La Corée du Sud va développer une technologie permettant à un soleil artificiel de conserver 100 millions de degrés pendant 300 secondes d’ici 2026

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Le gouvernement coréen prévoit de développer une technologie permettant au premier soleil artificiel KSTAR de maintenir 100 millions de degrés pendant 300 secondes d’ici 2026. Ces 300 secondes sont le temps minimum requis pour la commercialisation de la technologie de fusion nucléaire. Le 30 décembre, le ministère des sciences et des technologies de l’information et de la communication a annoncé la tenue du 16e comité national de fusion à l’Institut coréen de l’énergie de fusion et la finalisation du “4e plan de base de développement de l’énergie de fusion nucléaire (2022-2026)”. Le ministère des sciences fixe les objectifs et les orientations de ses politiques de développement de l’énergie de fusion nucléaire tous les 5 ans.

Selon le plan, il continuera à améliorer la technologie d’exploitation dans le domaine des expériences KSTAR, qui donnent d’excellents résultats comme le maintien de 100 millions de degrés de plasma à ultra-haute température (pendant 30 secondes en 2021) et développera une technologie permettant de maintenir la température pendant 300 secondes d’ici 2026.

La fusion nucléaire est le principe de base selon lequel le soleil artificiel génère de la lumière et de la chaleur. Le gouvernement vise à produire de l’énergie comme l’électricité en appliquant artificiellement ce principe sur Terre avec KSTAR.

L’équipe de recherche coréenne a d’abord réussi à maintenir KSTAR à 100 millions de degrés pendant 1,5 seconde en 2018. Elle a également réussi à maintenir 100 millions de degrés pendant 20 secondes l’année dernière et 30 secondes cette année. Après l’année dernière, la Corée a établi le plus long record du monde cette année.

Le gouvernement a également défini les concepts de base de la démonstration de la future production d’énergie par fusion nucléaire, et a présenté le plan visant à établir une “feuille de route de R & D à long terme”, y compris les réseaux essentiels, d’ici 2030.

Il a également sélectionné huit technologies de base nécessaires à la démonstration de la future production d’énergie par fusion nucléaire, telles que la technologie du plasma central à haute température, longue durée et haute densité et la technologie des couvertures pour augmenter le tritium et produire de l’énergie. Elle prévoit d’obtenir huit technologies de base par le biais de projets de R & D et d’une coopération systémique, et mènera la conception préliminaire de la démonstration en 2023.

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