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Jan 29 22 tweets 7 min read
#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
La fusion requiert des conditions assez extrêmes. Il faut chauffer le combustible à plus de 100 millions de degrés.
Un réacteur de fusion est un amplificateur de puissance: il faut investir de l'énergie pour chauffer le combustible pour que la réaction de fusion se produise Image
On parle donc en terme de facteur d'amplification. Comme la fusion en est au stade expérimentale on regarde au niveau du combustible ou du plasma (le combustible à 150 millions de degrés): ratio entre la puissance produite et la puissance injectée
Pour que la fusion produise suffisamment d'énergie pour être exploitée il faut que le produit de la densité du combustible, de sa température et du temps de confinement soit supérieur à un critère dit de Lawson. Le temps de confinement est une mesure de l'isolation thermique Image
On a donc en théorie plusieurs moyens de satisfaire ce critère en jouant sur ces 3 paramètres. En pratique, il y a 2 voies explorées.
La fusion par confinement magnétique (le principe d'ITER) utilise des champs magnétiques puissants. La densité du plasma est très faible (1g de gaz dans un volume de 800m3), et le temps de confinement de 3-4 secondes Image
La fusion par confinement inertielle qui utilise des lasers très puissants pour comprimer le combustibles à des densités 100 fois supérieures au plomb mais avec des temps de confinement de l'ordre du milliardième de seconde. C'est le principe du National Ignition Facility Image
Le NIF utilise 192 faisceaux lasers extrêmement puissants (de l'ordre du petawatt, 1.9MJ pour quelques milliardièmes de secondes). Image
Le combustible est sous la forme d'une sphère contenant du deutérium/tritium gazeux, avec une fine couche de deutérium/tritium congelé et un metal autour. 2mm de diamètre.
Si tous les lasers tapent directement la sphère on est en amorçage direct Image
Mais l'attaque directe est très compliquée. Toute imperfection dans la symétrie du chauffage donne lieu à des instabilités. Imaginez comprimer du slime entre vos mains- il sort entre vos doigts.
C'est pareil pour un plasma qui se déformera sous l'effet des inhomogénéités Image
Le NIF utilise l'attaque indirecte. Le combustible est placé au centre d'une cavité métallique, qui implose sous l'effet des lasers- générant des rayons-X très énergétiques qui vont comprimer le combustible Image
L'avantage est qu'en théorie on est moins sensible aux inhomogénéités. Problème: seul 10-15% de l'énergie des lasers est convertie en rayons X, on a donc de grosses pertes.
Le NIF a démarré en 2009 avec l'objectif de démontrer un gain supérieur à 1. L'ambition était énorme au départ mais les difficultés se sont vite accumulées.
A noter, une grande partie du programme du NIF concerne la simulation d'explosions nucléaires pour le programme militaire Image
Mais ces dernières années les progrès ont été assez impressionnant.
Fin 2020, le NIF a atteint le point où la fusion a généré plus d'énergie que celle injectée dans le combustible. On appelle ça un burning plasma: plasma chauffé majoritairement par la fusion. Une première Image
Par contre, au vu des pertes mentionnées plus haut, l'énergie générée par la fusion est bien plus faible que celle injectée par les lasers.
Mais un plasma auto-chauffé est un état que l'on a jamais étudié avant.
En Aout 2021, le NIF est allé beaucoup plus loin en générant 1.3MJ d'énergie de fusion pour 1.9 MJ d'énergie injectée par les lasers. Un ratio de 0.7 qui égale le record datant de 1997 dans le tokamak JET

theconversation.com/fusion-nucleai…
Si on regarde au niveau du combustible, on a même un gain supérieur un 5. Très encourageant, même si un réacteur inertiel devrait avoir un gain au moins 10-20 fois supérieur pour être intéressant. Il devra générer 10-20 explosions par secondes
Les expériences faites fin 2021 semblent avoir du mal à répéter cet exploit, ce qui montre la difficulté de la fusion, et le fait qu'on ne comprend pas encore tous les phénomènes se produisant.

physicstoday.scitation.org/do/10.1063/PT.…
Des start-ups proposent de développer des réacteurs sur le principe de la fusion inertielle par attaque directe. A suivre...

marvelfusion.com
C'est la fin.
Vous pouvez retourner à une activité normale.

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Jan 5
Non la Chine ne prend pas d'avance sur ITER. La Chine est membre du projet ITER et le tokamak EAST permet de tester et développer les modes d'opérations d'ITER.
Petit décryptage rapide:
#Thread

presse-citron.net/fusion-nucleai…
Pour remettre les choses en contexte sur l'annonce récente- et très intéressante- du record de durée d'un plasma de tokamak:

Un autre thread que j'avais fait sur le programme de fusion en Chine:
Read 9 tweets
Jan 2
Dans cette chronique pour @USBEKetRICA je reviens sur la fuite de tritium à Tricastin pour illustrer le besoin de mise en contexte et d’explications quand on utilise des chiffres.
Utilisés seuls ces chiffre ne disent rien pour des non-experts

usbeketrica.com/fr/article/fui…
Ainsi 30000 becquerels par litre cela peut paraître beaucoup, mais ça ne fait que 0,08 nanogramme par litre…
Et là encore ce chiffre ne dit rien de la dangerosité potentielle

asn.fr/l-asn-controle…
En effet une dose de 71 nanogramme d’acide botulique est mortelles…

trustmyscience.com/quel-est-le-po…
Read 6 tweets
Dec 31, 2021
Suite à cette chronique publiée hier, on a l'impression que beaucoup découvrent le concept de criticité des ressources minérales. Un comble sachant qu'on est censé transitionnel d'une économie basée sur les combustibles fossiles à une énergie basée sur les métaux...
#thread
Depuis 1850, on observe une très bonne corrélation entre quantité de métaux utilisés et taille de l'économie mesurée par le PIB
Ici pour les métaux non-ferreux:
Seul le fer (acier pour la plus grande partie) a connu une phase de stagnation de la demande entre 1973 et 2000. La reprise en 2000 tirée par la Chine a été très marquée
Read 16 tweets
Dec 31, 2021
Retrospective
C'est le dernier jour de l'année. Le moment de faire un petit bilan de 2021 et de se projeter vers 2022
👇
2021 m'a vu passer de @iterorg à @ZenonResearch. J'ai la responsabilité passionnante de développer ce think tank qui vise à remettre la parole scientifique au coeur des débats sur l'énergie et notre futur.
zenon.ngo
2021 a vu la publication de nos premières études et articles sur les thèmes du changement climatique et de l'énergie.
Read 7 tweets
Nov 7, 2021
Helion Energy just raised 500 million $ to develop a fusion reactor working with helium-3. With an additional 1.7 billion committed if the company delivers on some of its objectives.
But why use helium-3? How does it work?
#thread
techcrunch.com/2021/11/05/hel…
The vast majority of fusion concepts focus on the reaction between deuterium and tritium, isotopes of hydrogen, since it has the highest probability- by far. In ITER, a temperature of 150 million degrees (Kelvin) is required
But the reaction produces very energetic neutrons which continuously bombard surrounding materials and damage them. A fusion reactor would have very high irradiation doses. This generates waste (although not long-lived) and embrittles materials.
Read 26 tweets
Nov 6, 2021
Helion energy a levé 500 millions de $ pour développer un réacteur de fusion fonctionnant avec de l’hélium-3. Avec un engagement de 1.7 milliard à suivre.
Mais pourquoi l’hélium-3 et comment ça marche ?
#thread

techcrunch.com/2021/11/05/hel…
Quasiment tous les concepts de fusion se concentrent sur la réaction entre le deuterium et le tritium, car c’est celle qui a la probabilité de réaction la plus élevée- et de loin. Dans ITER il faut une température de 150 millions de degrés.
Problème : la réaction produit des neutrons très énergétiques qui endommagent les matériaux. Un réacteur de fusion aurait des niveaux d’irradiation très élevés. Cela génère des déchets (pas à vie longue) et fragilise les matériaux
Read 26 tweets

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