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 (胡友俊的主页)
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
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.
RépondreSupprimercertes ! mais la transpo de la z machine à l echelle industrielle prendra unsiecle!
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