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Most recents (11)

L'Angleterre a choisi un site pour la construction de son projet de réacteur de fusion appelé STEP.
Et c'est un site @EDFofficiel (clin d'oeil).
L'objectif reste un début des opérations dans les années 2040. De quoi parle t-on ?
#Thread
#fusion101
bbc.com/news/uk-englan…
Commençons par un petit rappel sur ce qu'est la fusion et sur les conditions nécessaires pour l'obtenir
STEP est l'acronyme de Spherical Tokamak for Electricity Production. Il est basé sur le principe du tokamak
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#fusion101
Alors que @TAE a annoncé il y a quelques jours une levée de 250 millions $ et l'atteinte d'une température de 75 millions de degrés, un point rapide sur ces annonces.
Thread👇
cnbc.com/2022/07/19/goo…
TAE est l'une des toutes premières start-ups du domaine de la fusion. Elle fut fondée en 1998
Contrairement à la majorité des concepts, TAE s'intéresse à la fusion aneutronique, en l'occurrence à la fusion entre du bore et de l'hydrogène. Image
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#Fusion101
Le lithium est un métal critique pour la transition énergétique, notamment pour les batteries. Mais c’est aussi un métal très important pour la fusion, pour 2 raisons.
#Thread
Sur Terre, la réaction de fusion la plus simple à réaliser est celle entre 2 isotopes de l’hydrogène : le deutérium et le tritium
« Simple » est un euphémisme puisqu’il faut tout de même une température de 150 millions de degrés. Mais on sait faire de façon routinière (on a atteint plus de 500 millions à la fin des années 1990s)
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#fusion101
Beaucoup d'articles cette semaine sur les résultats obtenus dans le domaine de la fusion nucléaire par confinement inertiel.
De quoi parle t-on?
Suivez le guide.
👇 thread

livescience.com/burning-hydrog…
Rappel. La fusion nucléaire est le processus par lequel 2 atomes légers s'assemblent pour former un atome plus lourd.
Sur terre, on vise la fusion entre le deutérium et le tritium, 2 isotopes de l'hydrogène Image
La réaction de fusion est très énergétique. En terme de densité énergétique (énergie par kg de combustible), la fusion est même plus intéressante que la fission. Image
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Pour finir 2021, le tokamak EAST en Chine vient de battre le record de durée d'un plasma de fusion: 1056 secondes soit plus de 17 minutes.
Petit décryptage 👇
#thread #fusion101

huffingtonpost.fr/entry/chine-ce…
Petit rappel tout d'abord sur ce qu'est un tokamak et comment cela fonctionne:
Pour générer le courant nécessaire au confinement du plasma on utilise l'effet transformateur. On varie le courant dans le primaire et le plasma joue le rôle du secondaire.
Par nature, un tokamak est donc pulsé- on est limité par le flux magnétique disponible Image
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#fusion101
Je regroupe ici tous mes threads sur la fusion pour faciliter la lecture
#WeAreITER
@iterorg
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#Fusion101
‘La fusion c’est pour quand’ (2/3)
Récemment, Jeff Bezos et Bill Gates se sont mis à investir dans la fusion ce qui a boosté certaines initiatives privées qui annoncent un réacteur pour dans 10 ans pour certaines. Voyons cela en détails
#fusion #energie #weareiter Image
Si on entend parler de plus en plus de ces ‘start-ups’ développant des concepts de réacteurs la plus ancienne- TAE anciennement Tri-Alpha- a été fondée en 1998. Elle fut assez discrète à ses débuts,mais après 20 ans est toujours en phase de développement

tae.com
On compte 28 initiatives privées, recensées dans la liste ci-dessous. Si 5 ou 6 sont très visibles, beaucoup d’initiatives sont très discrètes et il est parfois difficile de savoir si elles sont actives ou non.

julien.hillairet.free.fr/wiki/doku.php?…
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#Fusion101
Suite de ma série sur la fusion. Dans ce thread, tentons de répondre à la question ‘La fusion c’est pour quand ?’ en allant un peu plus loin que la célèbre blague ‘la fusion c’est pour dans 30 ans et… ça le sera toujours’
#fusion #energie #weareiter Image
Petit historique. Tout commence en 1920 quand Arthur Eddington suggère que les étoiles tirent leur énergie de la fusion nucléaire de l’hydrogène en hélium. « Nous rêvons parfois que l'homme puisse apprendre à la libérer et à l'utiliser à son service »

ccfe.ukaea.uk/eddingtons-dre…
Les recherches démarrent vraiment à la fin de la 2ème guerre mondiale mais sont initialement secrètes, guerre froide oblige. Les USA, l’URSS, l’Angleterre rejoints ensuite par la France. 2 voies en parallèle : la recherche sur la bombe H, et le confinement magnétique… Image
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#Fusion101
Suite de ma série sur la fusion. Après avoir discuté de l’extraction de la puissance, intéressons-nous aux matériaux. Quels matériaux peuvent supporter les conditions extrêmes de la fusion nucléaire ? Quelles propriétés doivent-il posséder ?
Tout d’abord, même si le plasma proche des surfaces est plus froid que les 150 millions °C du centre, les flux de chaleurs sont de l’ordre de 10MW/m2, et sont accompagnés de flux de particules très intenses, pouvant éroder le matériau, et de neutrons très énergétiques.
Le matériau idéal devrait avoir une grande conductivité thermique, de bonnes propriétés mécaniques, être résistant aux chocs thermiques, ne pas trop s’éroder, ne pas intéragir avec le tritium, ne pas s’activer sous l’impact neutronique… Un mouton à 5 pattes.
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#Fusion101
La fusion nucléaire consiste, en simplifiant beaucoup, à chauffer un gaz à 150 millions de degrés dans une boite métallique pour générer de l’énergie.
Comment récupère-t-on cette énergie ? et surtout quels sont les contraintes sur les matériaux proches du plasma ?
La réaction de fusion deutérium-tritium produit un neutron, qui porte 80% de l’énergie de la réaction et un atome d’hélium qui porte les 20% restants.
Le plasma est confiné par un ensemble de champs magnétiques. Les particules sont chargées (positivement pour les ions, négativement pour les électrons). Dans un champ magnétique une particule suit les lignes ‘de force’ et suivent un mouvement de gyration autour de ces lignes
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#Fusion101
Je prépare un support de vulgarisation sur la fusion nucléaire,donc une série de threads à venir pour expliquer les bases, la physique des plasmas, l’état des recherches, les défis à venir, les différents projets et les applications [1/10]
@iterorg #fusion #energy
Pour réaliser la fusion sur terre, il faut porter de la matière à une température très élevée- typiquement 150 millions oC dans ITER. C’est 10 fois la température au centre du soleil- nous y reviendrons. A ces températures, la matière est à l’état de plasma. Plas-quoi? [2/10]
L’état de plasma est souvent appelé 4ème état de la matière après les 3 états que sont- solide, liquide, gaz- car un gaz chauffé forme un plasma : un gaz dans lequel les particules ont suffisamment d’énergie pour que les électrons quittent les noyaux. [3/10]
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