Dubai Telegraph - Japon: inauguration d'un réacteur expérimental à fusion nucléaire, petit frère d'Iter

EUR -
AED 4.162744
AFN 73.101983
ALL 92.001456
AMD 411.660892
ANG 2.029363
AOA 1039.410702
ARS 1728.561274
AUD 1.624168
AWG 2.0417
AZN 1.920186
BAM 1.953725
BBD 2.283474
BDT 139.394382
BGN 1.908165
BHD 0.427346
BIF 3397.29109
BMD 1.133491
BND 1.448461
BOB 13.667361
BRL 5.926912
BSD 1.133696
BTN 108.761464
BWP 15.480419
BYN 3.422165
BYR 22216.421705
BZD 2.280178
CAD 1.608798
CDF 2635.366028
CHF 0.946091
CLF 0.027887
CLP 1103.475716
CNY 7.606234
CNH 7.605027
COP 3799.710876
CRC 516.551272
CUC 1.133491
CUP 27.209096
CVE 110.147991
CZK 24.433419
DJF 201.885539
DKK 7.47526
DOP 67.418382
DZD 151.606301
EGP 59.020646
ERN 17.002364
ETB 185.183248
FJD 2.542651
FKP 0.855036
GBP 0.858172
GEL 2.941352
GGP 0.855036
GHS 13.213846
GIP 0.855036
GMD 83.878217
GNF 9971.407468
GTQ 8.655958
GYD 237.218006
HKD 8.894333
HNL 30.435668
HRK 7.528758
HTG 148.372385
HUF 367.432977
IDR 20360.897096
ILS 3.476484
IMP 0.855036
INR 108.726204
IQD 1485.222262
IRR 1558379.968379
ISK 136.801448
JEP 0.855036
JMD 179.479341
JOD 0.803639
JPY 178.670473
KES 146.999199
KGS 99.121848
KHR 4601.071733
KMF 490.801979
KPW 1020.142173
KRW 1537.999731
KWD 0.349976
KYD 0.944788
KZT 497.711286
LAK 25437.977476
LBP 101523.756597
LKR 375.271353
LRD 194.431742
LSL 18.573569
LTL 3.346904
LVL 0.685638
LYD 7.252168
MAD 10.980336
MDL 20.117452
MGA 4992.696306
MKD 61.514654
MMK 2379.618612
MNT 4077.41833
MOP 9.162548
MRU 45.394778
MUR 53.965208
MVR 17.523476
MWK 1965.911631
MXN 20.432891
MYR 4.62782
MZN 72.431091
NAD 18.573242
NGN 1501.705172
NIO 41.726411
NOK 10.882006
NPR 174.016609
NZD 2.012535
OMR 0.43582
PAB 1.133696
PEN 3.899826
PGK 5.129551
PHP 71.010911
PKR 314.068967
PLN 4.373677
PYG 6659.925224
QAR 4.13251
RON 5.278439
RSD 117.502685
RUB 94.930688
RWF 1673.907057
SAR 4.257974
SBD 9.097624
SCR 15.681732
SDG 681.796159
SEK 11.347015
SGD 1.449486
SHP 0.85511
SLE 27.895124
SLL 23768.728294
SOS 647.90602
SRD 42.792647
STD 23460.973189
STN 24.474001
SVC 9.920462
SYP 14737.649013
SZL 18.569274
THB 38.081321
TJS 10.435914
TMT 3.967218
TND 3.365425
TOP 2.729174
TRY 55.540036
TTD 7.69083
TWD 36.098622
TZS 2986.751918
UAH 50.851883
UGX 4444.278884
USD 1.133491
UYU 45.451717
UZS 13400.764494
VES 971.078943
VND 29439.592486
VUV 134.79082
WST 3.138988
XAF 655.957
XAG 0.018547
XAU 0.000272205822
XCD 3.063315
XCG 2.043229
XDR 0.801437
XOF 655.957
XPF 119.331742
YER 268.212286
ZAR 18.64418
ZMK 10202.781156
ZMW 22.19223
ZWL 364.983608
SSP 6475.170952
MXV 2.313465
  • AEX

    4.0200

    1120.19

    +0.36%

  • BEL20

    -38.0900

    5647.29

    -0.67%

  • PX1

    -42.8200

    8035.87

    -0.53%

  • ISEQ

    41.9400

    14505.42

    +0.29%

  • OSEBX

    -19.0600

    2075.53

    -0.91%

  • PSI20

    -46.6200

    9666.08

    -0.48%

  • ENTEC

    -5.8300

    1416.23

    -0.41%

  • BIOTK

    9.8600

    4491.39

    +0.22%

  • N150

    -12.7200

    4227.65

    -0.3%

Japon: inauguration d'un réacteur expérimental à fusion nucléaire, petit frère d'Iter
Japon: inauguration d'un réacteur expérimental à fusion nucléaire, petit frère d'Iter / Photo: Handout - Institut national des sciences et technologies quantiques (QST)/AFP

Japon: inauguration d'un réacteur expérimental à fusion nucléaire, petit frère d'Iter

Un vaste projet expérimental nippo-européen de fusion nucléaire, "l'énergie des étoiles" suscitant beaucoup d'espoirs, a été inauguré vendredi au Japon sur un site partenaire et complémentaire du programme Iter en France, lequel accumule les déboires et les retards.

Taille du texte:

Installé dans l'Institut de fusion de Naka, à une centaine de kilomètres au nord-est de Tokyo, le JT-60SA est actuellement le plus grand "tokamak" (réacteur expérimental de fusion nucléaire) opérationnel au monde, en attendant l'achèvement de son grand frère Iter.

"Aujourd'hui est un grand jour pour l'histoire de la fusion (...). Avec ce tokamak, le Japon et l'Europe se positionnent comme leaders mondiaux de la recherche en fusion" par confinement magnétique, a salué la Commissaire européenne à l'Energie Kadri Simson lors d'une cérémonie à Naka diffusée en ligne.

Cette machine "nous rapproche de l'énergie de fusion, en combinant des performances élevées et soutenues. C'est le résultat d'une collaboration entre plus de 500 scientifiques et ingénieurs et plus de 70 entreprises en Europe et au Japon", a souligné Sam Davis, le responsable adjoint du JT-60SA.

Fruit d'accords entre le Japon et l'Union européenne signés en 2007, la construction de ce tokamak de 15,5 mètres de haut et 13,5 mètres de diamètre a duré de 2013 à 2020.

Et le 23 octobre dernier, il a réussi pour la première fois à produire du plasma, un gaz à très basse densité indispensable à la fusion nucléaire.

Le JT-60SA "doit servir à mener des expériences variées avant l'achèvement d'Iter", a rappelé vendredi Masahito Moriyama, le ministre japonais en charge des Sciences et de la Technologie.

Les enseignements de ce réacteur devraient ainsi être précieux pour celui d'Iter, dont la taille sera environ deux fois plus grande et qui disposera d'un volume de plasma près de cinq fois supérieur.

- Un futur "composant clé du mix énergétique"? -

La fusion de deux noyaux atomiques légers (hydrogène) pour en créer un lourd (hélium) génère de l'énergie, et c'est ce processus qui est à l'oeuvre dans les étoiles comme notre Soleil.

Elle diffère de la fission, technique utilisée actuellement dans les centrales nucléaires, et qui consiste elle à casser les liaisons de noyaux atomiques lourds.

La fusion est considérée comme une future source d'énergie très prometteuse car elle ne génère pas de gaz à effet de serre, produit moins de déchets radioactifs que les centrales nucléaires actuelles, et contrairement à ces dernières serait sans danger, selon les scientifiques.

"La fusion a le potentiel de devenir un composant clé du mix énergétique dans la seconde partie de ce siècle", a ajouté vendredi Mme Simson. "Elle peut être une source d'énergie bas-carbone, sûre, fiable et prévisible", a encore estimé la Commissaire européenne à l'Energie.

Obtenir cette énergie n'est toutefois possible qu'en chauffant du plasma à des températures extrêmement élevées (plus d'une centaine de millions de degrés Celsius). Pour éviter que cette matière ne refroidisse et s'assurer qu'elle reste stable, elle doit être confinée, par exemple à l'aide de méga-aimants dans le cas de JT-60SA et d'Iter.

Surtout, pour que cette source d'énergie soit viable, il faudra faire en sorte que l'énergie produite dépasse celle utilisée pour provoquer la réaction.

En utilisant une autre technologie de confinement du plasma, au moyen d'un laser ultra-puissant, les Etats-Unis sont parvenus les premiers à réaliser un gain net d'énergie avec la fusion nucléaire il y a un an, et ont réédité cette prouesse l'été dernier, en améliorant en plus le rendement.

Encouragé par ces succès, le gouvernement américain espère désormais parvenir à démarrer l'exploitation commerciale de la fusion nucléaire dans les dix prochaines années.

Le chantier pharaonique d'Iter à Cadarache (sud de la France) accumule lui les déboires, entraînant retards et surcoûts, en raison notamment de pièces essentielles défectueuses. Prévue à l'origine pour 2025, sa première production de plasma pourrait être repoussée de plusieurs années.

A.Padmanabhan--DT