Press release
Une prouesse multinationale : la production des supraconducteurs d'±¬×ߺÚÁÏ bientôt finalisée
L’avenir industriel et commercial de l’énergie de fusion repose sur les aimants supraconducteurs, qui consomment beaucoup moins d’énergie, supportent des intensités de courant électrique plus élevées et génèrent des champs magnétiques plus puissants que des aimants conventionnels.
Dans le tokamak ±¬×ߺÚÁÏ, un agencement de systèmes supraconducteurs (dont l’énergie magnétique totale est de 51 Gigajoules) produira le champ magnétique qui créera, confinera et modèlera le plasma que des systèmes de chauffage auront porté à une température de l’ordre de 100 à 200 millions de degrés C.
Des « câbles en conduit » (CICC), dotés d’un circuit de refroidissement interne et formés de brins de matériau supraconducteurs et de cuivre enserrés dans une gaine d’acier, constituent les éléments de base du système magnétique. Le niveau de technologie qu’±¬×ߺÚÁÏ exige et la quantité de matériaux que la machine requiert (200 km de câble, soit approximativement 2 800 tonnes) a nécessité un effort industriel à l’échelle de la planète, impliquant six des membres d’±¬×ߺÚÁÏ â€“ la Chine, l’Europe, le Japon, la Corée, la Russie et les Etats-Unis.
Dès 2007, ±¬×ߺÚÁÏ a développé une stratégie inédite pour mettre en place les procédures et les systèmes garantissant la standardisation de la production des supraconducteurs. Entre 2007 et 2009, 11 accords de fourniture (« Procurement Agreements ») ont été signés avec les Agences Domestiques des pays membres, chacun détaillant les spécifications techniques et les procédures de contrôle qualité – telles que la qualification des fournisseurs et des procédures de fabrication, les points de contrôle aux étapes critiques et les tests d’échantillons représentatifs.
La production, minutieusement contrôlée par ±¬×ߺÚÁÏ et les Agences Domestiques, a été lancée en 2008. Des laboratoires extérieurs, de réputation internationale, ont apporté leur expertise en réalisant le contrôle indépendant des tests d’acceptabilité les plus critiques. Pour le matériau présentant les plus grandes difficultés technologiques – les brins de niobium-étain (Nb3Sn) qui constituent les supraconducteurs des bobines de champ toroïdal et du solénoïde central – neuf fournisseurs ont assuré la production de quelque 500 tonnes requis.
Cet effort industriel à très grande échelle a fait passer la production mondiale de 15 à 100 tonnes par an et a fait émerger trois nouveaux fournisseurs sur le marché international.
A ce jour, 70% des longueurs de câbles supraconducteurs produites ont passé avec succès les procédures de validation d’±¬×ߺÚÁÏ.
Une plaque saluant la contribution de l’ensemble des acteurs impliqués dans la production des supraconducteurs a été dévoilée le 17 septembre au siège d’±¬×ߺÚÁÏ Ã Saint-Paul-lez-Durance (Bouches-du-Rhône). « Ces 11 accords de fourniture présentaient d’importants défis technologiques et organisationnels, a notamment déclaré Arnaud Devred, responsable des Systèmes Supraconducteurs au sein d’±¬×ߺÚÁÏ. Mais ils ont également donné lieu à une exceptionnelle aventure humaine. Je rends hommage à tous ceux qui, aujourd’hui comme hier, ont Å“uvré pour le succès de cette entreprise. »&²Ô²ú²õ±è;
Neil Mitchell, Responsable de la Division des Aimants, est associé au développement des supraconducteurs du tokamak ±¬×ߺÚÁÏ depuis 1992. « Les supraconducteurs d’±¬×ߺÚÁÏ sont issus d’un programme de recherche et de développement qui s’est déployé sur plus de trente ans. Pour nous tous, c’est une source de fierté et d’inspiration de voir que les différents partenaires du programme, qui ont travaillé ensemble pour maîtriser des technologies particulièrement complexes, ont fait entrer les supraconducteurs d’±¬×ߺÚÁÏ dans la réalité tangible. »&²Ô²ú²õ±è;
De son côté, le directeur général d’±¬×ߺÚÁÏ, Bernard Bigot, a mis en exergue les multiples dimensions du programme ±¬×ߺÚÁÏ. « L’étape que nous venons de franchir est remarquable à plus d’un titre. Du point de vue économique, nous avons injecté 610 millions d’euros dans des usines et des laboratoires sur trois continents. Ces derniers ont acquis une expertise qui peut aujourd’hui être mise à profit dans des domaines tels que l’imagerie médicale, l’énergie ou les transports. Du point de vue technologique, nous avons mis en Å“uvre les dernières avancées de la science des matériaux et poussé la production à des niveaux jamais atteints. Mais l’accomplissement majeur, dans ce programme d’une complexité technologique extrême, nous l’avons réalisé au travers de la collaboration internationale sur le design, les standards de production, les mesures de contrôle-qualité et les protocoles d’essais… le succès que nous célébrons aujourd’hui est la base de nos succès à venir. »&²Ô²ú²õ±è;
La prochaine étape dans la fabrication des aimants d’±¬×ߺÚÁÏ va consister à intégrer les supraconducteurs dans l’assemblage final des bobines.
Contexte
Conçu pour démontrer la faisabilité scientifique et technologique de l’énergie de fusion, ±¬×ߺÚÁÏ sera la plus grande installation expérimentale de fusion jamais construite. La fusion est à l’origine de l’énergie du Soleil et des étoiles : quand des noyaux d’atomes légers fusionnent pour former des noyaux plus lourds, une grande quantité d’énergie est libérée. La recherche sur la fusion vise à maîtriser une source d’énergie à la fois sûre, fiable et respectueuse de l’environnement.
±¬×ߺÚÁÏ est également une entreprise de coopération scientifique internationale sans équivalent. La contribution de l’Europe représente à peu près la moitié du coût de construction ; les six autres Membres engagés dans cette entreprise (la Chine, l’Inde, le Japon, la République de Corée, la Fédération de Russie et les États-Unis) contribuent à part égale à l’autre moitié. ±¬×ߺÚÁÏ est en cours de construction à Saint-Paul-lez-Durance, en France, dans le département des Bouches-du-Rhône.
Cliquer pour des informations détaillées sur le programme ±¬×ߺÚÁÏ.
Contact
Robert Arnoux
robert.arnoux@iter.org
+33 4 42 17 66 19