Taylor Wilson: My radical plan for small nuclear fission reactors
Taylor Wilson: Mein radikaler Plan für kleine Kernspaltungsreaktoren
At 14, Taylor Wilson became the youngest person to achieve fusion -- with a reactor born in his garage. Now he wants to save our seaports from nuclear terror. Full bio
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ein paar große Probleme zu lösen:
nuklearer Terrorismus,
Krebsdiagnostik-und bekämpfung,
all diese Probleme nachzudenken
das allergrößte Problem,
der Fluss der Elektronen.
was ihr erwartet.
dass ich hierher komme,
ein Vortrag über, okay –
etwas Altes zu perfektionieren
ins 21. Jahrhundert zu führen.
wie Kernspaltung funktioniert.
einen hohen Druck
aus einem Brennstoff aus Urandioxid.
deren Werte kontrolliert werden und die
eine Turbine beschleunigt
wie vor 100 Jahren,
zur Erzeugung von Strom,
ein wirklich großer Fortschritt,
auf neue Weise erhitzt,
und dies treibt immer noch eine Turbine an.
ist das wirklich die beste Weise?
bereits ausgedient,
noch etwas zu verbessern?
dass ich auf etwas gestoßen war,
die Welt zu verändern.
Hochtemperaturreaktor (HT-Reaktor).
wie der dort abgebildete Reaktor.
50 und 100 Megawatt.
an diesen Reaktoren ist,
transportiert werden.
und sie produzieren Strom.
was ganz wichtig ist.
Antiterror-Arbeit leistet,
im Boden vergraben zu haben
Sicherheitsbedenken.
geschmolzenes Salz,
sind auffallend gut darin,
herzustellen und zu verbrennen:
macht mir keine Sorge.
– die sind wirklich hungrig,
abgereicherte Waffenendlager,
und waffenfähiges Plutonium,
nukleare Waffen unbrauchbar wird,
bauten wir riesige
und das war super,
mit dem ganzen atomaren Müll?
den ganzen Atomwaffenendlagern?
sie auffressen könnten,
lieben dieses Zeugs.
mit geschmolzenem Salz. Er hat einen Kern,
der das heiße Salz,
welches nicht radioaktiv ist, reguliert.
aber nicht mehr radioaktiv.
der Gas produziert.
vorhin über Energie erzählte,
na ja, außer Fotovoltaik –
und einer drehenden Turbine erzeugt wird,
an thermischer Energie, die der Reaktor
in diesen Reaktoren so niedrig ist,
niedrigen Temperaturen zusammen.
sagen wir mal,
600 bis 700 Grad Celsius betrieben.
die verwendeten Temperaturen –
desto höher die Effizienz.
kein Wasser, sondern Gas.
CO2 oder Helium
der Elektrizität produziert
Salz-Reaktoren sehr kompakt.
dabei wird auch alles verbrannt.
für eine gegebene Menge an Brennstoff,
herkömmlichen Atomkraftwerken
Zirkonium eingehüllt sind,
Urandioxid Brennstoff-Pellets.
was es enthält.
eine sogenannte Xenon-Grube,
lieben Neutronen.
die dazu beitragen
und das bedeutet,
nicht sehr langlebig ist,
18 Monate betreiben kann.
ohne Nachtanken bis zu 30 Jahre aus.
besonders toll,
dass es ein geschlossenes System ist.
kann man die Reaktoren versiegeln
Risiko der Proliferation betroffen.
zum Thema Sicherheit zurück,
über die Sicherheit der Kernenergie nachgedacht.
besonders über diesen Reaktor
wie z.B. ein Druckwasserreaktor
benötigen sehr, sehr heißes Wasser
und das wiederum bedeutet
oder sonst irgendeines Zwischenfalles
aus rostfreiem Stahl,
dem Kern entweichen könnte.
bei atmosphärischem Druck betrieben
"Drang" für die Spaltprodukte,
hohen Temperaturen betrieben
keine Kernschmelze erzeugen,
außer Kontrolle gerät und
gibt es einen Ablagetank.
und mit einem Kühlmittel kombiniert wird,
sub-kritischen Umgebung entleeren,
unter dem Reaktor
die ihn abfließen lassen.
weil das die Reaktion unterbricht.
ist Keramik verkleidet mit Zirkon-Brennstäben,
in einem solchen Reaktor,
das haben wir lange Zeit nicht entdeckt –
an den Brennstäben,
hat die explosive Fähigkeit,
nicht dazu neigen,
um die Fusion zu entwickeln
irgendwo in der Welt aufbauen.
nuklearen Wissenschaft besessen,
darauf zurückkommen kann.
von so einem HT-Reaktor
der einen anderen Planeten besiedeln möchte.
an einen anderen Ort zu gelangen,
wenn man dort ankommt.
oder Brennstoffzellen
meine Leidenschaft
für Nuklearenergie zu erforschen.
"Oh, wenn ihr dieses radioaktive Ding
und ein Unfall passiert, was dann?"
schon die ganze Zeit.
in diesen Flüssig-Salz Reaktoren.
unbedeutend wären,
erst im Weltall startet.
den ich hier entworfen habe,
mit Strom beliefern wird
im Mai abgeschlossen und –
dass ich eine Firma gründe,
zu kommerzialisieren,
für das Scannen von Containern
um medizinische Isotope zu produzieren.
und habe langsam begonnen,
zusammenzustellen.
dies alles zu verwirklichen.
angesichts der Technologie,
günstiger als Erdgas sein wird,
nichts nachfüllen,
vielleicht Philosophisches sagen,
um zu den Sternen zu gelangen,
große Fusionsreaktoren.
in meinem Essen verwandelt wurde,
dass es ein bisschen poetisch ist,
als innovativen Energielieferanten zu verwenden.
ABOUT THE SPEAKER
Taylor Wilson - Nuclear scientistAt 14, Taylor Wilson became the youngest person to achieve fusion -- with a reactor born in his garage. Now he wants to save our seaports from nuclear terror.
Why you should listen
Physics wunderkind Taylor Wilson astounded the science world when, at age 14, he became the youngest person in history to produce fusion. The University of Nevada-Reno offered a home for his early experiments when Wilson’s worried parents realized he had every intention of building his reactor in the garage.
Wilson now intends to fight nuclear terror in the nation's ports, with a homemade radiation detector priced an order of magnitude lower than most current devices. In 2012, Wilson's dreams received a boost when he became a recipient of the $100,000 Thiel Prize. Wilson now intends revolutionize the way we produce energy, fight cancer, and combat terrorism using nuclear technology.
Taylor Wilson | Speaker | TED.com