Approximativement, 200 kg de lithium -> 100 kg de tritium -> 33 kmol de tritium
Or 1 eV = 1,6e-19 J donc en molaire ça fait 96 kJ/mol.
D'après Wikipédia, la fusion d'un noyau de tritium (réaction D-T) dégage 17,6 MeV donc 1700 GJ/mol.
Avec les 200 kg de lithium naturel, on a donc 55e15 J. D'après Wikipédia, la consommation électrique française totale en 2010 est d'environ 500 TWh soit presque 2e18 J. On a donc toute la consommation française couverte avec 8 tonnes de lithium (à diviser par le rendement). Ça me semble donc raisonnable, on aura bien le temps au moment voulu de développer la fusion D-D ☺. De plus, j'ai supposé également que les neutrons ne fertilisent jamais le deutérium pour régénérer du tritium. Si cette réaction a beaucoup lieu, on dépense moins de tritium puisque la réaction D-T avec recyclage du tritium donne l'équation-bilan simplifiée D + D -> 4He.
[^] # Re: Bon sens...
Posté par FreeB5D . En réponse au journal Énergie nucléaire et bon sens. Évalué à 3.
Approximativement, 200 kg de lithium -> 100 kg de tritium -> 33 kmol de tritium
Or 1 eV = 1,6e-19 J donc en molaire ça fait 96 kJ/mol.
D'après Wikipédia, la fusion d'un noyau de tritium (réaction D-T) dégage 17,6 MeV donc 1700 GJ/mol.
Avec les 200 kg de lithium naturel, on a donc 55e15 J. D'après Wikipédia, la consommation électrique française totale en 2010 est d'environ 500 TWh soit presque 2e18 J. On a donc toute la consommation française couverte avec 8 tonnes de lithium (à diviser par le rendement). Ça me semble donc raisonnable, on aura bien le temps au moment voulu de développer la fusion D-D ☺. De plus, j'ai supposé également que les neutrons ne fertilisent jamais le deutérium pour régénérer du tritium. Si cette réaction a beaucoup lieu, on dépense moins de tritium puisque la réaction D-T avec recyclage du tritium donne l'équation-bilan simplifiée D + D -> 4He.