±¬×ߺÚÁÏ

Press release

±¬×ߺÚÁÏ et Air Liquide signent un contrat pour trois unités de réfrigération d'hélium

19 déc 2012

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Mardi 11 décembre 2012, Osamu Motojima, directeur général d'±¬×ߺÚÁÏ, et Xavier Vigor, directeur général d'Air Liquide Advanced Technologies, ont signé un contrat relatif à la réalisation de trois unités de réfrigération d'hélium identiques destinées à ±¬×ߺÚÁÏ. Ce contrat porte sur la conception, la fabrication, l'installation et la mise en service de trois unités de réfrigération garantissant le fonctionnement continu du tokamak ±¬×ߺÚÁÏ. Le montant du marché s'élève à 83 millions d'euros.

Le tokamak ±¬×ߺÚÁÏ sera doté de la plus grande installation de réfrigération hélium (cryoplant) jamais construite. Trois unités de réfrigération fonctionnant en parallèle produiront une puissance totale de refroidissement de 75 kW à 4.5 K en moyenne et un débit de liquéfaction maximum cumulé de 12 300 litres/heure. Le système cryogénique et le système de distribution cryogénique refroidiront les aimants supraconducteurs d'±¬×ߺÚÁÏ chargés de confiner et de stabiliser le plasma. Ils assureront également la réfrigération des panneaux d'absorption cryogénique destinés à évacuer les produits issus de la réaction de fusion et à produire le niveau de vide requis dans le cryostat et la chambre à vide. Tous ces systèmes ont besoin d'hélium cryogénique à des niveaux de température de 4.5 K, 50 K et 80 K. 

Dans la conception de ces unités, la prise en compte des charges thermiques dynamiques exceptionnelles d'±¬×ߺÚÁÏ, qui varient de 40 à 110 kW à 4.5 K, constitue le défi majeur. Essentiellement localisées dans les aimants, ces charges sont dues aux variations de champ magnétique et au flux de neutrons issus de la réaction de fusion deutérium-tritium. En parallèle, le système doit être capable d'assurer la régénération régulière des cryopompes. 

La fabrication des principaux composants des unités de réfrigération débutera après la finalisation de la conception, en 2014. La première station de compression sera livrée fin 2015 et les unités de réfrigération seront prêtes à assurer le refroidissement des sous-systèmes à partir de 2018. 

« Il s'agit d'une étape clé, non seulement pour le système cryogénique mais également pour l'ensemble du projet, » explique Luigi Serio, le responsable de la division Plant Engineering d'±¬×ߺÚÁÏ. « La mise en froid de la machine, en effet, repose essentiellement sur les unités de réfrigération. Leur mise en service détermine donc le planning des activités qui nous conduiront à la production du Premier Plasma. »

« Nous sommes très heureux et enthousiasmés de participer à cette grande aventure, » a déclaré Xavier Vigor. « Je peux vous assurer que l'équipe d'Air Liquide mettra tout en Å“uvre pour contribuer au succès d'±¬×ߺÚÁÏ. » 

Air Liquide est leader mondial des gaz pour l’industrie, la santé et l’environnement, présent dans 80 pays avec 46 200 collaborateurs. Oxygène, azote, hydrogène, gaz rares sont au cÅ“ur du métier d’Air Liquide, depuis sa création en 1902. En 2011, son chiffre d’affaires s’est élevé à 14,5 milliards d’euros dont plus de 80 % hors de France. 

 

À propos d'±¬×ߺÚÁÏ : 

±¬×ߺÚÁÏ  doit démontrer la faisabilité scientifique et technique de la fusion en tant que source d'énergie. ±¬×ߺÚÁÏ est un projet de collaboration internationale unique en son genre qui réunit la Chine, l'Union européenne, l'Inde, Japon, la Corée, la Russie et les États-Unis. 

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Contact :

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