Lompat ke isi

Tenaga fusi: Perbedaan antara revisi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Konten dihapus Konten ditambahkan
JThorneBOT (bicara | kontrib)
clean up, removed: {{Link FA|uk}}
Arekgresik2022 (bicara | kontrib)
merapikan
Tag: VisualEditor Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
 
(10 revisi perantara oleh 6 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1: Baris 1:
[[Berkas:Deuterium-tritium fusion.svg|thumb|Reaksi [[fusi]] dari 2 atom [[hidrogen]] (deutrium) membentuk atom [[Helium]] yang merupakan prinsip pembangkitan [[tenaga]] di [[matahari]]]]
[[Berkas:Deuterium-tritium fusion.svg|jmpl|Reaksi [[fusi]] dari 2 atom [[hidrogen]] (deutrium) membentuk atom [[Helium]] yang merupakan prinsip pembangkitan [[tenaga]] di [[matahari]]]]


'''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.


Meskipun eksperimen berlanjut, namun hingga sekarang belum ada satu penghasil tenaga fusi. [[ITER]] merupakan suatu reaktor fusi eksperimen yang akan dibuat di [[Cadarache]], [[Perancis]] selatan.
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 ==
== Masalah keamanan dan lingkungan ==
Baris 23: Baris 23:
* [[Tenaga nuklir]]
* [[Tenaga nuklir]]


== Pranala luar ==
== Pranala luar ==
* [http://www.fusion.org.uk/ EURATOM/UKAEA Fusion Association]
* [http://www.fusion.org.uk/ EURATOM/UKAEA Fusion Association] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20210319230253/http://www.fusion.org.uk/ |date=2021-03-19 }}
* [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] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20061205013319/http://fusedweb.pppl.gov/FAQ/fusion-faq.html |date=2006-12-05 }}
* [http://www.efda.org European Fusion Development Agreement]
* [http://www.efda.org European Fusion Development Agreement] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20140914125632/http://www.efda.org/ |date=2014-09-14 }}
* [http://fusedweb.pppl.gov/Glossary/glossary.html Plasma/Fusion Glossary]
* [http://fusedweb.pppl.gov/Glossary/glossary.html Plasma/Fusion Glossary] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20110128232742/http://fusedweb.pppl.gov/Glossary/glossary.html |date=2011-01-28 }}
* [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] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20061012220657/http://www.fusion.org.uk/techdocs/euromat.pdf |date=2006-10-12 }} (PDF format)
{{Authority control}}


[[Kategori:Energi]]
[[Kategori:Tenaga fusi]]

[[da:Fusionskraft]]
[[th:ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชัน]]

Revisi terkini sejak 9 April 2024 13.28

Reaksi fusi dari 2 atom hidrogen (deutrium) membentuk atom Helium yang merupakan prinsip pembangkitan tenaga di matahari

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

[sunting | sunting sumber]

Kemungkinan kecelakaan

[sunting | sunting sumber]

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

[sunting | sunting sumber]

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

[sunting | sunting sumber]

Pranala luar

[sunting | sunting sumber]