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--- Thorium ---

Thorium : la face gachée du nucléaire, un reportage à regarder avec attention. L'avenir de l'humanité dépend de la maitrise technologique des réacteurs nucléaires à sels fondus .. Le thorium est un élément chimique, un métal de la famille des actinides, de symbole Th et de numéro atomique 90. Il a été découvert en 1829 par le chimiste suédois Jöns Jacob Berzelius et nommé d'après Thor, dieu nordique du tonnerre

--- sans lendemain ---

Sans Lendemain, excellent documentaire sur l'avenir de énergétique de notre planète :

--- Energies petrole uranium hydro comparaison formules ---

Rappel Energétique Sommaire

- Les pré-requis, formules, tableaux de conversions sont résumées en bas du document
Pouvoir calorique en kCalorie / gramme
MatériauUranium 235DieselLipidesEssenceAlcoolProtSugarLipoTNTEau (1m)
kCal/g100GC9.7898.127443.71.10.237
Obs.en supposant une exploitation rapide complète dans un réacteur à sels fonduschaine hydrocarbure grasse sans fin autocombustible par compression, énergie libérée en associant avec oxygènenapalmcleanerfait grossir--une fois percée, libérant toute les énergie en cours circuit, elles peuvent s'envoler, limitée à son taux de décharge en amp/smais réaction explosive rapide, effet de souffle, energie libéré d'un coupplus l'eau accèlère, plus elle chauffe à l'impact, créeant une évaporation aux pieds des cascades, il est important de quantifier cette énergie dans le temps
Détails et calculs effectués Uranium 235 = 100GigaCal/g ( soit 10 million fois plus d'énergie que les lipides par gramme, mais on n'exploite environ que 7% de l'énergie disponible dans les réacteurs actuels avant que les barres à combustibles ne fissurent et nécessitent un recyclage, avec une présence maximale de 4%, une efficacité de 20% : *0,000056 ) => on suppose donc que l'on obtient 2343Kw d'énergie électrique par gramme soit 239x l'équivalent en diesel Pile AA haute capacité { 1.2V x 2.3A = 2.76 Wh => 9926 joules, de quoi allumer une led (1.5w ) pendant 1h50 } 25,6g => 0.107 W.h / g Batterie lipo 1.3 Ah 3s => 12 x 1.3 => 15.6 Wh ( 56Kw total / 97g ) => 2.42KCal/g => 0.16 W.h / g ( 56kJ au total : 578j/g : 0,138kCal/g ) : soit 29x moins que les glucides Bonne Lipo professionelle : 0.25 Wh/g => 900W/g 1 kg d?anthracite (teneur en humidité : 4 %) = 36 MJ = 10 kWh 1 kg charbon (teneur en humidité: 5 à 10%) = 37 MJ = 10,3 kWh 1m3 de gaz naturel = 39 MJ = 10,8 kWh 1 litre d?essence = 34 MJ = 9,4 kWh ( rendement énergétique moteur : 40% , 60% dissipation thermique ) 1 ml essence : 34kJ => 8.12 kCal ( à peu près comme la graisse sur plus de temps ) 1 litre de carburant diesel = 40 MJ = 11,1 kWh 1 litre de gasoil = 41 MJ = 11,4 kWh 1 litre de mazout = 44 MJ = 12,2 kWh 1 uranium naturel (2,7g /tonne ) : 10K* petrol in light water reactors ( see : euronuclear.org/info/encyclopedia/images/fuelcomparison.jpg ) 1 uranium 235 : 24 Gwh ( the only one to be fissioned ) 4% enriched => 4% fissionables, autre enrichis in process => 69K * petrol - efficacité conversion énergie via eau, turbines, refoidissement, remplacement barres combustible )
Pré-requisUne centrale nucléaire de puissance 1000MW électrique consomme 27 tonnes d'uranium (enrichi à 3,2%) par an, une centrale thermique de même puissance consomme 170 tonnes de fuel (ou 260 tonnes de charbon) par heure, et qu'une centrale hydraulique de même puissance nécessiterait la chute de 100m de haut de 1200 tonnes d'eau par seconde! $heures par an = 365 * 24 = 8760 1 cal = heat 1G eau +1°C; ( 15° => 16° @sea level pressure ) 1 cal : 4.184 joules 1KW = 1kJ = 4.184KCal => énergie requise pour chauffer 1 Litre d'eau de 14 à 15° 1KW*h = 1kJ * 3600sec; 1 J = 1W * 1sec = 1 N * m = 1 kg . m² .s-² = 1 ohm * 1A² * 1sec 3600 joules = 860 Cal = 1Wh 1Gev = 1,6022^-10J = 3,8^-11 C Certaines sources énergétique rendent plus d'énergie sur moins de temps ( explosifs, essence pour moteur ), d'autres nécessitent plus de temps ( graisse, uranium )
Formules & rendements Ep = m(kg:litres) * g * h;#1* 9.8 * 10 = 98KW E = mgh; E= mc²,E = ½ m v2 P = Q.ρ.H.g.r #hydroelectrique { 1KW = (1m^3 * 1000 (Litres)) * ( 222(Mètres) * 9,8 (G) ) * 0.9 (R) (e:hoover dam) = 2.175MWh * 0.9 ... 1m^3/s en continu sur une heure sur 222 mètres ( 1000m3/s = débit trou 4 mètres diamètre ) : capacité maximale du hoover dam, soit 2.079 GWs reste à savoir en combien de temps se vide le lac mead Nucléaire : 30% Moteur Thermique : 40% Moteur Electrique : 80% Hoover Dam : 90% Barrage réversible ( STEP, hydroélectrique gravité ): 82% ( rendement électrique pour 1 tonne pompée et stockée, puis passée via la turbiine ) => super moyen de stocker l'énergie Rappelons que l'énergie des denrées alimentaires, carburants est exploitée au niveau chimique, que l'énergie électrique découle de l'exploitation d'une force ou source de chaleur .. Les calculs sont issus d'approximations grossières, notamment sur les rendements des moteurs et de production électrique thermique. Sources : https://www.ilephysique.net/sujet-calculer-l-energie-potentielle-de-l-eau-d-un-barrage-249469.html , http://www.emploi-2017.org/bilan-quantitatif-des-modes-de-production-d-energie-electrique,a0228.html https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectron-volt physique B chap5 diff petrole uranium.pdf http://physics.ucsd.edu/do-the-math/2011/12/how-much-dam-energy-can-we-get/

--- exoplanet map ---

Map for exoplanets found this far : http://www.scientificamerican.com/media/multimedia/0713-exoplanets-alien-worlds/index4.html

--- sunlight ---

sunlight@equinoxes,solstices : http://lauvray-gilles.eu/image/trajectoires_soleil_hemisphere_nord.JPG

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