핵융합(Nuclear Fusion) 목차 핵융합 발전의 필요성(1) 핵융합 발전의 필요성(2) 핵융합의 이점(1) 에너지별 비교 태양-거대 핵융합 발전소 인공태양을 만들기 위해서! 핵분열 & 핵융합 원자력 발전(1) 원자력 발전(2) 원자력 발전(3) 핵융합 핵융합을 이용한 발전 핵융합 발전원리 핵융합 난제 플라즈마(1 2) 플라즈마-종류(2 2) 플라즈마의 실제모습 플라즈마 밀폐 방식 관성방식 (Inetial Confinment Fusion) 자기밀폐 방식 TOKAMAK Toroidal 모양의 챔버 초고온의 플라즈마 -100,000,000K 온도 플라즈마를 가두기 위한 강한 자기장 -약 5 Tesla(1Tesla=10,000Gauss) -초전도체의 자석(액체 He 온도 ~ 4K) 토카막 내부의 실제 모습 핵융합 ITER 토카막 (Toroidalnya Kamerac Magnitinymi Katushkami) 세계의 핵융합 개발 핵융합 발전의 세계추세 JET 흥보 동영상 우리나라 핵융합 연구 고찰 핵융합 발전의 성과 신산업 창출 초고온, 극저온, 초고압, 고진공, 고전압 기술의 집합체 결론 KSTAR 설계 화면(동영상) 참고문헌 http www.knfp.net 한국 핵융합 센터 http www.jet.efda.org 박덕규, 꿈의 에너지, 핵융합,1997 http www.khnp.co.kr main main.jsp 한국 수력원공사 감사합니다 1998년 약17MW발전 성공 1991년-JET 약1.8MW 발전 성공 1998년-JTU 대형나선장치 개발 성공 1980s-jtu 첫 플라즈마 생성 2010년경-ITER 150만KW의 전력이 1000초이상 지속을 목표 초전도 선재,
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