Tantárgy azonosító adatok
1. A tárgy címe Fúziós technológia
2. A tárgy angol címe Fusion Technology
3. Heti óraszámok (ea + gy + lab) és a félévvégi követelmény típusa 2 + 1 + 0 v Kredit 4
4. Ajánlott/kötelező előtanulmányi rend
vagy Tantárgy kód 1 Rövid cím 1 Tantárgy kód 2 Rövid cím 2 Tantárgy kód 3 Rövid cím 3
4.1
4.2
4.3
5. Kizáró tantárgyak
6. A tantárgy felelős tanszéke Nukleáris Technikai Intézet
7. A tantárgy felelős oktatója Dr. Veres Gábor beosztása egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
8. Akkreditációra benyújtás időpontja 2023.02.01. Akkreditációs bizottság döntési időpontja 2023.02.10.
Tematika
9. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
10. A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában (szak, kötelező, kötelezően választható, szabadon választható)
TTK Fizikus MSc képzés Nukleáris technika specializáció kötelezően választható tárgya
11. A tárgy részletes tematikája

A 2020-as évekre a fúziós energiatermelés megvalósíthatóságának útjában leginkább megválaszolatlan technológiai kérdések maradtak. Ezekkel ismerkedhetnek meg a hallgatók előadások, és önálló irodalomfeldolgozás keretében. A tárgy keretében alapvetően (az idő 70%-ban) a mágneses összetartásra épülő fúziós koncepciók technológiai-mérnöki kérdéseit fogjuk megismerni. Megközelítőleg 15%-ot fordítunk az inerciális összetartás műszaki kérdéseire és szintén 15%-ban elemezzük a ma úgynevezett "alternatív" koncepciók megvalósíthatóságát. A felölelt témakörök az alábbiak:

  • követelmény előírások és azok validációja, a tervezés folyamata
  • az üzemanyag ciklus és a trícium szaporítás koncepciói
  • vákuumtechnológia
  • plazmafűtés
  • szerkezeti elemek hőterhelése, mechanikai terhelése, sugárterhelése
  • gyártási, megmunkálási kihívások
  • fúziós erőművek szabályozásának, szabályozhatóságának kérdései
  • az inerciális összetartás technológiai kihívásai
  • alternatív fúziós koncepciók nehézségei

By the 2020's, most obstacles in the way to the realisation of fusion energy production are related to unanswered questions of technological nature. Students will be introduced to these questions via frontal lectures and independent reading of the literature. Most of the time (approx 70%) students will be dealing with the engineering-technological issues of the magnetic confinement concept, while 15% of the time will be spent on the inertial confinement concepts and 15% as well on the nowadays called "alternative" concepts. The main fields studied include

  • requirements management and validation, the design process
  • fuel cycle and tritium breeding
  • vacuum technology
  • plasma heating
  • thermal, mechanical and radiation load of structural elements
  • manufacturing challenges
  • control and controllability of fusion reactors
  • technological challenges of inertial confinement
  • difficulties of the alternative concepts
12. Követelmények, az osztályzat (aláírás) kialakításának módja
szorgalmi
időszakban
A hallgatói létszámtól függően a diákok 1-2 előadás keretében ismertetik az önálló irodalomfeldolgozás során elsajátított ismereteiket. vizsga-
időszakban
vizsga
13. Pótlási lehetőségek
TVSZ szerint
14. Konzultációs lehetőségek
Órák után vagy előzetesen egyeztetett időpontban.
15. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
FUNDAMENTALS OF MAGNETIC FUSION TECHNOLOGY, szerk: Guido van Oost és Sehila M. Gonzalez de Vicente
16. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
16.1 Kontakt óra
42
16.2 Félévközi felkészülés órákra
14
16.3 Felkészülés zárthelyire
0
16.4 Zárthelyik megírása
0
16.5 Házi feladat elkészítése
8
16.6 Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló)
38
16.7 Egyéb elfoglaltság
18
16.8 Vizsgafelkészülés
0
16.9 Összesen
120
17. Ellenőrző adat Kredit * 30
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
18. Név beosztás Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.)
Dr. Veres Gábor
egyetemi Tanár
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető
19. Neve aláírása
Dr. Szieberth Máté