DENEUMが核融合発電の実現可能性仮説を証明

DENEUM

DENEUMが核融合発電の実現可能性仮説を証明

AsiaNet 74995 (1514)

【タリン(エストニア)2018年9月3日PR Newswire=共同通信JBN】核融合発電所によって世界のエネルギー産業に革命をもたらすことを目指す企業DENEUMは3日、非公開デモで実験ユニットを通じたフィージビリティー(実現可能性)の仮説を成功裏に実証したと発表した。

チタンと重水素の相互作用に基づくエネルギー生成(発電)という「賢者の石」を世界市場に提供するため、DENEUMは発電実験ユニットによる初の非公開試験を成功裏に完了した。DENEUM R&Dラボラトリーで行われたデモは、発電所の開始と主要操作モードのショーケースを意味する。温度変動、気圧、真空密度などすべての指標が測定され、独立系ベンダーから提供された公開のプロプライエタリ・ソフトウエアを使って、オンラインで視覚的に表示された。

DENEUMのドミトリ・サモイロフスキフ創業者兼最高経営責任者(CEO)は「DENEUM発電所内のアクティブな主要コンポーネントの適正相互作用の主要指標は、特定の設置モードの維持に成功したことを示しており、発電開始に必要なエネルギー量は、いったん消費されると、水素化チタンと重水素間の自己持続型反応に関係する薄い層のレゾナンス(共振反応)が生じる。この反応は、大量の過剰な熱を伴う発熱であり、その後一部が電気に変換され、別の一部が熱エネルギーの形で現状のまま消費される。

デモでは、このような物理現象を実現、維持することができた。これは注意深く測定、記録されながら連続的なフィージビリティーテストで63回成功している。われわれは最大規模の世紀の粒子物理学上の成果を目撃しており、DENEUMチームがそれを起こしていることを非常に喜んでいる」と語った。

アクティブな主要コンポーネントによって発生した反応は、自己持続型であり、それは発電所が、いったん反応が起きればそれ以上、何の介入もなく働き続けることを意味する。発電所にインストールされた20ドル相当の重水素とチタンは、再充電もしくは付加的なサービスを必要とせずに、最高1年間にわたり100平方メートルの住居(の電力)を維持することができる。このことは既存の核エネルギーを含むいかなる資源も提供できない前例のないレベルのエネルギー効率となる。DENEUM発電所のエネルギーは、環境にやさしく、再生可能で極めて安価である。

DENEUMチームは、私募による初の資金調達で100万米ドルの調達を成功裏に完了した。調達された資金は、さらなるR&D、G3プロトタイプの発電所開発および発電所向けのアクティブな主要メインコンポーネントを製造する自社製造ラインの展開に再投資される。

ソース:DENEUM

DENEUM proves feasibility hypothesis for its nuclear fusion Power Station

PR74995

TALLINN, Estonia, Sept. 3, 2018 /PRNewswire=KYODO JBN/ --

DENEUM, a company aiming to revolutionize global energy industry with the

nuclear fusion Power Station, announced it has successfully proved the

feasibility hypothesis via its laboratory unit during the private demonstration.

Offering global market the Philosopher's stone of energy generation based on

interaction between Titanium and Deuterium, DENEUM has successfully concluded

the first private demonstration of the Power Station laboratory unit. The

demonstration held in DENEUM R&D laboratory in Tallinn implied the Power

Station launch and main operating mode showcase. All the indicators including

temperature fluctuation, pressure, vacuum density and others were measured and

visually represented online via the public proprietary software provided by

independent vendor.

"The main indicator of an appropriate interaction of the active body components

within the DENEUM Power Station is successful maintenance of a certain

installation mode, in which amount of energy needed for launch, once consumed

creates a thin level of resonance that implicates a self-sustaining reaction

between titanium hydride and deuterium. This reaction is exothermic with a

large amount of excess heat, which is then to some extent converted into

electricity and partly used 'as is' in the form of thermal energy.

We were able to achieve and maintain this effect during the demonstration. This

makes it 63 successful feasibility tests in a row with this one carefully

measured and documented," comments Dmitry Samoylovskikh, DENEUM CEO & founder.

"We're witnessing the largest particle physics breakthrough of the century, and

DENEUM team is very glad to make it happen."

The reaction produced by the active body components is self-sustaining, which

means Power Station keeps on working without any further intervention once

launched. Deuterium and Titanium worth $20 installed into the Power Station can

maintain a housing area of 100 sq. meters for up to 1 year with no need for

recharge or additional service. This is an unprecedented level of energy

efficiency beyond what any of the existing sources may offer, including

traditional nuclear energy. The energy of DENEUM Power Station is yet

eco-friendly, renewable and radically cheap.

DENEUM team has successfully concluded the first stage of the private round of

funding having raised US$1M. The funding will be re-invested into further R&D

and Power Station G3 prototype development as well as deployment of DENEUM own

production line manufacturing the Power Station active body main components.

SOURCE  DENEUM

本プレスリリースは発表元が入力した原稿をそのまま掲載しております。また、プレスリリースへのお問い合わせは発表元に直接お願いいたします。

このプレスリリースには、報道機関向けの情報があります。

プレス会員登録を行うと、広報担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など、報道機関だけに公開する情報が閲覧できるようになります。

プレスリリース受信に関するご案内

SNSでも最新のプレスリリース情報をいち早く配信中