dimanche 18 novembre 2018

LE MONDE SELON LA PHYSIQUE/PHYSICS WORLD/ NOV 2018 -4 : Six fois plus chaud que le soleil ( le tokomack chinois)! !!


1Puisque nous sommes sur ce titre  supposés traiter  comment l’humanité voit le  Monde   , je vais vous proposer de suivre ma traduction  d’ articles chinois publiés il y a 3 jours  et les  faire suivre de mes commentaires
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 Titre :1 : Hefei Institutes of Physical Science
Chinese Academy of Sciences
How Hot is the Chinese Artificial Sun?
2: YouJun Hu's Homepage (胡友俊的主)
theory.ipp.ac.cn/~yj/
Institute of Plasma Physics, Chinese Academy of Sciences. Ph.D. 2009 ... I am currently working on particle simulation of tokamak turbulence. In the past several ..
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Quelle est la température du soleil artificiel chinois?
Date: 2018/11/13 Auteur: EAST Team
Plus de 100 millions de degrés.

Le tokamak supraconducteur avancé expérimental (EAST), surnommé soleil artificiel chinois, a atteint une température de plus de 100 millions de degrés  pour lesélectrons dans le plasma du noyau au cours de sa campagne d'expériences de quatre mois menée en 2018.

En collaborant avec des collègues nationaux et internationaux, l’équipe EAST des instituts de sciences physiques de Hefei, de l’Académie chinoise des sciences (CASHIPS), a réalisé des progrès significatifs dans la feuille de route de la Chine pour la production d’énergie de fusion basée sur le système  tokamak.

Grâce à l'intégration et à la synergie efficaces de quatre types de puissance de chauffage, à savoir, le chauffage par ondes hybrides inférieur, le chauffage par ondes cyclotron électroniques, le chauffage par résonance cyclotron ionique et le chauffage ionique par faisceau neutre, le profil de densité de courant du plasma a été optimisé.

L'injection de puissance a dépassé 10 MW, et l'énergie stockée dans le plasma a été portée à 300 kJ après que les scientifiques aient optimisé le couplage de différentes techniques de chauffage et utilisé les techniques avancées de prédiction théorique / simulation par plasma. La température électronique du plasma central a augmenté de plus de 100 millions de degrés.

Les scientifiques ont mené des expériences sur l'équilibre et l'instabilité du plasma, le confinement et le transport, l'interaction plasma-paroi et la physique des particules énergétiques pour démontrer le fonctionnement en mode H à l'état d'équilibre à longue échéance avec un bon contrôle de l'impureté, de la stabilité MHD du noyau et du bord, de l'évacuation de chaleur en  utilisant un déviateur  en  tungstène de type ITER.

Avec les conditions de fonctionnement similaires à ITER telles que le chauffage dominant par onde radiofréquence, couple réduit, le déviateur  en  tungstène à refroidissement par eau, EAST a réalisé un scénario en régime permanent totalement non inductif avec un confinement élevé, une densité élevée et un facteur de confinement accru.

Dans le même temps, pour résoudre les problèmes d’échappement de particules et de puissance qui revêtent une importance cruciale pour un fonctionnement à hautes performances en régime permanent, l’équipe EAST a utilisé de nombreuses techniques pour contrôler les modes de périphérie localisés et l’impureté du tungstène dans des conditions de fonctionnement analogues à ITER, ainsi que le contrôle de retour actif charge thermique.

Les scénarios de fonctionnement du mode H à hautes performances en régime permanent et de la température électronique au niveau du réacteur de plus de 100 millions de degrés sur EAST  apportent des contributions uniques à ITER, au réacteur de test d’ingénierie de fusion chinois (CFETR) et à la DEMO.

Ces résultats fournissent des données clés pour la validation des modèles d’échappement de chaleur, de transport et d’entraînement actuels, et renforcent la confiance dans les prévisions de performance de fusion pour CFETR.

Actuellement, la conception physique de CFETR se concentre sur l'optimisation d'une machine de troisième évolution avec un grand radium à 7 m, un rayon mineur de 2 m, un champ magnétique toroildal à 6,5-7 Tesla et un courant de plasma de 13 MA.

Afin de soutenir le développement technique de CFETR et d'un futur DEMO, un nouveau projet national de méga science - Dispositif de recherche complet sera lancé à la fin de cette année.

Ce nouveau projet fera progresser le développement des modules de test de la couverture en tritium, de la technologie supraconductrice, des actionneurs et des sources de chauffage et de commande de courant pertinents pour les réacteurs, ainsi que des matériaux de déviation

EAST est le premier tokamak entièrement supraconducteur au monde, à section transversale non circulaire, conçu et construit par la Chine dans le but de résoudre des problèmes scientifiques essentiels liés à l'application de l'énergie de fusion. Depuis sa mise en service vierge en 2006, EAST est devenu un centre d’essai totalement ouvert à la communauté mondiale de la fusion pour mener des recherches sur le fonctionnement en régime permanent et la physique liée à ITER. (日内)
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 MES COMMENTAIRES
   le projet ITER est planifié selon ses concepteurs pour un début de construction près de Cadarache (France) en 2006 pour achèvement en 2016. Puis en 2008, cette date fut repoussée en 2019, avec trois ans de retard sur le calendrier initial …. Mais ce n est qu’en  janvier 2003, que  la Chine rejoignit ITER, suivie en février du retour des États-Unis
Le résultat chinois est excellent : en gros la température est de 5 à 6 fois celle du soleil

2 commentaires:

  1. Cela n'est rien à comparer à la Z machine avec ces 2 milliards de degrés ! En revanche la mise en œuvre industrielle semble hyper délicate ! Si cela marche un jour, alors on pourra fusionner de l'hydrogène en Hélium.

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  2. certes ! mais la transpo de la z machine à l echelle industrielle prendra unsiecle!

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