< Return to Video

Fusion Energy Explained – Future or Failure

  • 0:02 - 0:04
    "Matawang" yang penting dalam semesta ini
  • 0:04 - 0:05
    adalah tenaga
  • 0:05 - 0:06
    Ia membantu menerangi rumah kita,
  • 0:07 - 0:09
    mewujudkan sumber makanan
  • 0:09 - 0:10
    hidupkan komputer kita
  • 0:11 - 0:13
    Ada banyak cara untuk dapatkan tenaga:
  • 0:13 - 0:14
    guna bahan api fosil (petrol,NGV, dll.)
  • 0:14 - 0:15
    peleraian atom (nuklear)
  • 0:15 - 0:17
    atau gunakan fotovoltaik (solar)
  • 0:18 - 0:20
    Akan tetapi setiap benda ada kekurangannya
  • 0:20 - 0:22
    Bahan api fossil sangat bertoksik
  • 0:22 - 0:25
    Sisa nuklear pula .."sisa" la kan??
  • 0:25 - 0:27
    dan bateri sedia ada tak cukup untuk
  • 0:27 - 0:29
    simpan tenaga matahari untuk cuaca mendung
  • 0:29 - 0:33
    Namun, matahari mempunyai tenaga yang
  • 0:33 - 0:34
    tidak terhad
  • 0:34 - 0:37
    Ada tak cara² untuk buat Matahari di Bumi?
  • 0:37 - 0:39
    boleh ke kita "letak bintang dalam botol"?
  • 0:40 - 0:42
    [Selesai Mukaddimah]
  • 0:49 - 0:52
    Matahari bersinar disebabkan
    proses pelakuran nukleus (Fizik Form 5 )
  • 0:52 - 0:55
    secara ringkasnya, pelakuran ialah
    satu proses termonuklear
  • 0:56 - 0:58
    maknanya "bahan" nya mesti panas
  • 0:58 - 0:59
    Sangat panas sehinggakan atom
  • 0:59 - 1:01
    terpisah dari elektronnya
  • 1:01 - 1:03
    Jadi terciptalah plasma dimana
  • 1:03 - 1:05
    nukeus dan elektron bergerak dengan bebas
  • 1:06 - 1:08
    Memandangkan semua nukleus bercas positif
  • 1:09 - 1:10
    Mereka menolak satu sama lain
  • 1:11 - 1:12
    Untuk melawan daya tolakan ini
  • 1:12 - 1:15
    partikel² ini perlu bergerak pantas
  • 1:15 - 1:16
    Dalam konteks ini
  • 1:16 - 1:18
    Lebih pantas = lebih panas
  • 1:19 - 1:20
    sehingga jutaan darjah
  • 1:21 - 1:24
    Bintang ada strategi untuk mencapai suhu
    sedemikian
  • 1:24 - 1:26
    Ia sangat besar sehinggakan tekanan
  • 1:26 - 1:27
    pada terasnya menghasilkan haba
  • 1:27 - 1:29
    untuk memampatkan nukleus² ini
  • 1:29 - 1:31
    hingga nukleus² itu bergabung (pelakuran)
  • 1:31 - 1:35
    Sekaligus menghasilkan nuklei²
    yang lebih berat dan menghasilkan tenaga
  • 1:35 - 1:39
    Tenaga inilah yang saintis² ingin dapatkan
  • 1:39 - 1:41
    Melalui penciptaan loji tenaga baharu
  • 1:41 - 1:43
    reaktor pelakuran (fusion reaktor)
  • 1:43 - 1:48
    Di Bumi sudah tentulah kaedah² ini tak
    sesuai langsung untuk dapatkan tenaga itu
  • 1:48 - 1:52
    Jadi jika kita ingin bina reaktor
    pelakuran
  • 1:52 - 1:54
    Kita mesti jadi bijak..
  • 1:54 - 1:56
    Kini,para saintis telah menemui 2 cara
  • 1:56 - 1:58
    untuk memanaskan plasma ke tahap pelakuran
  • 1:59 - 2:01
    Reaktor yang pertama menggunakan
  • 2:01 - 2:03
    medan magnet untuk mampat plasma
  • 2:03 - 2:04
    dalam ruang berbentuk donut (kuih keria??)
  • 2:04 - 2:06
    dimana tindak balas itu berlaku
  • 2:06 - 2:09
    reaktor berteraskan magnetik ini
  • 2:09 - 2:11
    seperti I.T.E.R di Perancis
  • 2:11 - 2:14
    menggunakan 'superconducting electromaget"
  • 2:14 - 2:18
    disejukkan dengan cecair helium
    sehingga hampir mencecah suhu sifar mutlak
  • 2:18 - 2:22
    Ini bermakna ia adalah antara perbezaan
    suhu terbesar di alam semesta ini
  • 2:22 - 2:25
    Kedua pula ialah "inertial confinement"
  • 2:25 - 2:28
    menggunakan 'pulse' dari laser berkuasa tinggi
  • 2:28 - 2:29
    untuk memanaskan permukaan pellet bahan api
  • 2:29 - 2:32
    meledakkan ia dan menjadikan bahan api itu
  • 2:32 - 2:33
    panas dan padat untuk melakur (fuse)
  • 2:34 - 2:36
    Tambahan pula,laser² berkuasa di dunia
  • 2:36 - 2:39
    salah satunya digunakan untuk eksperimen ini
  • 2:39 - 2:42
    di National Ignition Facility, AS
  • 2:42 - 2:45
    Akan tetapi, eksperimen² ini masih lagi
  • 2:45 - 2:47
    eksperiment sehingga ke hari ini
  • 2:47 - 2:50
    Saintis² masih cuba untuk bangunkan teknologi ini
  • 2:51 - 2:54
    Walaupun pelakuran boleh dijalankan,
  • 2:54 - 2:56
    Perbelanjaan untuk eksperimen masih
  • 2:56 - 2:58
    lebih tinggi berbanding nilai hasilnya
  • 2:58 - 3:03
    Perjalanan untuk menjadikan teknologi
    ini boleh diguna pakai masih jauh
  • 3:03 - 3:05
    Ataupun mungkin ia takkan berlaku :(
  • 3:05 - 3:09
    Barangkali ia agak mustahil untuk
    mengkomersialkan benda ini di bumi
  • 3:09 - 3:12
    Tapi andai kata ia boleh,
    hasil tenaga yang diperoleh sangat efisien
  • 3:13 - 3:15
    sehinggakan segelas air laut boleh menjana
  • 3:16 - 3:19
    tenaga bersamaan dengan satu tong minyak
  • 3:19 - 3:20
    tanpa sisa-sisa
  • 3:20 - 3:24
    Hal ini kerana reaktor pelakuran gunakan
    hidrogen atau helium sebagai bahan api
  • 3:25 - 3:27
    dan air laut, kaya dengan hidrogen
  • 3:27 - 3:30
    Tapi bukan sebarang-sebarang hidrogen
  • 3:30 - 3:32
    Isotop tertentu (bilangan neutron yang ber
    beza)
  • 3:32 - 3:35
    Dinamakan deuterium (²H) dan tritium (³H)
  • 3:35 - 3:37
    diperlukan untuk tindak balas yang
    sempurna
  • 3:37 - 3:41
    Deuterium sangat stabil dan banyak boleh
    didapati dalam air laut
  • 3:41 - 3:43
    Namun Tritium ni lain cerita....
  • 3:43 - 3:44
    Ia bersifat radioaktif
  • 3:45 - 3:47
    Dan mungkin hanya ada 20kg sahaja di
    Bumi ini
  • 3:48 - 3:49
    kebanyakannya ada pada senjata nuklear
  • 3:49 - 3:51
    Sekaligus menjadikannya sangat-sangat
    mahal
  • 3:51 - 3:56
    Jadi kita perlu cari "pasangan" lain untuk
    Deuterium selain Tritium
  • 3:56 - 4:00
    Helium-3, isotop kepada Helium
    mungkin boleh jadi pengganti yang bagus
  • 4:00 - 4:04
    Malangnya, isotop itu juga sangat
    sukar ditemui :(
  • 4:05 - 4:09
    Tapi, mungkin bulan ada jawapannya
  • 4:09 - 4:11
    Setelah berbilion-bilion tahun
  • 4:11 - 4:13
    angin suria mungkin menyebabkan
    terhasilnya
  • 4:13 - 4:15
    Helium-3 di bulan
  • 4:15 - 4:18
    Daripada membuat Helium-3, kita boleh
    membuat perlombongan
  • 4:19 - 4:22
    Jika kita mampu menapis debu-debu bulan
    untuk mendapatkan Helium,
  • 4:22 - 4:25
    Kita akan mempunyai sumber yang cukup untuk
    menjana seluruh dunia selama ribuan tahun
  • 4:26 - 4:28
    Satu lagi hujah untuk membina "moon base"
  • 4:28 - 4:30
    Jika kamu belum yakin lagi ¯\_(ツ)_/¯,
  • 4:31 - 4:34
    Ok,mungkin kamu fikir membina
    'matahari mini'
  • 4:34 - 4:36
    bunyinya macam bahaya...
  • 4:38 - 4:42
    Tapi hakikatnya ia lebih selamat
    berbanding loji-loji yang lain
  • 4:42 - 4:45
    loji pelakuran (fusion reactor) tidak
    seperti loji nuklear
  • 4:45 - 4:48
    dimana kemalangan nuklear (meltdown)
    boleh berlaku dengan dahsyat
  • 4:48 - 4:52
    andai kata alat ini gagal berfungsi,
    plasma akan kembang dan menyejuk
  • 4:52 - 4:54
    dan tindak balas tersebut berhenti
  • 4:54 - 4:56
    Pendek kata, ini bukannya bom
  • 4:57 - 5:00
    Pembebasan bahan api radioaktif -
    tritium
  • 5:00 - 5:02
    boleh menjejaskan alam sekitar
  • 5:02 - 5:06
    Tritium boleh bergabung dengan Oksigen
    menghasilkan air radioaktif
  • 5:06 - 5:09
    yang amat berbahaya jika bercampur dalam
    alam sekitar
  • 5:09 - 5:12
    Nasib baiklah, bilangan Tritium yang digunakan hanya beberapa gram sahaja
  • 5:12 - 5:16
    dalam sesuatu masa, jadi sisa kebocoran
    itu mencair dengan cepat
  • 5:17 - 5:20
    Kami baru sahaja maklumkan bahawa
    wujudnya tenaga yang tiada had
  • 5:20 - 5:22
    dan tidak memberi kesan pada alam sekitar
  • 5:22 - 5:24
    didalam sesuatu yang ringkas seperti air
  • 5:24 - 5:26
    jadi, apa kekangannya??
  • 5:26 - 5:30
    Kos, kita tak pasti sama ada
    tenaga pelakuran ini
  • 5:30 - 5:31
    boleh dikomersialkan atau tidak
  • 5:31 - 5:35
    Walaupun ia boleh berfungsi, ia mungkin
    sangat mahal untuk dijayakan
  • 5:35 - 5:38
    Keburukan utama ialah, ia adalah teknologi
    yang belum dibuktikan
  • 5:38 - 5:41
    Ia pertaruhan sebanyak 10 billion USD
    (est.= RM44 billion)
  • 5:41 - 5:45
    dan duit sebanyak itu mungkin lebih elok
    dibelanjakan untuk tenaga hijau yang lain
  • 5:45 - 5:47
    yang sememangnya telah terbukti
  • 5:47 - 5:49
    Mungkin kita perlu tarik diri
    (dari terus rugi)
  • 5:50 - 5:54
    atau mungkin, bila kita dapat pulangannya
    (tenaga hijau untuk semua)
  • 5:54 - 5:56
    Mungkin berbaloi ^_^
  • 5:56 - 5:57
    TAMAT
Title:
Fusion Energy Explained – Future or Failure
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
06:16

Malay subtitles

Revisions