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Fusion nucléaire

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La même CNIM qui s'occupe des chalands de débarquement donne aussi dans l'outillage lourd pour ITER (banc de test d'anneaux de confinement, si j'ai bien compris).

En fouillant un peu, je découvre qu'ils sont aussi fabricant de pièces de grandes dimensions, des "plaques radiales" embarquant chacune 100m de câbles supra-conducteurs et assemblées dans des conditions super-strictes (température contrôle, notamment).

Citation

Un second bâtiment a été aménagé pour recevoir la machine de soudage par faisceau d’électrons sous vide local développée spécialement pour le projet.

GOJ15012DC05590.jpg

 

Le site d'Iter en remet une couche avec d'autres pièces bizarres fabriquées par la même société (en l'occurence, un proto de Divertor en cours de réalisation ; concurrence / coopération avec une société italienne apparemment) :

cnim_k7_1.jpg

Edited by Boule75
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Le principe Z-pinch qui avait été abandonné à cause de l'instabilité du plasma va-t-il être remis dans la course?

Une équipe obtiens en février une durée stable 5000 fois supérieure aux expériences précédentes en appliquant une force de cisaillement (shear force) sur un plasma constitué d'un mélange 20% Deuterieum / 80% hydrogène

https://physics.aps.org/synopsis-for/10.1103/PhysRevLett.122.135001

Il y a des donnés chiffrées dans l'article mais je n'ai pas les compétences pour dire si on est très éloigné - ou pas - des valeurs nécessaires pour que le plasma s'auto-entretienne.

Le Z-pinch:

https://en.wikipedia.org/wiki/Z-pinch

 

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On peut trouver l'article ici :
https://arxiv.org/abs/1806.05894
Et il y a tous les éléments pour évaluer le critère de Lawson :
n = 1E17 cm-3 densité
T = 2 keV température
t = 16 µs temps de confinement

n*T*t = 3.2E18 keV.s/m3

C'est loin des Tokamaks évidemment,  qui sont autour de 1E21, mais c'est quand même pas mal pour une première expérience.
Il faudrait monter la température au moins à 10 keV, et augmenter aussi les deux autres paramètres.

 

Edited by WizardOfLinn
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On avait déjà évoqué la découverte du régime plasma super-H dans les tokamaks il y a quelques années.
Un article publié aujourd'hui dans Nuclear Fusion par un groupe de chercheurs de General Atomics présente des résultats expérimentaux très encourageants.
Le mode super-H correspond à une augmentation de la température et de la pression à la périphérie du plasma, et l'expérience produit des résultats conformes à la théorie.
Les paramètres du plasma dans la zone centrale où se produit la fusion dépendant de ces conditions aux limites à la périphérie, le mode super-H permettrait un gain d'un facteur quatre sur la fusion, et une réduction de la taille et du coût d'un réacteur.
Pour des raisons pratiques, les expériences sont effectuées avec un plasma de deutérium, mais sur un plasma D-T, le gain de fusion serait de 0.5, ce qui est la valeur la plus élevée atteinte sur un tokamak de la taille du DIII-D sur lequel a été réalisée l'expérience.

http://www.ga.com/recent-breakthrough-on-diii-d-enables-major-step-toward-economical-fusion-energy

Paramètres:
DIII-D: rmaj=1.67m, rmin=0.67m, B=2.2T, chauffage=23MW, courant plasma:2 MA
Jet: rmaj=2.96m, rmin=1.25m, B=3.45T, chauffage=25MW, courant plasma:5 MA
Le Jet avait produit un gain de fusion comparable sur un tokamak nettement plus gros.

 

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