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Mot-clé:ingénierie de fusion

Progrès par étapes dans le développement de l'aimant de champ toroïdal supraconducteur à haute température de 25 T de SuperMagnon

Progrès par étapes dans le développement de l'aimant de champ toroïdal supraconducteur à haute température de 25 T de SuperMagnon

Récemment, le développement de l'aimant de champ toroïdal supraconducteur à haute température de 25 T de SuperMagnon a franchi deux étapes clés : après la finalisation de la recherche et des tests du premier bobineau monopièce supraconducteur à haute température de type panneau, l'entreprise a lancé la fabrication en série des bobineaux monopièces de type panneau ; parallèlement, la jonction démontable à faible résistance de 24 cm² développée en interne a terminé la fabrication de l'échantillon et les tests de performance dans la plage de température de l'azote liquide, avec une résistance équivalente de jonction d'environ 33 nΩ. Ces deux avancées correspondent respectivement aux deux maillons clés que sont la fabrication stable des bobineaux monopièces et la connexion multi-unités à faibles pertes. Le projet, qui en était à la phase de validation du procédé sur pièces unitaires, progresse désormais vers la fabrication multipièces et l'intégration du système d'aimant modèle. Le bobineau monopièce n'est pas un composant ordinaire de l'aimant modèle...

2026-08-21

Fusion for Energy achève la livraison complète du système de distribution des pompes cryogéniques d'ITER

Fusion for Energy achève la livraison complète du système de distribution des pompes cryogéniques d'ITER

Le réacteur thermonucléaire expérimental international (ITER) fonctionnera dans un environnement d'ultravide. Afin d'éviter toute contamination à l'intérieur de l'installation, un ensemble de pompes cryogéniques fournies par l'Europe sera chargé d'extraire les particules de gaz et de fonctionner en alternance avant et après la décharge du plasma, maintenant ainsi la pression de la chambre à vide à un niveau d'environ un millionième de la pression atmosphérique terrestre. Le cœur du fonctionnement des pompes cryogéniques réside dans l'environnement à très basse température. Leurs panneaux internes seront refroidis à 4 K, soit environ -269 degrés Celsius, proche du zéro absolu, afin de capturer les particules de gaz ; elles seront ensuite libérées et évacuées par réchauffement. Pour contrôler précisément ce processus, l'Europe fournit également à ITER le système de distribution des pompes cryogéniques frontales (FECDS), destiné à acheminer de l'hélium à des doses et températures spécifiques vers les pompes cryogéniques...

2026-08-12