STRATEGIE

Saubere Energie mit Deutelio

Es ist an der Zeit, dass sich die Kernfusion der kommerziellen Lebensfähigkeit nähert. Internationale Forschungszentren konzentrieren sich auf die Tokamak-Methode, die erst nach 2050 liefern könnte. Die von Deutelio geförderte Polomac-Methode soll bis 2030 Energie produzieren. Es basiert auf dem poloidalen magnetischen Einschluss, der in den ’60 / ’70 entwickelt und durch moderne Technologien verbessert wurde.

Die theoretische Machbarkeit wurde von mehreren Experten und Professoren, auch im Gebiet der Plasmaphysik, bewiesen. Jetzt sollte man das Polomac-Modell durch den Bau des Prototyps testen.

Öffentliche Mitteln stehen derzeit nicht zur Verfügung, da sich akademische Einrichtungen auf die Entwicklung des Tokamak konzentrieren und nur internationale Laboratorien unterstützen, die an dieser Linie arbeiten. Wir sind jedoch offen für Kooperationen mit Universitäten und Forschungseinrichtungen, um die Nutzung neuer sauberer Energien zu beschleunigen. Deutelio würde externe Fähigkeiten und bestehende Einrichtungen erreichen und gleichzeitig weitere Polomac-Prototypen für parallele Experimente und Schulungen bereitstellen.


Der Plan

Deutelio will zunächst einen kleinen Prototyp des Polomac für die Abstimmung und experimentelle Validierung mit Wasserstoff bauen, dies wird ein konventioneller nicht-nuklearer Test sein. Basierend auf den Ergebnissen des kleinen Prototyps wird Deutelio den ersten Kernreaktor entwerfen, der mit Deuterium (dem natürlichen schweren Isotop des Wasserstoffs) arbeitet. Dies wird die Basis für den Bau und Verkauf von kleinen Wärmeerzeugern sein, die mit Deuterium betrieben werden. Schließlich werden wir Stromerzeugungsanlagen mit supraleitenden Magneten entwickeln und verkaufen.

Phase I: FORSCHUNG & ENTWICKLUNG

Ziel 1: Prototyp bauen

Wir werden einen kleinen Prototyp des Polomac bauen für die Abstimmung und experimentelle Validierung mit Wasserstoff.

Anwendung: Experimente und Schulungsunterlagen
Käufer: Universitäten and Forschungseinrichtungen

Anforderungen

  • 3 Jahren F&E
  • 10 Mitarbeitern

Phase II: KommercialiZIERUNG

Ziel 2: Entwerfen und bauen einer Wärmeerzeuger

Kleine Wärmeerzeuger (10 MW), die mit Deuterium für zivile und industrielle Anwendungen arbeiten.

Anwendung: Landwirtschaft, Fernwärme/-kälte
Käufer: kleine und mittlere Unternehemen

Anforderungen

  • nach Phase I
  • 5 Jahren F&E

Ziel 3: Entwerfen und bauen einer Stromerzeuger

Elektrische Erzeugungsanlagen mit supraleitenden Magneten zur Erzeugung von 10-20 MW.

Anwendung: Erzeugung von Energie
Käufer: lokale Energieversorger und B2B

Anforderungen

  • nach Phase 1
  • nach Ziel 2
  • 2 Jahren F&E

Abbildung der
Prototyp

Das Modell Polomac, wie das Tokamak oder Stellarator, kann nicht patentiert werden. Patente können auf wichtige Details (z. B. auf die Magnete) beansprucht werden, die sich aus der Konstruktion des Prototyps ergeben. Daher kümmern sich Startups darum, diese Merkmalen während der Verarbeitung aufzuzeichnen und patentieren.

Die folgenden Bilder zeigen den vertikalen und horizontalen Ausschnitt, sowie eine radiale Ansicht, des Prototyps entwickelt von Deutelio.

Vertikaler Ausschnitt des Polomac Prototyps

Typischer vertikaler Abschnitt des Polomac Prototyps, das Gefäß ist schwarz, die Spulen orange und die Stützstruktur ist blau. Die Ports erreichen die äußeren Säulen, wo das Plasma 3,6 cm dick ist. Der interne Plasmazylinder hat einen Durchmesser von 30 cm und eine Höhe von 85 cm. Die mit Wasser gekühlten Esrtewandpaneele werden nicht gezeigt.


Stutzen des Vakuumgefaess

Links: Radialansicht der Stutzen im Tunnel.
Mitte und Rechts: Vertikaler Abschnitte über den Tunnel.
Der Tunnel Links und in der Mitte wird nur für Stutzen verwendet.
Der Tunnel Rechts beherbergt eine Stutzen und die Verbindungen der Dipolspulen.


Horizontaler Querschnitt des Polomac-Prototyps

Horizontaler Querschnitt des Polomac-Prototyps, der den zentralen Zylinder hervorhebt, zwei von vier Außensäulen mit ihren Vierseitenspulen, die mechanische Struktur, die aus einer quadratischen Basis besteht, vier Säulen, die mit den Tunneln ausgerichtet sind und den Dipol halten, die Ringe, die zwischen den Säulen verschachtelt sind. Diese Ringe halten zusammen mit dem oberen und unteren Rahmen (oben im typischen Querschnitt umrissen) die externen Spulen.


Draufsicht mit dem Spulenrahmen

Draufsicht mit dem über dem oberen Außenring montierten Spulenrahmen, unten wird ein ähnlicher Rahmen verwendet, der am unteren Außenring hängt.