Le soleil artificiel de la Corée a battu un record, flambant plus chaud que le noyau du vrai soleil
>Dans 5,4 milliards d'années, si l'humanité échappe d'une manière ou d'une autre au Soleil en pleine Smaug et en dévorant la Terre dans son agonie ardente, pourrions-nous créer une nouvelle étoile ? Peut-être.
Si notre espèce fuit dans les régions les plus froides de l'espace d'ici là, nous pourrons peut-être éviter de mourir de froid. La Corée a fait l'impossible en faisant fonctionner son réacteur de fusion nucléaire à soleil artificiel, Recherche avancée sur le tokamak supraconducteur en Corée (KSTAR) à une température torride de 212 millions de degrés Fahrenheit pendant 20 secondes. C'est la même température que le noyau du Soleil, sa partie la plus chaude. Peut-être que 20 secondes ne semblent pas beaucoup, mais pour une technologie que nous commençons tout juste à maîtriser, c'est énorme.
Dans son expérimentation 2020, le KSTAR a amélioré les performances du Mode barrière de transport interne (ITB) , l'un des modes de fonctionnement du plasma de nouvelle génération développé l'année dernière, et a réussi à maintenir l'état du plasma pendant une longue période de temps, dépassant les limites existantes du fonctionnement du plasma à ultra-haute température, ont déclaré les autorités de KSTAR dans un communiqué .
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Pensez à un tokamak comme une centrale électrique sous stéroïdes. Au lieu d'utiliser des combustibles fossiles ou la fission nucléaire (la division des noyaux atomiques) pour générer de l'énergie, il utilise la fusion nucléaire (le brisement des noyaux atomiques) pour générer de l'énergie. La fusion nucléaire est possible lorsque les noyaux de deux éléments avec un faible nombre de protons fusionnent pour former le noyau d'un élément plus lourd qui peut libérer plus d'énergie. Les tokamaks ont une chambre toroïdale (en forme de beignet) où se produit la fusion nucléaire, et ses parois absorbent la chaleur qui est libérée. Le tokamak utilisera ensuite des turbines et des générateurs pour transformer cette chaleur en vapeur, qui sera éventuellement transformée en électricité.
La fusion nucléaire se produit également dans les entrailles des étoiles comme notre Soleil. Ces boules de plasma géantes reposent sur cette réaction pour fusionner des atomes d'hydrogène en hélium, libérant de l'énergie en quantités gargantuesques. Les étoiles qui ont fusionné tout leur hydrogène en hélium s'éteignent.
KSTAR est exploité par l'Institut coréen de l'énergie de fusion (KFE) et a réussi pour la première fois la fusion nucléaire en 2008. Depuis lors, il n'a fait que progresser de plus en plus dans un avenir de science-fiction. Les millions de pièces qui composent KSTAR seront à terme intégrées dans le ITER projet, qui vise à créer le plus grand tokamak jamais créé. Ce réacteur s'allumera entre 2030 et 2035 si tout se passe comme prévu. Travailler avec KSTAR a donné à la Corée un avantage en conseillant l'assemblage et l'expérimentation d'ITER. Il a déjà construit des segments de l'ITER enceinte à vide , qui protège la chambre toroïdale dans laquelle se produisent les réactions.
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La Corée construit également actuellement les outils massifs pour l'assemblage des sections d'ITER et sera également chargée de fabriquer les boucliers thermiques des aimants monstrueux du réacteur. Il a également amélioré un mode de fonctionnement plasma de nouvelle génération qui vient d'être développé l'année dernière. Barrière de transport interne, ou ITB, mode . Les ITB sont des zones de plasma au centre d'un réacteur où la turbulence peut être arrêtée ou au moins réduite. Mettre un tokamak en mode ITB confine le plasma et améliore la stabilité.
Le contrôle de l'ITB aide à prolonger la période pendant laquelle le plasma reste chauffé, c'est pourquoi les scientifiques utilisent des modèles informatiques pour déterminer comment en tirer le meilleur parti. Ce qu'ils recherchent surtout, c'est l'endroit exact où se produit l'état de plasma le plus recherché. Cet état, connu sous le nom de transport de turbulence, se produit lorsque le chaos dans le flux de plasma dans un réacteur aide à réguler l'état global du plasma. KSTAR a pu aller plus loin avec son record de 20 secondes de chaleur pour rivaliser avec les entrailles du soleil. Il devrait pouvoir rester à cette température pendant au moins 300 secondes dans cinq ans.
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Peut-être que KSTAR a du chemin à parcourir avant qu'il ne soit aussi chaud qu'une supernova moyenne , qui peut monter jusqu'à un milliard de degrés, mais être capable d'obtenir la température de la chose la plus chaude du système solaire est tout simplement époustouflant.