1965年から69年までの4年間、無事故で運転した実績を持ち、基本技術は確立している。トリウムの
燃料利用を想定していたこの原子炉は、核の平和利用の本命であった。
 トリウム溶融塩炉の利点は、小型化に適し、経済性が高いということだ。そして、軽水炉の使用済み燃料や
解体核兵器に含まれるプルトニウムを、トリウムとともに燃やして処理ができるという点も都合がいい。トリウム
そのものは核分裂しないので「火種」としてプルトニウムが使えるからだ。
 米国にはトリウム・パワー(Thorium Power Ltd)という核燃料企業もあり、日本など世界で広く使用されている
軽水炉でのトリウム利用を推進している。各国では、溶融塩炉だけでなく、さまざまなタイプの原子炉でトリウム
を使えるようにする研究開発が行われている。
日本復活のエネルギーである新農業産業構想に最適で、大量の室内&地下農業
事業の切り札になりうる。

10 :
>>4
たしかに
起こりえないという技術者=専門バカは信用できない

11 :
>>7
しっかりよんだか?
数ベクレルだぞ。
ほとんど無視できるレベル。
それに、深海底に人間がいけるか?
さかなでも損亜深海にいる、魚は俺たちが食べてるか?
これを見てプロ市民はそれみたことかって騒ぐんだぞ。
そして
放射NO、危ないんです
って喚く。
それが風評被害だよ。
刑法にも風評や風説の流布は罰するとかいてあるから
早く刑罰を与えろ

12 :
薔薇の騎士団=yojituraku:
の本拠地はこちら、
http://anago.2ch.sc/test/read.cgi/atom/1310921817/l50
今日も元気に電波全開でっす。
だめじゃないかクボッターリンクはちゃんと張らなきゃw

13 :
>>4>>10>>1の動画を観た上で言っているのか?

14 :
見るも見ないも
技術ってのは失敗が前提。
その失敗こそ進歩の母。
この前の福島第一にしても安全だという思い込みがあれだけの放射性物質垂れ流し
につながっているんだから。
※今、fukusimaというのはチェルノブイリと同じように代名詞になっちゃった。
悔しいけど。

15 :
仮に
トリウム炉が稼働するようになったら
基本的に黒鉛炉なんだろ?
異常高温で黒鉛が発火した場合の対策とかかんがえているのかな?
古くて新しい技術がトリウム炉なんだから

16 :
それ以前に廃炉のことまったく考えてねぇんだよこれ。50年近く前の
ちょろっと運転した実験炉が解体不能でいまだに残ってるんだから。
燃料の抜き取りとかも具体的なとこぜんぜんわかってないし。

17 :
トリウム炉は放射性廃棄物を出しますか?

18 :
出すだろうな。
原子炉である以上大きな囲みでの放射性廃棄物は出る。
その濃淡があるだけ。

19 :
国土の狭い日本では無理って事だな。

20 :
トリウム塩炉を核融合炉の種火・・・というアイディアはあり?

21 :
トリウム炉使うくらいなら普通に改良型黒鉛減速炭酸ガス冷却型炉を使った方がいいと思うが。
http://www.rist.or.jp/atomica/data/dat_detail.php?Title_Key=02-01-01-07
http://www.rist.or.jp/atomica/data/pict/02/02010107/06.gif
大口径外部配管なし、原子炉冷却材喪失事故なし
炭酸ガス冷却で水も使用しないから爆発もなし。
熱効率44%。
原子炉の中では極めてシンプル。
今はもう無い形式だが今でもイギリスの主力はこれだ。
東海原発を改良していって福島もこれだったらこれだけの事故はなかったな。
売れなかったがアメリカよりイギリスの方が利口だった。
どちらにせよ日本はもう原発止めたほうがいいな。

22 :
>>21
確か英国で、何かあったような・・・
東海1号炉も、これじゃなかったっけ?
>黒鉛減速炭酸ガス冷却型炉
まぁ、改良型じゃないけど・・・

23 :
これ福島と同じ全電源失ったら注水することもできないよ。水注げば可燃性ガス
発生で運悪けりゃそのままあぼん、ほっといてもメルトと今までそんなことが
無かったからいまでもだましだましつかっているわけで。

24 :
>>23
これは元々、冷却に水を使わないタイプだからね。
緊急時は中にある黒鉛がヒートシンクの代わりになる。
全電源喪失しても炭酸ガスの自然循環で黒鉛を冷却する。
建屋が破れた場合は炭酸ガスの放出器が8台だったか複数ついてて空気が入らないようにする。
やってることは空冷に近い。
が、絶対安全かというとそうではないだろうね。相対的に安全というだけ。

25 :
出力の割には炉心でかいな…あと緊急時の冷却はあくまでポンプが生きてる
場合のみだぞこれ。どっちにせよ全電源失えば終わりだねん。昔イギリスの
軍用炉の事故で賭けで水をぶちこんで止めたことはあるけどへたすりゃ
あぼんだったわけで。

26 :
先日、福島へ除染に旅立ったウチの土建屋の仲間がいるけど

戸籍謄本だのなんだの、厳しいんだよな。
今回の福島1で脆弱性が顕わになりテロを警戒しているからだというんだね。

だから、黒鉛は燃えるだろ?
a原子炉に安全なモノなんてないとおもうんだけど?

27 :
古川和夫さんはお亡くなりなったようだね。
チャンネル桜に出てたときはだいぶ弱ってたんだなあ

28 :
脆弱も何も元から原発にかかわる作業員への身分調査はきびしいぞ、
消息筋によれば…ていって自分の妄想を書く癖のあるマスコミが浮浪者を
集めて送り込んでるとかしてるせいだけどな。

29 :
昔は、原発ジプシーといわれる、
原発の定修を渡り歩く作業員が
いたけどな。
もっとも、中には真っ赤な思想に染まったジャーナリストも
いっぱいいて、原子炉建屋の中を撮影した。
などと主張し展覧会をみょおしたカメラマンもいたし。
根本的に作業現場dwカメラ撮影できるのは責任者だけ。
そもそも当時のフィルムで放射線が飛び交う中、
白黒写真とはいえ鮮明な画像が撮影できるわけもない。
放射線でフィルム感光して鮮明な画像なんて
撮影でできないんだけどね。
完全停止している放射線管理区域外なら可能。

30 :
>>1に追加
古川和男講演会『原発安全革命』 2011年9月21日私学会館
http://www.nicovideo.jp/watch/1321962100
堤堯『著者に聞く』#2 ゲスト:古川和男『原発安全革命』 前編
http://www.nicovideo.jp/watch/1321381974
堤堯『著者に聞く』#2 ゲスト:古川和男『原発安全革命』 後編
http://www.nicovideo.jp/watch/1321374671
『そのまま言うよ!やらまいか』 #19  トリウム原子力革命 収録:2011年9月8日
http://www.nicovideo.jp/watch/1319218804
『そのまま言うよ!やらまいか』 #20  トリウム原子力第2夜 新世代エネルギートリウムの可能性 収録:2011年10月7日
http://www.nicovideo.jp/watch/1322719049

31 :



商用まで最低でも15年はかかる

論外wwwww

32 :
だが超小型の1号炉が成功すれば工場生産できるので一気に普及させる事が可能になる
アメリカにそれやられるならまだしも中国に先越されるのはまずいぞ
トリウムがインド、トルコ、ブラジル、米と親日国に多く産出されるというのも結構ポイントになる
当面は石炭、LNG火力が主力だとしても先々考えるとこれに着手する価値は十分あると思うな
現行ウラン原子炉の廃炉と並行してこれを進めて行けばいいんじゃないかなあと妄想する

33 :
今のところ此のスレで挙げられている「欠点」て
空気中への放射能拡散と云ふ「欠点」と比較すれば
屁みたいなものだよな。

34 :
 今日、ある内部関係者の方とお話した。『原発作業員が百数名、亡くなっていて、遺体は福島県立医科大学に『放射線障害研究用検体』として管理されている話。 福島第一原発で作業員百数名が行方不明は嘘。
 
 瀬戸教授の精一杯の内部K。たけど現実は、もっと酷かった。
 
作業員死亡者数 約4300人
一遺族への口止め料 3億円
口外したら全額没収
 
 3億以上、払う約束をされた人もいるらしい。これまでに福一原発で作業した作業員人数、のべ10万人。その4パーセントが現時点で死亡。
そのほとんどが現場で死亡するのではなく、作業が終わった人が家で亡くなる場合がほとんど。死因は心筋梗塞、とか。遺族も口止め料を貰っているので、葬式も出せない。

35 :
- ‎1. まず二次情報提供者としての西山さんのブログ
http://megalodon.jp/2011-1107-1305-15/blogs.yahoo.co.jp/chikako_5155/7006995.html
- ‎2.原発作業員が百数名、亡くなっていて、遺体は福島県立医科大学に放射線障害研究用検体』として管理されているくだりについて。
" 瀬戸教授"という人が一次情報インフォーマント、と解釈できますので、ちょっと調べてみました。
以下の事実が判明しました。
瀬戸教授とは「災害対策実行本部本部統括監・東北大学瀬戸翼教授」です。
(参考)
福島原発の行方不明の中で、実はもう死亡者は何体かが献体されていた?
http://bit.ly/sEGL7d

36 :
>>31
原子力村が、単なるガス抜きに話を出しているだけ。はなからやる気なんてないよ。

37 :
大型化に適さない上に解体も不可能だしな。あと>>12の先のクソコテもだけど
既存の原発の建設すら反対運動が起きるのにどうしてトリウム信者は
この手の新型炉はもろ手を挙げてかんげいされると思い込んでるのだろう。
それが不思議でならない。

38 :
>>34
>作業員死亡者数 約4300人
>一遺族への口止め料 3億円
>口外したら全額没収
こんなこと信じてるなんて馬鹿じゃねーの?

39 :
関東以北の太平洋沿岸で取れた魚は、
放射線まみれの行方不明の被災者をエサにしているので
気持ち悪い

40 :
>>39
おいおい、行方不明者が出たのは、放射線が大量に
放出される前の話だぞ。

41 :
>>30
「やらまいか #20」あたり、武田先生ですらかなりレベル低い話してる感じに思ったわ。
核燃料の専門家になんだろうけど。というか武田先生はまあまだましかもしれないが
ほとんど畑違いの人らばっかりって感じ

42 :
乙だけど追加し杉

43 :
>>37
君が反原発なら、自分が何故反原発なのかを考えた事あるか?
結局のところ、「空気中への放射能拡散が怖いから」なのではないか?
そうであるのなら、必然的にトリウム原発推進となる筈だ。
常人並みの論理的思考力が有ればね。

44 :
>この手の新型炉はもろ手を挙げてかんげいされると思い込んでるのだろう。
こんなこと考えてる人はほとんどいないだろ。
パラノイアじゃないのなら落ち着いたほうがいい

45 :
元製鉄エンジニアのyojiturakuです。
トリウム原発の最速の実現化には、
金属燃料を使う4S高速炉技術を適用すべきだ。
既に、東芝は今年、熱出力30MWの4S高速炉の設計承認を
米国原子力規制委員会NRCに出すところまで来ている。
http://saveterra.at.webry.info/201112/article_1.html
を参照のこと
トリウム4S高速炉だが、
U238とTh232の違い、
強い放射性物質のU232の取り扱い、
 従来のウラン系4Sとの関連で、
ウラン、トリウム資源の相互的活用の可能性と
様々な課題がありそうだ。
http://saveterra.at.webry.info/201201/article_1.html
を参照のこと
 各国で、各種トリウム原発が検討されているが
金属燃料を検討している例はないようだ。ほとんど酸化物か炭化物だ。
古川先生の熔融塩もありましたね!
なのでトリウム4S高速炉って、超ユニークな発想ですね!

46 :
福島原発の放射能,被曝,子供が心停止で突然死!続々報告!
政府マスコミは隠蔽!(日本語訳) Arex Jones・米国TV
−−−抜粋ーーー
Dr. Busby:
私は、Eメールを定期的に受けっとっており、そこには、
“人々が、ポックリ亡くなった”とか、“学童がポックリ亡くなった”とか、
“1分後に心臓が止まり、そして亡くなった”とかです。
これはまさに、チェルノブイリで我々が見たのとまったく同じなのです。
なぜなら、セシウムが心臓の筋肉に蓄積され、心筋を破壊するからです。
そして、確実に有る程度の心筋が失われ、心臓が機能しなくなる。
そして、心臓発作で亡くなるのです。 


47 :
そういう場合はソースと根拠をしらせろ。
いたずらに不安を煽ることをするな。
まだ福島で多くのひとがくるしんでいるんだから。

48 :
論点違うけどさ、脱原発派って、エネルギー安全保障について何も考えてないよな。
イランみても何も感じないんだろうか。
国産のエネルギーはメタンハイドレート()しかないんだから、準国産エネルギーとして原子力には向き合わざるを得ないと思うけどな。

49 :
>>48
ハイハイ、ステマステマ

50 :
>>48
ウランは100%輸入じゃなかったっけ? 

51 :
トリウムTH-4S高速炉の狙い
この狙いとは、従来のウランUを燃料とするU-4S高速炉では
使用済み燃料から、余剰にプルトニウムが回収できるが、
それをTh-4S高速炉の種火となる核分裂燃料として、利用する。
トリウム熔融塩式高速炉は、去年年末、
惜しくも亡くなられたDr.古川和男が、提唱していたが、
 その実用化の障害になっているのが
高速炉の種火となる核分裂燃料の確保の問題であった。
トリウムには、自然核分裂燃料のU235にあたるものがない。
 それと熔融塩方式は、実用開発が進んでない、
一方、4S高速炉は、今年、東芝が米国原子力規制委員会NRCに
設計承認を得る予定になっている。
そのために、東芝はプロトタイプを試作し、確認試験を実施してきた。
つまり、米国で発注があれば、いつでも実機化は出来るということだ。
2010年代の後期には、実用機が稼動している可能性もある。
ウランもトリウムも、日本では採れないが、核燃料の実際のコストは
高速炉に使える燃料とする核燃料製造技術と、使用済み燃料の再処理技術が占める割合が
大半であることだ。 
特にトリウムはウランと異なり偏在しておらず、入手が容易ということだ。
これは事実上、国産エネルギーと考えて良い。

52 :
使用済み核燃料とか、低濃縮ウランが使えるとも聞いてるが?
派生する放射性核種は寿命が短く、ハナシ半分でも今の日本には都合の良いことばかり。
聞いた限りではね。

53 :
トリウム原発に騙されるなと。
ttp://blog.sizen-kankyo.net/blog/2011/05/000894.html
『安全性が高い』という表現がイカン。
『危険性が低い』と書くべきだ。従来型の原発でもね。

54 :
服部先生の4Sでも古川先生の熔融塩方式でも
使用済み燃料の再処理の考え方は、共通している。
核分裂生成物を除去するだけで、
残り全部を炉に戻すということだ。 
半減期の長い、超ウラン物質も
炉の中で、核分裂して、焼却されるから、
最終廃棄物の半減期が短くなる。
但し、どちらも放射性の強い燃料を取り扱うことになるから
、頻繁に燃料交換する軽水炉には、向かない。
4S高速炉では、燃料の仕込みも解体も管理された工場で行える。
熔融塩式では、遠隔自動で、燃料の仕込みと補充は可能だ。

55 :
廃炉の時、リチュウムなんかどう処理するんだろうね。

56 :
解体できないんじゃなくて、やりたくないだけではないのか?
アメリカは国土が広いから、石になるまで放置した方が良いとか?

57 :
細石ならぬそれが、厳となりこけのむすまで
かもな。

58 :
トリウム原子炉はメルトダウンが原理的に発生しないが配管が破断したらとんでもないことになるぞ

59 :
>>58
それが一番こわい。
学者の考えることなんて、現場のコトを
なにもしらないから
机上の設計で
「おながいします。」
心の中で
(この場合はそんな数字じゃ無理)
とおもいながらも
「ええやりましょ。」
って答える技術者。
敦賀のもんじゅ事故のとき
はんかんの 破断が原因で炉自体より、
なトリウムもれが引き起こした火災などなど
そこら辺がもんだいだよな

60 :
>>58-59
それでも放射能が空中拡散してしまうのと比較すれば屁でもないだろ?

61 :
http://space.geocities.jp/t2966c/
ハアハアしてます

62 :
現状では高温ガス炉を推したい、初段をガスタービンにして温度を上げれば
熱効率70%も夢ではない、燃料効率も軽水炉より数倍良くなる。
核燃料と液体の冷却材の組合せは漏れると危険だ、その点高温ガス炉なら
冷却材がガスになり漏れても安全だ、さらに初段をガスタービンにする
と次段の蒸気の温度が下がり安全性も向上する。
ウランも枯渇するが当分は使える、むしろ化石燃料の方が環境への
影響は大きく膨大なCO2の処分が必要になる。風力や太陽光も
やがて実用になるだろうが時期は不確実だ。

63 :
>>58
どうなるの?

64 :
>>58
亀レス恐縮だが、配管破断なら全ての原発が危険。
個人的には、使用済み核燃料を処分する手段として期待してる。

65 :
原発じゃなくても配管破断なら全ての炉が危険だよ。
原発に限らずプラントなどが定期点検するのは
配管などが金属疲労する度合いが多いから。

66 :
福島の原発が事故ったときも「メルトダウンは原理的にあり得ない」とか言ってたよなw

67 :
>>63 軽水炉は放射能にまみれた水だが、溶融塩炉は放射能にまみれたリチュウムだからな。

68 :
メルトダウンが・・・
もう解けてるからな

69 :
一次冷却系に溶解金属を用いるわけだな。ナトリウム、リチウム、燃え易くて水とも激しく反応するのが。
それが破断したら危ないと。
加圧水型原子炉みたいに、一次冷却系を小さくまとめて、二次冷却系には炭酸ガスとかどうだろう?
なんとか核融合原子炉ぐらいに、放射線危険性を低くできないかな?

70 :
>>69
冷却系に炭酸ガスを使った原子炉なら、東海原発になかったかな?
確か、もう廃炉になったはずだけど。

71 :
今なら当時は使えなかった超臨界状態炭酸ガス冷却で欠点を克服できそうだが

72 :
トリウムに限らず、すべての物質の核制御が
できればいいのだが。
猿の惑星の猿が日本人をモデルにしていることは
知る人ぞ知る公然の秘密?だが
核を神格化している状態は情けないけど。
今こうやってもめ絵いる現状をみれば
本当に猿の惑星の支配者は日本人だなと
悔しいけど思わずには
いられない。

73 :
放射性物質がほとんど飛散しない原発でないと、もう日本で原発は無理だろう

74 :
ラドン原発ってできないの

75 :
>>73
放射性物質がほとんど飛散しないということは、ほとんど作らないということ。
となると、今の技術では該当するものが無い。
将来的には、COLD FUSION は有望かもしれない。放射性物質はほぼ作らないと言っている。
キーワード:e-cat、rossi、デフカリオン、Plasma fusion など
まあネット上では脱原発が盛んだが、一般的には、「原発は必要でしょ」または「少しずつ
原発を無くして、将来は無くなればいいね」という人が大多数。なのでまた再開するでしょ。
いったん再稼働すると、減原発の話はどこかに消えてしまい、また原発大国が息を吹き返す。
そして次の大事故がまた日本で起きる。

76 :
>>74
ラドンは核分裂連鎖反応を起こさないから、ムリポw

77 :
>>75
ほとんどっていうのはいいすぎた。
福島第一やチェルノブイリの事故みたいに建屋や敷地を
大幅に越えて飛散の場合って言いたかった。

78 :
>>76
あ そう。
ラドン温泉って放射能泉じゃなかった?
でもラジウムもいいけどね

79 :
超小型原子炉か水中原子炉でいいじゃん

80 :
>>79
いまのBWRもPWRも水中原子炉だけど?

81 :
理想なのは・・・






タキオン粒子で発電

82 :
配管が何らかの原因でガコーンてはずれて
辺りにどろどろの超やばい放射性物質が飛び散ったらどうなるんですかね。
除染なんて無理だから、プラントごと廃棄ですかな。
そしたら、超巨大な高レベル廃棄物建築物の出来上がりですね。
まあそれでも、半径20km立ち入り禁止になったふくいちよりはましというものだが、
わざわざ作るような代物でもないような気が・・・

83 :
>>82
地下原発もそうだが、ガス抜きに話を出しているだけだから、誰も本気でやろうなんて考えているヤツなんていないw

84 :
計画停電で冷房が止まる、大阪のど真ん中にトリウム原発を置く。

85 :
地質的に無理。

86 :
>>82
>どろどろの超やばい放射性物質
正確に言うと
どろどろしてない。

87 :
このスレだったか?二次冷却系に二酸化炭素使えと提案した者だが、二酸化炭素は漏出し易い。
窒素なら漏出し難い。
配管がガコーンと外れるリスクなら、従来型でも同じ。
大型化に不向きならむしろトリウム溶塩原発の方が有利だ。
大皿トレイに原子炉と発電ユニットもろとも載せて、破壊リスクを低減できる。
大皿トレイなら、今の日本の技術で造れるはずだ。物凄く長伸な高速道路高架橋がある。あれを応用すれば面で頑強なトレイも造れる。

88 :
米国は、日本を従わせるため原発を建設させた
「従わなければ、原発をミサイル一発で破壊するぞ!」

89 :
<核燃サイクル秘密会議>「もんじゅに不利」シナリオ隠蔽
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120619-00000013-mai-pol

90 :
事故ったらガラスになって固まるとか
トリウム炉は事故起こしたら
即廃炉かよw

91 :
スライヴ (THRIVE Japanese)
http://www.youtube.com/watch?v=yp0ZhgEYoBI

92 :
私は日本の原発は軽水炉からトリウムに転嫁するべきだと思う!
現在の軽水炉より建設費が安く毎年の燃料費は火力発電より安定で
安値で運転できる、トリウムを進めている都会に小型発電所を
考えているので(地下発電所可能)送電線が短く済むので電気代が安い。
冷却能力は空冷であるのでメルトダウンしない、地震が発生しても
自動停止するとゼリー状なので硬化して炉の中で固まるだけである。
室内農業政策で100メートルの高層ビルの中で栽培するには
トリウム原発が理想である。


93 :
東芝が新型小型高速炉4Sを開発している離島等に考えている又はトリウム原発が次の日本の
主軸に最適だ、日本の未来を考えるなら外国から天然ガスや石油等の依存度を下げていくべ
きです藻石油もようやく日本政府や企業が動き出したがさらなる設備投資を望まれる、20〜30
年後には核融合発電が商業化すれば農業産業革命が起こるでしょう。
原発反対派の大半は極左団体で核に関しては素人である原発反対より権力者や現体制に反対運動家は、感情論で国民を騙している、技術評論がない国賊である!

94 :
4S推進するにしても課題は官僚の抵抗です。新しいものには変えたくない。
この国ではすべてにおいて官僚がネックになる。

95 :
日本の未来を考えるなら4S・トリウム・核融合が当たり前である。
それに移行しないのは外部の調略がある。
日本にエネルギー開発分野で引きずり下ろしたい国が絡んでいる
在日チョンがゆとり教育をゴリ押ししたのは最近である
その首領者は、元文部省官僚帰化在日朝鮮人寺脇研である。
原発の技術者が韓国へ誘っている。

96 :
近未来は太陽光発電・風力発電など自然エネルギー発電設備は無用である。
核融合発電の原料は重水素とリチウムです。水3リットルに含まれている
重水素0.1gと携帯電話の電池に含まれているリチウム0.3gで、
日本における1人当たりの年間電気使用量を発電することができます。
重水素は水の中に0.015%含まれているので、海水を考えればその量は無尽蔵です。
また、リチウムも海水中に豊富に含まれているので、核融合発電が実現すれば、
1億年にわたって世界の電気を発電できます。
しかも、発電に伴う排気ガスはヘリウムで、二酸化炭素を排出しないため、
地球の環境に負荷をかけることはありません。この夢のエネルギー核融合の実現まで
あと25〜30年、と現実的なところまで研究が進展してきています。
アフリカの子供達がコストが安く飢餓に苦しむことが無くなる。美味しい水道水も飲める。


97 :
日本の農業を救う為のエネルギーである。
海洋牧場マグロ・ハマチなど各種養殖する必要がある。
リニア・貨物高速鉄道(大型トラク搭載できる)に必要である。
現在の原発を削減して、将来は核融合発電所を5基〜7基で運転できる。
宇宙開発に必要になる。宇宙エレベーターの場合にも核融合が最適である。
太陽光発電・風力発電などは適用できない不要である。


98 :
トリウム原発利点
 一.トリウムを利用するが埋蔵量はウランの三倍で、遍在し独占されない。
二.固体でなく液体核燃料を使うため、重大事故は原理的に起きえない(暴走やメルト
ダウンの心配が無い)。
三.核燃料サイクルが柔軟で、特に、高速炉よりも遥かに早い核燃料増殖と
核廃棄物消滅が可能な「加速器熔融塩増殖施設」を実現できる。これと、
発電目的で構造単純なトリウム熔融塩炉を組み合わせ、経済的な発電・増殖・
核廃棄物処理を実現 させる。
四.小型化に適し、経済性高く世界展開が可能。
五.プルトニウムなどの重い元素を生成しないので、核拡散・核廃棄物問題は大きく
改善できる。
六.原型の実験炉は、米国で1965-69年の4年間無事故で運転され、基本的技術は
確立されている。
現在の原発路線からの切り替えは容易である。始末に困っている使用済み燃料を
フツ素化し、その熔融フツ化物塩燃料の中のプルトニウムを燃焼消滅させつつ、
次第に新核燃料サイクルに移行できる。基本技術は仏露チェコの努力で既に用意され、
難問の核廃棄物の核消滅処理にも最適である。
なぜこれが世に出なかったか?一つは核冷戦であるが、また基本技術が余りに優れ余り
に僅かな人員資金で、当時は最僻地のオークリッジ研究所のみで進められ、
事故がないので世に知られなかった。その後技術内容も拡充され、1983、90年に
ソ連、1987年に仏電力庁が共同研究を提案してきた。2002年にはOECD・
IAEAが共同推薦した。米露政府も認知している。    

99 :

>わずか230億分の1秒で、米国全土の消費電力量の1000倍以上に相当する500兆ワットのエネルギーが放出された。
>「使い切れない」と言ってもいいほどのクリーンエネルギーを手にし、エネルギーの新時代を切り開くことも夢ではない。

【科学】レーザー核融合反応の実験に成功、クリーンエネルギー実現か=米国 [12/07/20]
http://anago.2ch.sc/test/read.cgi/bizplus/1342832189/
【エネルギー】レーザ―光線192本を集光し500兆ワットのエネルギーで衝撃点火 レーザー核融合反応実験に成功−米国LLNL NIF
http://anago.2ch.sc/test/read.cgi/scienceplus/1342928276/

100 :
核融合発電の原料は重水素とリチウムです。水3リットルに含まれている
重水素0.1gと携帯電話の電池に含まれているリチウム0.3gで、
日本における1人当たりの年間電気使用量を発電することができます。
重水素は水の中に0.015%含まれているので、海水を考えればその量は無尽蔵です。
また、リチウムも海水中に豊富に含まれているので、核融合発電が実現すれば、
1億年にわたって世界の電気を発電できます。
しかも、発電に伴う排気ガスはヘリウムで、二酸化炭素を排出しないため、
地球の環境に負荷をかけることはありません。この夢のエネルギー核融合の実現まで
あと25〜30年、と現実的なところまで研究が進展してきています。
日本政府が本腰を入れて核融合に力を入れたら10年で可能である。
商業化が実現すれば、農業改革・海洋牧場(養殖)小規模で大量出荷が実現できる
既に世界規模で水不足・食糧危機が起きている問題を解決できる。
太陽光発電・風力発電では、永遠に不可能である。


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