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Le tokamak sphérique SMART inaugure une nouvelle approche de la fusion nucléaire

Le tokamak sphérique SMART inaugure une nouvelle approche de la fusion nucléaire

par La rédaction
22 janvier 2025
en Fusion, Technologie

La quête de l’énergie de fusion, une solution potentielle aux besoins énergétiques de la planète, a franchi une nouvelle étape avec le dispositif SMART. Cette innovation pourrait-elle changer la donne dans la production d’énergie propre et inépuisable ?

Le dispositif SMART, dédié à la recherche sur la fusion énergétique, a récemment réussi à générer son premier plasma tokamak. Cette réalisation rapproche la communauté internationale de la fusion d’un pas significatif vers une énergie durable, propre et quasi illimitée par des réactions de fusion contrôlées.

Conçu, construit et exploité par le Laboratoire de Science des Plasmas et de Technologie de la Fusion de l’Université de Séville, le tokamak SMART se distingue par ses capacités de façonnage flexibles, le rendant unique au monde parmi les tokamaks sphériques. Il a été élaboré pour démontrer les propriétés physiques et techniques uniques des plasmas à Triangularité Négative en vue de la conception de centrales de fusion compactes basées sur des Tokamaks Sphériques.

Les déclarations des chercheurs

Le Professeur Manuel García Muñoz, investigateur principal du projet SMART, a indiqué : « Cette réalisation est importante pour toute l’équipe car nous entrons maintenant dans la phase opérationnelle de SMART. L’approche SMART pourrait transformer la performance de la fusion et la gestion de la puissance pour les réacteurs de fusion compacts futurs. Des moments excitants nous attendent ! »

De son côté, la Professeure Eleonora Viezzer, co-responsable du projet SMART, a ajouté : « Nous étions tous très enthousiastes de voir le premier plasma confiné magnétiquement et nous avons hâte d’exploiter les capacités du dispositif SMART avec la communauté scientifique internationale. SMART a suscité un grand intérêt à travers le monde. »

Retrouvez facilement Enerzine dans les actualités Google. G Ajouter Enerzine

Quand le négatif devient positif et compact

La triangularité décrit la forme du plasma. La majorité des tokamaks fonctionnent avec une triangularité positive, où la forme du plasma ressemble à un D. Lorsqu’on inverse ce D, le plasma présente une triangularité négative.

Les plasmas à triangularité négative offrent des performances améliorées car ils suppriment les instabilités qui expulsent les particules et l’énergie du plasma, évitant ainsi des dommages sévères aux parois du tokamak. En plus de proposer une haute performance de fusion, la triangularité négative apporte des solutions attrayantes pour la gestion de la puissance, couvrant une plus grande zone de déviateur pour la distribution de l’énergie thermique. Cela simplifie également la conception technique pour les futures centrales de fusion compactes.

Représentation du tokamak SMART avec un plasma de fusion à triangularité négative à l'intérieur.
Représentation du tokamak SMART avec un plasma de fusion à triangularité négative à l’intérieur. Crédit : Universidad de Sevilla

Fusion2Grid et la stratégie de développement

SMART constitue le premier pas dans la stratégie Fusion2Grid, pilotée par l’équipe PSFT et en collaboration avec la communauté internationale de la fusion, visant à développer la centrale de fusion la plus compacte et efficace basée sur des Tokamaks Sphériques à Triangularité Négative.

SMART sera le premier tokamak sphérique compact fonctionnant à des températures de fusion avec des plasmas à triangularité négative. L’objectif est de fournir les bases physiques et techniques pour la conception la plus compacte possible d’une centrale de fusion utilisant des Tokamaks Sphériques à haute intensité de champ combinés avec une Triangularité Négative. Le plasma piloté par solénoïde représente une étape majeure dans le calendrier de mise en service de SMART et dans l’avancement vers l’appareil de fusion le plus compact.

Légende illustration : Premier plasma de tokamak au SMall Aspect Ratio Tokamak – SMART – enregistré avec une caméra à cadrage rapide dans le domaine spectral visible. Crédit : Universidad de Sevilla

Article : ‘Performance prediction applying different reduced turbulence models to the SMART tokamak’ / ( 10.1088/1741-4326/ad8a70 ) – University of Seville – Publication dans la revue Nuclear Fusion

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Tags: fusionplasmasmarttokamak
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In a pioneering approach to achieve fusion energy, the SMART device has successfully generated its first tokamak plasma. This step brings the international fusion community closer to achieving sustainable, clean, and virtually limitless energy through controlled fusion reactions.

The SMART tokamak, a state-of-the-art experimental fusion device designed, constructed and operated by the Plasma Science and Fusion Technology Laboratory of the University of Seville, is a worldwide unique spherical tokamak due to its flexible shaping capabilities. SMART has been designed to demonstrate the unique physics and engineering properties of Negative Triangularity shaped plasmas towards compact fusion power plants based on Spherical Tokamaks.

Prof. Manuel García Muñoz, Principal Investigator of the SMART tokamak, stated: “This is an important achievement for the entire team as we are now entering the operational phase of SMART. The SMART approach is a potential game changer with attractive fusion performance and power handling for future compact fusion reactors. We have exciting times ahead!
Prof. Eleonora Viezzer, co-PI of the SMART project, adds: “We were all very excited to see the first magnetically confined plasma and are looking forward to exploiting the capabilities of the SMART device together with the international scientific community. SMART has awoken great interest worldwide.

When negative becomes positive and compact

The triangularity describes the shape of the plasma. Most tokamaks operate with positive triangularity, meaning that the plasma shape looks like a D. When the D is mirrored (as shown in the figure on the right), the plasma has negative triangularity.

Negative triangularity plasma shapes feature enhanced performance as it suppresses instabilities that expel particles and energy from the plasma, preventing severe damage to the tokamak wall. Besides offering high fusion performance, negative triangularity also feature attractive power handling solutions, given that it covers a larger divertor area for distributing the heat exhaust. This also facilitates the engineering design for future compact fusion power plants.

Fusion2Grid aimed at developing the foundation for the most compact fusion power plant

SMART is the first step in the Fusion2Grid strategy led by the PSFT team and, in collaboration with the international fusion community, is aimed at the most compact and most efficient magnetically confined fusion power plant based on Negative Triangularity shaped Spherical Tokamaks.

SMART will be the first compact spherical tokamak operating at fusion temperatures with negative triangularity shaped plasmas.

The objective of SMART is to provide the physics and engineering basis for the most compact design of a fusion power plant based on high-field Spherical Tokamaks combined with Negative Triangularity. The solenoid-driven plasma represents a major achievement in the timeline of getting SMART online and advancing towards the most compact fusion device.

The Plasma Science and Fusion Technology Lab of the University of Seville hosts the SMall Aspect Ratio Tokamak (SMART) and leads several worldwide efforts on energetic particles and plasma transport and stability towards the development of magnetically confined fusion energy.

Journal

Nuclear Fusion

DOI

10.1088/1741-4326/ad8a70

Article Title

Performance prediction applying different reduced turbulence models to the SMART tokamak

Article Publication Date

6-Jan-2025

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