Tenaga fusi: Perbedaan antara revisi
Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 25546073; atribusi sumber disertakan. |
Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
[[File:Deuterium-tritium_fusion.svg|thumb|right|280px|Deuterium-tritium fusion]] | |||
'''Tenaga fusi''' adalah pengambilan energi, biasanya listrik dari sebuah reaksi [[fusi nuklir]], yaitu, dengan menggabungkan dua [[inti atom]] menjadi yang lebih berat dengan melepaskan tenaga. | '''Tenaga fusi''' adalah pengambilan energi, biasanya listrik dari sebuah reaksi [[fusi nuklir]], yaitu, dengan menggabungkan dua [[inti atom]] menjadi yang lebih berat dengan melepaskan tenaga. | ||
| Baris 4: | Baris 6: | ||
== Masalah keamanan dan lingkungan == | == Masalah keamanan dan lingkungan == | ||
=== Kemungkinan kecelakaan === | === Kemungkinan kecelakaan === | ||
bencana dalam reaktor fusi di mana luka atau kehilangan nyawa terjadi jauh lebih kecil dibanding dengan sebuah [[reaktor nuklir|reaktor fisi]]. Alasan utama adalah bahan bakar yang tersimpan dalam ruang reaksi hanya cukup untuk menahan reaksi selama semenit, sedangkan sebuah reaktor fisi berisi bahan bakar untuk setahun. Lebih lanjut, fusi membutuhkan kondisi suhu, tekanan, dan parameter medan magnet yang terkontrol ekstrem dan tepat. Bila reaktor rusak, hal tersebut akan terganggu dan reaksi akan berakhir dengan cepat. | bencana dalam reaktor fusi di mana luka atau kehilangan nyawa terjadi jauh lebih kecil dibanding dengan sebuah [[reaktor nuklir|reaktor fisi]]. Alasan utama adalah bahan bakar yang tersimpan dalam ruang reaksi hanya cukup untuk menahan reaksi selama semenit, sedangkan sebuah reaktor fisi berisi bahan bakar untuk setahun. Lebih lanjut, fusi membutuhkan kondisi suhu, tekanan, dan parameter medan magnet yang terkontrol ekstrem dan tepat. Bila reaktor rusak, hal tersebut akan terganggu dan reaksi akan berakhir dengan cepat. | ||
=== Limbah selagi operasi normal === | === Limbah selagi operasi normal === | ||
Hasil alami dari reaksi fusi adalah sejumlah kecil [[helium]], yang tidak berbahaya bagi kehidupan dan tidak menyebabkan [[pemanasan global]]. Yang lebih membahayakan adalah [[tritium]], yang seperti [[isotop]] hidrogen lainnya, sangat sulit ditampung keseluruhan. Selama operasi normal, sejumlah tritium akan dilepas. Tidak ada bahaya yang [[akut]], tetapi efek kumpulan terhadap populasi dunia dari sebuah ekonomi fusi dapat menjadi masalah. [[Half-life]] tritium selama 12 tahun akan mencegah penumpukan yang tidak terbatas dan kontaminasi jangka panjang. | Hasil alami dari reaksi fusi adalah sejumlah kecil [[helium]], yang tidak berbahaya bagi kehidupan dan tidak menyebabkan [[pemanasan global]]. Yang lebih membahayakan adalah [[tritium]], yang seperti [[isotop]] hidrogen lainnya, sangat sulit ditampung keseluruhan. Selama operasi normal, sejumlah tritium akan dilepas. Tidak ada bahaya yang [[akut]], tetapi efek kumpulan terhadap populasi dunia dari sebuah ekonomi fusi dapat menjadi masalah. [[Half-life]] tritium selama 12 tahun akan mencegah penumpukan yang tidak terbatas dan kontaminasi jangka panjang. | ||
| Baris 22: | Baris 21: | ||
== Pranala luar == | == Pranala luar == | ||
* [http://www.fusion.org.uk/ EURATOM/UKAEA Fusion Association] | * [http://www.fusion.org.uk/ EURATOM/UKAEA Fusion Association] | ||
* [http://www.iter.org ITER] | * [http://www.iter.org ITER] | ||
* [http://fire.pppl.gov FIRE] | * [http://fire.pppl.gov FIRE] | ||
* [http://fusedweb.pppl.gov/FAQ/fusion-faq.html FUSION FAQ] | * [http://fusedweb.pppl.gov/FAQ/fusion-faq.html FUSION FAQ] | ||
* [http://www.efda.org European Fusion Development Agreement] | * [http://www.efda.org European Fusion Development Agreement] | ||
* [http://fusedweb.pppl.gov/Glossary/glossary.html Plasma/Fusion Glossary] | * [http://fusedweb.pppl.gov/Glossary/glossary.html Plasma/Fusion Glossary] | ||
* [http://www.ph.utexas.edu/%7Ephy315/Helimak.htm ''The Helimak Experiment'', at the Fusion Research Center at UT Austin] | * [http://www.ph.utexas.edu/%7Ephy315/Helimak.htm ''The Helimak Experiment'', at the Fusion Research Center at UT Austin] | ||
* Investigations of the Formability, Weldability and Creep Resistance of Some Potential Low-activation Austenitic Stainless Steels for Fusion Reactor Applications (ISBN 0-85311-148-0):A.H. Bott, G.J. Butterworth, [[F. B. Pickering]] | * Investigations of the Formability, Weldability and Creep Resistance of Some Potential Low-activation Austenitic Stainless Steels for Fusion Reactor Applications (ISBN 0-85311-148-0):A.H. Bott, G.J. Butterworth, [[F. B. Pickering]] | ||
* [http://www.fusion.org.uk/techdocs/euromat.pdf "Low Activation Material Candidates For Fusion Power Plants"; C.B.A. Forty and N.P. Taylor] (PDF format) | * [http://www.fusion.org.uk/techdocs/euromat.pdf "Low Activation Material Candidates For Fusion Power Plants"; C.B.A. Forty and N.P. Taylor] (PDF format) | ||
== Sumber dan atribusi == | |||
Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tenaga+fusi&oldid=25546073 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 25546073 (2024-04-09T13:28:55Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Gambar pada artikel ini bersumber dari Wikimedia Commons dan mengikuti ketentuan lisensi masing-masing berkas. Mohon gunakan konten dan media secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku. | |||
<!-- WIKI_UNISSULA_PRESENTATION_V4 --> | |||
Revisi terkini sejak 26 Agustus 2026 23.09
Tenaga fusi adalah pengambilan energi, biasanya listrik dari sebuah reaksi fusi nuklir, yaitu, dengan menggabungkan dua inti atom menjadi yang lebih berat dengan melepaskan tenaga.
Meskipun eksperimen berlanjut, tetapi hingga sekarang belum ada satu penghasil tenaga fusi. ITER merupakan suatu reaktor fusi eksperimen yang akan dibuat di Cadarache, Prancis selatan.
Masalah keamanan dan lingkungan
Kemungkinan kecelakaan
bencana dalam reaktor fusi di mana luka atau kehilangan nyawa terjadi jauh lebih kecil dibanding dengan sebuah reaktor fisi. Alasan utama adalah bahan bakar yang tersimpan dalam ruang reaksi hanya cukup untuk menahan reaksi selama semenit, sedangkan sebuah reaktor fisi berisi bahan bakar untuk setahun. Lebih lanjut, fusi membutuhkan kondisi suhu, tekanan, dan parameter medan magnet yang terkontrol ekstrem dan tepat. Bila reaktor rusak, hal tersebut akan terganggu dan reaksi akan berakhir dengan cepat.
Limbah selagi operasi normal
Hasil alami dari reaksi fusi adalah sejumlah kecil helium, yang tidak berbahaya bagi kehidupan dan tidak menyebabkan pemanasan global. Yang lebih membahayakan adalah tritium, yang seperti isotop hidrogen lainnya, sangat sulit ditampung keseluruhan. Selama operasi normal, sejumlah tritium akan dilepas. Tidak ada bahaya yang akut, tetapi efek kumpulan terhadap populasi dunia dari sebuah ekonomi fusi dapat menjadi masalah. Half-life tritium selama 12 tahun akan mencegah penumpukan yang tidak terbatas dan kontaminasi jangka panjang.
Lihat pula
- Daftar eksperimen fusi
- Garis waktu fusi nuklir
- Pengembangan energi masa depan
- Kriteria Lawson
- Fusi nuklir
- Tenaga nuklir
Pranala luar
- EURATOM/UKAEA Fusion Association
- ITER
- FIRE
- FUSION FAQ
- European Fusion Development Agreement
- Plasma/Fusion Glossary
- The Helimak Experiment, at the Fusion Research Center at UT Austin
- Investigations of the Formability, Weldability and Creep Resistance of Some Potential Low-activation Austenitic Stainless Steels for Fusion Reactor Applications (ISBN 0-85311-148-0):A.H. Bott, G.J. Butterworth, F. B. Pickering
- "Low Activation Material Candidates For Fusion Power Plants"; C.B.A. Forty and N.P. Taylor (PDF format)
Sumber dan atribusi
Konten artikel ini diadaptasi dari Wikipedia bahasa Indonesia, revisi 25546073 (2024-04-09T13:28:55Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Gambar pada artikel ini bersumber dari Wikimedia Commons dan mengikuti ketentuan lisensi masing-masing berkas. Mohon gunakan konten dan media secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.