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Il y a aujourd’hui consensus que l’humanité doit se doter de sources d’énergie propres et abondantes. À titre de candidate, la fusion thermonucléaire a le potentiel de devenir une composante importante du portefeuille énergétique de l’humanité. Le méga projet ITER, prochaine étape du confinement magnétique, a vue le jour en 2005 et la construction est commencée à Cadarache en France. Comment fonctionnent la fusion et le confinement magnétique? Quels sont les objectifs de ce projet dont l’envergure n’est dépassée que par la station spatiale internationale? Quels sont donc les enjeux de la fusion? Cette présentation tentera de répondre à ces …
Le système à vide du Tokamak de Varennes est composé d'une chambre à vide torodale, d'un système de pompage, d'admission de gaz et de mesure de pression totale et des pressions partielles. Les différents sous-systèmes sont contrôlés en boucles de rétroaction et peuvent être encore par ordinateur. Le but de la présente communication est de donner les détails de construction, d'assemblage et de performance de ces systèmes de même que les procédures de calibration.
Le système à vide du Tokamak de Varennes est composé d'une chambre à vide torodale, d'un système de pompage, d'admission de gaz et de mesure de pression totale et des pressions partielles. Les différents sous-systèmes sont contrôlés en boucles de rétroaction et peuvent être encore par ordinateur. Le but de la présente communication est de donner les détails de construction, d'assemblage et de performance de ces systèmes de même que les procédures de calibration.
Le système à vide du Tokamak de Varennes est composé d'une chambre à vide torodale, d'un système de pompage, d'admission de gaz et de mesure de pression totale et des pressions partielles. Les différents sous-systèmes sont contrôlés en boucles de rétroaction et peuvent être encore par ordinateur. Le but de la présente communication est de donner les détails de construction, d'assemblage et de performance de ces systèmes de même que les procédures de calibration.
Le profil radial des impuretés (C, O, métaux) dans un plasma de tokamak, de même que leur numéro atomique, ont un effet déterminant sur le profil de température et ultimement sur le temps de confinement de l'énergie. Pour étudier leur production et leur transport aux points de départ et d'arrivée, nous avons conçu un ensemble de sondes de déposition et de traceurs (chimiques ou isotopiques), et nous avons mis au point des méthodes nouvelles de détection. Par exemple, divers composés de métaux sont constitués de matériaux distincts. Des sondes de déposition à long terme sont placées à plusieurs endroits. Enfin, …
Il a été montré récemment de façon convaincante dans le grand tokamak TFTR (de Princeton) que l'alimentation du plasma par l'hydrogène implanté dans les parois du réacteur avait un effet néfaste et difficilement contrôlable sur le temps de confinement du plasma. Ce "recyclage" rendra aussi difficile le maintien du rapport isotopique idéal deutérium/tritium. Dans le Tokamak de Varennes, le contrôle du recyclage sera facilité par le déflecteur magnétique. Pour l'étudier, une des méthodes utiles est l'expérience d'échange isotopique où l'on change abruptement le gaz source d'hydrogène deutérium par un mélange à l'hélium. On a élaboré un modèle théorique pour l'analyse …
Les getters sont utilisés dans les tokamaks pour pomper l'hydrogène et les volatiles tels que H2O, CO et CO2. Initialement passivés à cause d'une couche d'oxyde en surface, ils nécessitent un chauffage. Dans certaines expériences, des getters frais, c'est-à-dire passivés et non chauffés, exposés à l'hydrogène à l'état gazeux, ont été utilisés. L'addition à l'hydrogène a été suggérée pour expliquer ces dommages. Par une série d'expositions à haute pression (1 Torr), nous avons déterminé la variation de la vitesse de pompage d'un getter frais au Zr-V-Fe. Par une série d'expositions à basse pression (10^-7 à 10^-8 Torr), nous avons observé …
Les getters sont utilisés dans les tokamaks pour pomper l'hydrogène et les volatiles tels que H2O, CO et CO2. Initialement passivés à cause d'une couche d'oxyde en surface, ils nécessitent un chauffage. Dans certaines expériences, des getters frais, c'est-à-dire passivés et non chauffés, exposés à l'hydrogène à l'état gazeux, ont été utilisés. L'addition à l'hydrogène a été suggérée pour expliquer ces dommages. Par une série d'expositions à haute pression (1 Torr), nous avons déterminé la variation de la vitesse de pompage d'un getter frais au Zr-V-Fe. Par une série d'expositions à basse pression (10^-7 à 10^-8 Torr), nous avons observé …
Les getters sont utilisés dans les tokamaks pour pomper l'hydrogène et les volatiles tels que H2O, CO et CO2. Initialement passivés à cause d'une couche d'oxyde en surface, ils nécessitent un chauffage. Dans certaines expériences, des getters frais, c'est-à-dire passivés et non chauffés, exposés à l'hydrogène à l'état gazeux, ont été utilisés. L'addition à l'hydrogène a été suggérée pour expliquer ces dommages. Par une série d'expositions à haute pression (1 Torr), nous avons déterminé la variation de la vitesse de pompage d'un getter frais au Zr-V-Fe. Par une série d'expositions à basse pression (10^-7 à 10^-8 Torr), nous avons observé …
De façon à minimiser la concentration d'oxygène et de carbone dans les décharges tokamaks, les surfaces internes de la chambre à vide doivent être débarrassées des oxydes et des hydrocarbures. La présence d'oxygène et de carbone dans la décharge cause des pertes par radiation qui refroidissent la température du plasma. La surface interne est nettoyée en générant un plasma froid d'hydrogène. Les ions et les atomes d'hydrogène du plasma interagissent chimiquement avec les oxydes et les hydrocarbures sur les surfaces. Les volatiles tels l'eau et le méthane résultant de ces réactions sont évacués par le système de pompage. L'efficacité du …