La fusion nucléaire un peu plus près grâce aux dernières avancées

la fusion nucléaire

Il existe de nombreuses ressources humaines et économiques que certaines puissances investissent dans le développement et la fabrication d'une solution permettant aux êtres humains d'extraire de l'énergie propre grâce à la fusion nucléaire. En détail, dites-vous que cette technique, en dépit d'être terriblement complexe, la vérité est qu'il a été basique de construire tout ce que nous savons aujourd'hui, pas en vain, tous les éléments présents dans le tableau périodique plus lourds que les hydrogènes sont le résultat d'une fusion.

Comme on dit, réussir à développer et fabriquer ce conteneur capable de résister à la fusion nucléaire de deux atomes est quelque chose de terriblement complexe. Aujourd'hui, nombre des esprits les plus prolifiques de la planète travaillent dans ce domaine et, malgré le fait que nous ne parlons peut-être pas des progrès qui se font chaque jour, la vérité est que, au fil des mois, Des progrès remarquables ont été réalisés sur cette question.

schéma de fusion nucléaire

Qu'est-ce que la fusion nucléaire?

Avant de continuer, rappelez-vous que contrairement aux travaux menés dans les centrales nucléaires, où ils travaillent avec la fission nucléaire, où disons qu'à partir d'un atome deux sont obtenus en profitant de toute l'énergie qui est dégagée pour alimenter nos maisons, dans la fusion nucléaire, ce qui est prévu est le contraire, c'est-à-dire prendre deux éléments, enlever tous leurs électrons et ensuite, en appliquant une force, réaliser cela les deux protons restants s'unissent créant ainsi un noyau beaucoup plus lourd.

En joignant ces deux atomes une énorme énergie est générée, la même par exemple que celle qui anime aujourd'hui le Soleil et que, espérons-le, dans un certain avenir nous pourrons dominer afin de lui permettre de fournir à toutes nos villes l'électricité dont elles ont besoin. En détail, dites-vous que, pour réaliser la fusion de deux atomes sur Terre, nous devons chauffer leurs noyaux au point où ils se déplacent si rapidement à travers le conteneur qui les contient qu'ils ne peuvent pas éviter de se heurter. Le problème est que la nécessité de chauffer le conteneur qui les confinent et le fait que, pour augmenter la probabilité de collision, nous avons besoin que ce conteneur soit très petit, est un énorme défi pour l'ingénierie moderne.

la fusion nucléaire

Pour le moment, l'être humain n'a pas la technologie nécessaire pour pouvoir fusionner deux atomes

Un stellarator est précisément ce conteneur dont nous avons parlé tout au long de cet article, plus précisément nous parlons d'un support capable de confiner ces atomes à l'aide d'une série de champs magnétiques puissants. L'idée du stellarator est d'amener les ions à former une sorte d'expiration le long des lignes du champ magnétique puisque, tant que les lignes ont la forme d'une boucle, les ions suivront cette boucle.

L'inconvénient est que, malheureusement, les ions chargés peuvent changer d'une ligne à l'autre, par exemple après une collision, tout en passant du point le plus fort du champ au plus faible. Le point faible est l'endroit où ils peuvent s'échapper de leur confinement magnétique en cas de saut. Pour éviter cela, ce qui a été réalisé est de tordre le champ magnétique lui-même afin que, une fois qu'il atteint son point le plus faible, les ions retournent vers la zone où il y a plus de pression. Pour faire ce travail, Les ingénieurs ont doté le stellarator des aimants supraconducteurs les plus impressionnants que vous puissiez trouver.

la fusion

Lors des tests, des résultats très similaires à ceux attendus ont été obtenus

À ce stade, nous devons parler des nouveautés que les ingénieurs travaillant sur le développement du stellarator viennent de présenter. Apparemment, ces derniers mois, des travaux ont été menés pour tester les différents types de confinement du plasma, les températures qu'ils offrent et les densités nécessaires au champ magnétique. À ce stade, la chose intéressante est que les modèles utilisés offrent des données très similaires aux prévisions en termes de densité du plasma, de température électronique et de température ionique.

Un autre point intéressant atteint a été l'optimisation en termes de réalisation minimiser le courant de démarrage autant que possible. En ce sens, les modèles utilisés, dans le pire des cas, ont montré qu'il avait diminué de 3,5 fois par rapport à celui produit dans le tokamak, un appareil équivalent en termes de fonctionnalité au stellarator. Ces résultats sont essentiels pour le développement d'un composant qui n'a pas encore été installé dans le prototype, le déviateur, une seule pièce qui doit être située dans la chambre à vide où le plasma heurte la paroi.

Grâce aux résultats de ces tests, nous pourrons continuer à avancer dans le développement du stellarator

A ce stade, et après la réussite de tous les tests, le groupe d'ingénieurs en charge du développement du stellarator confirme que désormais ils travailleront sur enduisez complètement toutes les parois de votre prototype. Une fois ce travail terminé, nous procéderons à test avec divers paramètres de champ magnétique, tous les instruments seront testés et tous les modèles théoriques attendus seront exécutés.

Une fois ce travail terminé, la partie la plus difficile viendra, créant une forme de refroidir le système. Pour cela, un système d'eau sera conçu avec lequel le stellarator pourra atteindre sa puissance maximale. Tous les tuyaux et échangeurs de chaleur, à ce jour, sont déjà en place bien qu'ils ne soient pas connectés.


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