🎙#ITER, c’est le programme de recherche internationale qui vise à construire le premier réacteur expérimental basé sur la technologie de la fusion nucléaire. Sa promesse, une énergie durable et abondante ! Alain Becoulet, directeur adjoint de l’Organisation ITER et membre de l’Académie des Technologies nous dit tout sur cette utopie contemporaine qui pourrait devenir réalité !

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    on essay bonjour Ă  tous Un grand merci merci pour cette introduction merci mon GĂ©nĂ©ral aussi pour la la prĂ©introduction effectivement la transition Ă©tait importante euh je vais vous parler d’un projet scientifique je vais vous parler d’un projet technologique majeur mais je vais aussi vous parler de diplomatie scientifique en fait de di de relations internationales basĂ© sur la science et la technologie qui Ă  mon sens donne quand mĂŞme une une lueur d’espoir aussi dans dans dans le monde dans lequel nous sommes vous avez vu dans l’INT uction que depuis en fait mĂŞme bien avant que 1985 depuis que les recherches sur la fusion on Ă©t dĂ©classifiĂ© en fait le monde entier travaille sur sur ce type de sujet lĂ  et ce dĂ©veloppement et en fait effectivement c’est très long très difficile je vais essayer de vous expliquer vous faire voir pourquoi mais il y a un vrai espoir il a un vrai rĂŞve ça fait effectivement 37 ans que je suis dans ce rĂŞve lĂ  probablement la gĂ©nĂ©ration avant moi avait passĂ© une bonne trentaine d’annĂ©es lĂ -dessus et je pense que la gĂ©nĂ©ration après moi va encore passer une bonne trentaine d’annĂ©es avant qu’on arrive Ă  effectivement produire de l’Ă©nergie par les rĂ©actions de fusion donc reproduire domestiquer un soleil domestiquer le soleil et effectivement ça ouvre des voies assez impressionnante Ă  cette fameuse droit accès Ă  l’Ă©nergie accès au dĂ©veloppement accès Ă  la croissance et une relation linĂ©aire entre la croissance et l’Ă©nergie consommĂ©e ou l’Ă©nergie produite et donc j’Ă©tais content d’entendre que vous ĂŞtes de mon avis on ne peut pas aujourd’hui priver des populations qui n’ont pas bĂ©nĂ©ficiĂ© de cette croissance disons dans le 20e siècle juste parce que B dĂ©solĂ© il y en a plus dĂ©solĂ© il y en a pas assez voilĂ  donc c’est notre projet de de recherche je vais alors si je fais ça ou en tout cas il me faut me lancer les prĂ©sentations oui bien sĂ»r d’accord ok ça va donc euh je il me faut voilĂ  il me faut les slides alors ce site d’ITER que vous que vous le voyez ici en fait on est dans la V de la Durance en fait on est au confluent de la Durance et du Verdon exactement Ă  saint-pul les Durance et il y a une plateforme que je vais dĂ©tailler qui fait 42 hectares aujourd’hui sur laquelle se construit la première installation nuclĂ©aire de base au monde basĂ©e sur les principes de la fusion thmonuclĂ©aire alors je vais aller rapidement puisquon a dĂ©jĂ  dĂ©veloppĂ© ce point lĂ  en introduction on n pas 50 solution la transition Ă©nergĂ©tique aujourd’hui et qui moi je le regrette qu’on a Ă©tĂ© obligĂ© d’attendre l’invasion de l’Ukraine pour s’apercevoir enfin qu’il fallait arrĂŞter avec les Ă©nergies fossiles et peut-ĂŞtre que finalement l’histoire retiendra peut-ĂŞtre ça que ça a Ă©tĂ© le vrai tournant pour se dire ça y est c’est bon il faut absolument arrĂŞter se dĂ©sintoxiquer des Ă©nergies fossiles donc maintenant on est vraiment dans cette transition Ă©nergĂ©tique je j’annonce la cou couleur la transition Ă©nergĂ©tique elle sera pas de 10 ans de 20 ans elle sera d’au moins 100 ans elle va prendre un temps très long elle va avoir des phases aujourd’hui on est enfin dans cette première phase oĂą on dĂ©carbone le les Ă©nergies au maximum en utilisant ce qu’on a les Ă©nergies renouvelables et la fission nuclĂ©aire on a rien d’autre aujourd’hui dĂ©solĂ© donc on est bien obligĂ© de les utiliser qu’elle soit parfaite pas parfaite qu’elle soit amĂ©liorable pas amĂ©liorable on a absolument besoin de ces deux an lĂ  pour pouvoir assurer cette première phase de transition Ă©nergĂ©tique qui aujourd’hui impacte notre climat impacte notre vie quotidienne et ce que ce dont je vouis vous parler c’est des recherches qui ont commencĂ© dĂ©jĂ  depuis un bon moment mais qui sont très longues et qui vise Ă  ouvrir un nouvelle solution Ă  augmenter le portefeuille des solutions par une solution qui sera extrĂŞmement intĂ©ressante mais pour lequel aujourd’hui on a que des principes on a que des envie on a que des dĂ©veloppements mais on a pas encore de solution qui fonctionn on va dire ça a Ă©tĂ© dit dans le film paradoxalement la fusion thermonuclĂ©aire on sait qu’elle Ă©nergise les Ă©toiles depuis 1920 depuis 100 ans avant C 10 ans avant la dĂ©couverte du neutron on savait dĂ©jĂ  que c’Ă©tait pas possible que les Ă©toiles soi Ă©nergisĂ© par des rĂ©actions chimiques les les les chiffres les ordres de grandeur ne collent pas donc il y avait quelque chose et il y avait en fait essentiellement des rĂ©actions des petits noyaux on va y revenir et les rĂ©actions de fusion thermonuclĂ©aire alors si vous ĂŞtes français vous dites que c’est Perin si vous ĂŞtes anglais vous dites que c’est Eddington mais en pratique ça s’est passĂ© en mĂŞme temps c’Ă©tait mur euh c’Ă©tait euh c’Ă©tait le moment oĂą on a de la mise en en en comment en Ă©vidence de ce processus lĂ  on va parler je vais y revenir de rĂ©action de fusion de petit noyau essentiellement hein on est chez Einstein Ă  l’ MC2 euh simplement on va extraire de la masse euh et et la transformer en Ă©nergie par une rĂ©action nuclĂ©aire 1950 c’est le moment enfin fin des annĂ©es 50 c’est le moment oĂą les travaux de recherche se dĂ©classifient on commence Ă  maĂ®triser la bombâche mais en mĂŞme temps on se dit il y a une façon de maĂ®triser de domestiquer cette Ă©nergie et au lieu d’en faire des bombes on va essayer de d’entretenir ces rĂ©actions et de les exploiter alors de quoi je parle essentiellement deux petits noyaux alors vous je vais vous parler beaucoup de deutterrium et tricium en fait ce sont les deux isotopes de l’hydrogène le deutterium c’est un proton en l’hydrogène c’est juste un proton de son noyau le deĂ©ium c’est un proton auquel on a ajoutĂ© un neutron et le tricium un proton auquel on a ajoutĂ© deux neutrons pourquoi je choisis ces rĂ©actifs lĂ  parce que c’est ceux qui sont les plus faciles et vous allez voir ce que ça veut dire Ă  faire fusionner faire fusionner c’est simplement les envoyer l’un contre l’autre de façon très forte très rapide très violente de les rapprocher suffisamment pour que les interactions nuclĂ©aires rentrent en jeu et Ă  ce moment-lĂ  il y a constitution d’un noyau d’hĂ©lium et production d’un neutron on a deux façons de faire ça je vais revenir la première c’est un petit peu de mimer la bombe un petit peu de mimer le soleil c’est-Ă -dire d’Ă©craser considĂ©rablement très fortement un mĂ©lange de ces deux composants et en l’Ă©crasant de façon très rapide très forte et ben ça va s’Ă©chauffer Ă©videmment la pression va monter le soleil fait ça simplement gravitationnellement dans la bombe on va on va juste rĂ©ellement comprimer ce milieu et si on est suffisamment fort si on a on arrive Ă  des densitĂ©s suffisantes les tempĂ©ratures je vais revenir et sur des temps très très courts et bien on arrive Ă  enclencher les rĂ©actions de fusion pour ceux qui disent la presse ça s’est passĂ© deux fois l’annĂ©e dernière au nifs aux États-Unis on a rĂ©ussi Ă  mimer ça correctement sauf que ça comment je fais de l’Ă©nergie avec ça c’est une microimplosion nuclĂ©aire faut que je la reproduise je la reproduise 10 fois 20 fois par seconde que je l’entretienne pendant des annĂ©es et des annĂ©es ça c’est compliquĂ© c’est compliquĂ© Ă  ingĂ©niĂ©riser donc la voix l’autre voie qu’on a utilisĂ© depuis le depuis les annĂ©es fin des annĂ©es 50 c’est plutĂ´t de dire ben je vais faire une marmite je vais faire une boĂ®te je vais faire une bouteille je vais mettre un petit morceau de soleil que je vais entretenir que je vais dĂ©clencher et entretenir toujours alors de quoi on parle c’est la mĂŞme rĂ©action je vais simplement jouer sur ces deux paramètres lĂ  je vais ĂŞtre Ă  plus faible densitĂ© mais je vais monter monter monter la tempĂ©rature de façon Ă  ce que les collisions les rencontres entre ces noyaux se fasse se fasse de façon suffisamment frĂ©quente pour que l’Ă©nergie augmente alors le petit problème c’est que si je mets un chiffre ici le chiffre il est de 150 millions de degrĂ©s donc en fait ça vous explique maintenant pourquoi dĂ©jĂ  une grosse partie du pourquoi ça fait 70 ans qu’on cherche Ă  essayer de mettre ça au point fa que je fasse une boĂ®te je fasse une bouteille qui contient un certain nombre de M Cu en l’occurrence dans on parler8 m C d’un milieu qui est Ă  150 millions de degr si vous avez la solution il y a pas de il y a pas de matĂ©riau Ă©videmment qui est capable de de tenir ça j’invente une bouteille imaginaire une bouteille artificielle une bouteille virtuelle cette bouteille virtuelle en fait c’est un champ magnĂ©tique c’est une bouteille magnĂ©tique il vous reste j’espère de vos Ă©tudes le fait que ces deux sont des particules chargĂ©es puisque c’est noyau d’un atome donc c’est chargĂ© mĂŞme positivement en fait dès que j’ai un champ magnĂ©tique et ils vont se mettre Ă  tourner autour de champ magnĂ©tique si je suis assez intelligent pour fermer le champ magnĂ©tique sur lui-mĂŞme pour faire une bouteille magnĂ©tique et ben ils vont rester indĂ©finiment dans le milieu je chauffe il collisionne il fabrique un noyau d’hĂ©lium très Ă©nergĂ©tique qui continue Ă  chauffer le milieu et un neutron le neutron lui il est pas chargĂ© il sort on va y revenir on va y revenir parce que ces deux personnage lĂ  celui-lĂ  il est très très abondant sur terre il est il est Ă  quelques pour 10000 de tous les atomes d’hydrogène sur la terre c’est des atomes de deium j’en ai autant que j’en ve lui par contre il existe pas il est radioactif avec un temps de vie très court 12 ans donc il y en a pas sur terre si on le crĂ©e pas donc je vais ĂŞtre obligĂ© de le crĂ©er Ă©videmment alors deux solutions il y a des rĂ©acteurs affission dont une partie des sous-produits sont de du tricium mais si je veux vraiment commercialiser quelque chose je vais pas commencer Ă  faire construire un rĂ©acteur Ă  fission pour faire fonctionner un rĂ©acteur Ă  fusion ça pas de sens donc je vais le crĂ©er sur place lui et pour le crĂ©er sur place je vais utiliser le neutron le neutron quand il sort il amène de l’Ă©nergie je vais m’en servir parce que je veux chauffer je veux faire de l’Ă©lectricitĂ© mais il amène aussi il peut en sortant sur l’environnement autour de cette bouteille virtuelle je vais Ă©vidment mettre une bouteille matĂ©rielle une structure et ben dans la structure je mettre du lithium et le neutron va fissionner du lithium casser des noyaux de lithium et fabriquer du tricium donc le processus qu’on est en train d’essayer de dĂ©velopper c’est non seulement de maintenir ces milieux Ă  150 million degrĂ©s mais en plus de crĂ©er un cycle de combustible qui est que la rĂ©action elle-mĂŞme gĂ©nère ses propres combustibles dernier Ă©lĂ©ment enfin derniers Ă©lĂ©ments c’est pas une rĂ©action en chaĂ®ne le neutron ne sert pas Ă  continuer Ă  faire des rĂ©actions de fusionalitĂ© c’est pas divergent ça peut pas exploser les deux produits de la rĂ©action sont des noyaux lĂ©gers ou un neutron ou un noyau lĂ©ger non radioactif donc pas de dĂ©chet autre que l’irradiation neutronique par de de la structure que j’ai Ă©videmment que je que je que je fabrique donc abondant très Ă©nergĂ©tique je vais revenir c’est la rĂ©action nuclĂ©aire la plus Ă©nergĂ©tique qu’on connaĂ®t abondant donc pas pas explosif pas de dĂ©chet donc vous vous comprenez maintenant pourquoi mĂŞme si je dois faire 150 millions de degrĂ©s ça fait des quelques dĂ©cennies qu’on cherche parce que c’est un espèce de gral un rĂŞve de la production d’Ă©nergie alors comment ça marche ben je dis c’est une bouteille magnĂ©tique un tokamac pas une bouteille magnĂ©tique ça se fait avec des bobines donc la machine itire je suis lĂ  d’accord la machine itire c’est un gros aimant fabriquĂ© par trois systèmes de d’aimant en fait trois systèmes de bobines c’est 100000 tonnes d’aimant puisque je veux fabriquer ça sur des temps très longs mes aimants sont supr conducteur c’estĂ d qu’il ne consomment pas eux-mĂŞmes d’Ă©nergie mais il faut que je les refroidisse donc c’est 10000 tonnes d’Ă©ment supraconducteur Ă  – 269° ça vous explique que j’ai 150 million de degrĂ©s ici et j’ai – 269 degr ici sur Ă  peu près 3 m d’accord donc on mettait le petit bonhomme Ă  l’horizontal donc trois systèmes d’aimant essentiellement très rapidement des ces aimentss un peu dorĂ© Orange il y en a 18 qui sont autour de de j’ai oubliĂ© de vous dire comme la bouteille magnĂ©tique une for une forme autour une forme j’ai 18 bobines vertical comme ça qui Fabri le champ magnĂ©tique princip très int tes parle 50000 FO terrestre ça ça fabrique le CH principal j’ai un deè très important celuion app sol central dont la dĂ©charge on va le charger on va le dĂ©charger dans l’anneau de milieu dans ce qu’on appelle le plasma et il va gĂ©nĂ©rer un courant très intense 15 millions d’ampères et c’est une des sources principales du système de chauffage de ce milieu-lĂ  et puis dernier Ă©lĂ©ment les bobines il y en a six horizontales qui sont des bobines qui vont permettre ben de tenir la bouteille magnĂ©tique euh en sustentation dans le milieu faut pas qu’elle aille toucher Ă©videmment les parois de la machine donc comment ça marche et ben je fabrique cette machine Ă©videmment il y a une enceinte qui qui isole le milieu plasma du reste du monde il y a une enceinte aussi en forme de tort je vais y revenir je fais le vide dans cette enceinte 800 mÂł je mets un peu de deterium tricium on parle d’un g de deuterium tricium pour fabriquer 500 MW d’accord ce vous donne la puissance qui est qui a cachĂ© derrière et puis et ben j’Ă©nergise avec le solinoĂŻde central je fabrique le courant plasma et en mĂŞme temps parce que la nature est mal faite j’ai besoin de surchauffer encore donc j’ai des systèmes de chauffage additionnels je vais peut-ĂŞtre pas je je pourrais rĂ©pondre aux questions si vous voulez donc de en gros des systèmes de type micro-ondes qui vont qui vont se coupler au plasma et qui vont augmenter sa tempĂ©rature et donc ben si je sais faire ben voilĂ  voilĂ  le schĂ©ma du rĂ©acteur j’ai du deterium et du lithium Ă  l’entrĂ©e je fabrique mon petit cycle oĂą je fabrique du tricium et je le brĂ»le et puis et ben je fabrique Ă©videmment j’utilise la chaleur crĂ©Ă©e par ce milieu- et puis soit je fais une turbine gĂ©nĂ©ral de d’Ă©lectricitĂ© soit je fais du stockage thermique dernier Ă©lĂ©ment pour garder l’ordre de grandeur avant d’entrer dans le projet itire la batterie de votre portable que vous avez sur vos genoux de votre tĂ©lĂ©phone la moitiĂ© de la baignoire de ce matin moi ça me suffit pour fabriquer l’Ă©nergie individuelle dont vous avez besoin pour toute votre vie donc je aussi en rĂ©sumĂ© c’est ce qui est traduit ici 1 g de Deum tricium c’est Ă©quivalent brĂ»ler 8 tonnes de pĂ©trole donc c’est abondant c’est propre c’est sĂ»r mais c’est pas encore fait et je vais vous expliquer oĂą on en est vraiment donc 65 ans de progrès c’est ce que j’ai expliquĂ© Ă  la fin des annĂ©es 60 laiaa dĂ©classifie ses recherches et tout le monde se met en en jeu tout le monde fabrique des tokamac Ă  droite et Ă  gauche des petits des moyens des grands on fait des recherches scientifiques comment se plasma comment comment on monte sa tempĂ©rature comment ils se comporte comment il se stabilise on fait des dĂ©veloppements technologiques comment on fait des bobines de champ magnĂ©tique comme ça comment on fait des composants qui vont regarder le plasma et qui vont prendre des flux de puissance importants donc ça c’est 65 an de progrès on a une loi d’Ă©chelle on sait que la taille compte il y a pas que il y a pas que dans la vie il y a aussi en fusion et donc on arrive Ă  dimensionner avec les technologies qu’on a on arrive Ă  dimension donner en gros une machine qui fait 800 mÂł et qui va gĂ©nĂ©rer 500 MW de fusion avec 50 MW de chauffage de d’Ă©nergie apportĂ©e c’est un amplificateur d’Ă©nergie tout ça basĂ© c’est très symbolique sur des recherches technologiques et lĂ  je fais ma pub c’est la machine du CEA et des recherches plus scientifiques plus physiques dont le symbole est la plus grosse machine qu’on a crĂ©Ă© jusqu’ici qui est une machine qui vient de terminer qui s’appelle jet qui est en Europe vous voyez que la plus grosse machine qui a jamais opĂ©rĂ©e en fusion est 10 fois plus petite aujourd’hui on fait un saut important d’un ord de grandeur sur tous les les Ă©lĂ©ments ça je pense que j’en ai pas besoin autrement que de dire effectivement que l’objectif qu’on a donnĂ© Ă  cette machine c’est de dĂ©montrer qu’ mettant tout science technologie nuclĂ©aire tous les aspects et bien on sait maĂ®triser la crĂ©ation l’augmentation l’amplification d’Ă©nergie d’un facteur 10 par des rĂ©actions de fusion on en parlait dans le petit film on en parlait tout Ă  l’heure tout ça commence je pourrais revenir dans les questions si vous voulez au moment oĂą Rean et korbachchov se serrent la main et se disent il faut une fois un symbole mondial humaniste de ce rapprochement c’Ă©tait dans les cartons he il y en avit plusieurs celui-lĂ  a Ă©tĂ© choisi on fait une machine de fusion de ce type lĂ  21 ans quand mĂŞme pour se retrouver Ă  l’ÉlysĂ©e pour signer le traitĂ© her pour lancer itther donc ça c’est l’idĂ©e ça c’est la signature les temps politiques sont pas nĂ©gligeables non plus he 2010 et plutĂ´t effectivement 2000 vers 2012 quelque chose comme ça on commence Ă  avoir le site le choix du site a Ă©tĂ© assez long on a fini par choisir la France viabilisation du site on commence la construction dans les annĂ©es 2010 2012 et aujourd’hui on en est lĂ  oĂą je vais vous amener Ă  travers un consortium Ă  travers un traitĂ© international qui crĂ©e l’ organisation de ce traitĂ© international qu’on appelle it organisation localisĂ© Ă  kadarche et cette organisation internationale elle regroupe ces SEP membres la moitiĂ© de la population mondiale 80 % du du PIB en gros donc c’est l’ensemble de la planète qui se met Ă  ce projet lĂ  dans les annĂ©es 2000 2005 2010 et comme la vie est pas assez compliquĂ© pour ça on a dĂ©cidĂ© que ce projet serait fabriquĂ© en nature c’estĂ dire que l’or gisation internationale qui est localisĂ©e Ă  kadarche elle design elle donne l’ordre elle passe commande Ă  tous ces paysl et ces pays-lĂ  livre en nature amèneent les objets et l’organisation internationale les assemble et les fait fonctionner 2 millions de pièces de haute technologie fabriquĂ© dans le monde entier y compris la mĂŞme pièce fabriquĂ©e par plusieurs pays pour que tout le monde sache faire ensuite un rĂ©acteur de fusion donc la plateforme aujourd’hui Ă  peu près cette tĂŞte lĂ  cette immense machine qui fait 30 m de diamètre et 30 m de haut elle est lĂ  dans un Linol nuclĂ©aire puisqu’on a des neutrons elle a un grand hall d’assemblage le siège de l’organisation internationale mon bureau doit ĂŞtre par lĂ  euh et toute une plateforme 42 hactares d’un système qui ressemble Ă©trangement Ă  un PR Ă  une centrale nuclĂ©aire système de connexion Ă©lectrique en fait pour l’instant on absorbe plutĂ´t de l’Ă©nergie que de la renvoyer mais c’est un dĂ©tail transformation cette Ă©nergie Ă©lectrique en en tension acceptable pour convertir la puissance en continu et alimenter la machine je vous ai parlĂ© de 10000 tonnes d’Ă©ment supraconducteur Ă  – 269°gr donc il nous faut un sacrĂ©ment gros rĂ©frig gros frigo vous avez devant vous le plus gros rĂ©frigĂ©rateur au monde 75 kW Ă  4 Kelvin donc c’est la plus grosse source de Frid au monde elle est lĂ  des haĂ´es d’assemblage des unitĂ©s d’Ă©vacuation de chaleur Ă©vidment quand quand la machine va fonctionner elle va crĂ©er de la chaleur on n’est pas dans un système on va crĂ©er l’Ă©lectricitĂ© la coupler au rĂ©seau c’est encore trop tĂ´t et ça pose pas vraiment de problème on juste on dĂ©cide que la chaleur qui est crĂ©Ă©e on l’Ă©vacue simplement je vĂ©rifie mon temps donc l’installation la l’usine ITER elle est quasiment terminĂ©e tous les les bâtiments sont presque tous terminĂ©s et vous voyez tous les sous-systèmes système d’Ă©vacuation de puissance système d’alimentation a Ă©lectrique les câbles le bâtiment contrĂ´le l’usine cryogĂ©nique non pas c’est des meilleurs sont en place et sont en train de mĂŞme d’ĂŞtre mis en service et la machine elle-mĂŞme elle se constitue progressivement Ă©videmment c’est un grand cylindre de bĂ©ton dans lequel on constitue cette machine vous voyez le cylindre de bĂ©ton ici et vous voyez depuis les annĂ©es de le milieu des annĂ©es 2020 la constitution progressive de tous les Ă©lĂ©ments on est dans un gros scosta dans un gros cylindre on a d’abord mis le fond et le bord de scriosta et puis on a descendu des Ă©crans thermiques des bobines et cetera vous avez vu dans l’animation le dĂ©but de l’assemblage ça prend Ă©normĂ©ment de temps hein il nous faut encore 6 7 ans pour terminer [Musique] ça et la fabrication comme je disais se passe dans le monde entier bobine poloĂŻel celle-ci elle a Ă©tĂ© faite en Chine ça aussi c’est fait en Chine ça elles sont tellement grosses c’est les grosses bobines horizontal elles font 30 m de diamètre enfin 24 m de diamètre celles-ci on les a fabriquĂ© enfin on les a bobinĂ© sur place on peut pas les promener le couvercle du criosta c’est l’Inde qui nous le fournit euh il y en a plein d’autres intĂ©ressant la contribution de la France dans cette histoire lĂ  au moment du tour de table la France est Ă©videmment pays europĂ©en donc elle paye sa cotisation europĂ©enne et la rĂ©gion provenceale CĂ´te d’Azur avec toutes ces structures ces dĂ©partements la rĂ©gion elle-mĂŞme et cetera a dĂ©cidĂ© de mettre la main Ă  la poche et d’assurer ce qu’on appelle les les devoirs du pays haute c’est-Ă -dire les l’itinĂ©raire pour promener les tous ces composants l’Ă©cole internationale on a une Ă©cole internationale de 12000 Ă©lèves Ă  Manosque pour avoir les enfants de tous ces de tous ces chercheurs de tous ces pays j’en passĂ© des meilleurs l’accueil de tous les chercheurs donc on a une contribution française qui est extrĂŞmement intĂ©ressante une bien jolie image si vous ĂŞtes de la rĂ©gion et si de temps en temps vous passez sur l’autoroute entre entre manusk et Gap votre ex et Gap pardon 250 fois 250 convois comme ça super exceptionnel ça c’est une des bobines Horizont vertical pardon qui a Ă©tĂ© livrĂ© c’est des transports tout arrive par bateau Ă  Marseille barge jusqu’Ă  berletan et puis ensuite des transports exception super exceptionnel comme ça sur un itinĂ©raire viabilisĂ© qui fait presque 100 km et qui nous amène Ă  cadarche ces choses-lĂ  VoyaG de nuit Ă  5 km/h Ă  peu près ça prend 3 qu nuits on en a dĂ©jĂ  plus de la moitiĂ© vous voyez ce qui a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© livrĂ© et on a on a encore pas mal de gros composants Ă  venir euh les retombĂ©es Ă©conomique c’est pas c’est pas inintĂ©ressant ça a Ă©tĂ© dit il me semble en introduction c’est un projet en gros si vous comme tout est en nature sera difficile de savoir combien ça coĂ»te mais en gros si vous faites des des pĂ©rĂ©quations ça coĂ»te Ă  peu près allez 20 20 25 milliards d’euros l’Europe est le pays le membre haute donc c’est lui qui paye une grosse partie de tous les bâtiments et cetera l’organisation internationale a un peu d’argent Ă©galement pour faire fonctionner le système pour coordonner donc entre l’Europe et l’organisation internationale il y a dĂ©jĂ  eu 8 milliards de dĂ©pensĂ©s dont 5 milliards euh en retour sur le sur les entreprises françaises ça vous explique certains d’entre vous assistent probablement tous les ans tous les 2 ans Ă  ce qu’on appelle l’itther Business Forum c’est-Ă -dire que ITER avec la France avec le CEA organise des il y en a eu un ici d’ailleurs il y en a eu un palais des papes des rencontres entre ITER et les industriels on en est alors on il y en a eu un petite parenthèse avec le covid mais quand on invite les industriels vous ĂŞtes 1000 1200 Ă  venir tous les 2 ans pour B regarder qu’est-ce qui se passe oĂą on en est oĂą sont les contrats quels sont les contrats futurs derrière plus tard en gros ça c’est h alors pas tout Ă  fait mais disons pour retenir Ă  peine plus gros mais pas beaucoup ce sera le rĂ©acteur de dĂ©monstration au lieu d’avoir Ă  peu près 500 MW thermique Ă  une amplification de de 10 qui est pas complètement Ă©conomiquement viable parce qu’il y a de la puissance qui recircule et cetera on va monter Ă  peu près Ă  1200 MW thermique un un facteur d’amplification de 20 25 30 et Ă  ce moment-lĂ  ça devient Ă©conomiquement viable mais si vous regardez la taille elle est pas très diffĂ©rente la grande diffĂ©rence entre ces deux chosesl elle va se passer au bord ici parce que je vous ai parlĂ© de gĂ©nĂ©ration de tricium ins situ hther va prototyper ces solutions lĂ  il y en aura plusieurs mais il n’est pas autosuffisant en tricium c’est pas lui-mĂŞme qui va fabriquer son tricium alors que le rĂ©acteur Ă©videmment faut qu’il fabrique lui-mĂŞme son tricium donc il sera complètement recouvert de de système de gĂ©nĂ©ration tri alors ça c’est pas beau mais c’est pas grave au moins ce qui est en jaune est important itther c’est pas l’alpha et l’omĂ©ga c’est le le betĂŞta et alors je m’excuse mais je ne sais plus quelle la lĂŞre avant avant OmĂ©ga donc c’est pas tout Ă  fait le dĂ©but et la fin le dĂ©but vous l’avez vu dans la recherche la fin c’est ça il manque encore certaines briques technologiques pour pouvoir stabiliser complètement la la technologie pour faire des rĂ©acteurs mais itther Ă©tait quasiment les 3/4 sinon les 4/5è de l’alphabet qu’il faut pour fabriquer un rĂ©acteur de fusion et en l’occurrence voilĂ  ça c’est c’est ce qui ressemblera Ă  un rĂ©acteur vous on vous a parlĂ© tout Ă  l’heure de 2035 Ă  peu près comme dĂ©monstration de faisabilitĂ© du process si terre fonctionnera et dit ça marche ou ça marche pas on espère bien que ça marche des rĂ©acteurs sont dĂ©jĂ  en prototypage mais avec Ă©videmment ce qui manque ici et on imagine Ă  peu près des constructions de rĂ©acteurs qui dĂ©marrent comme ça dans les annĂ©es 2040 2045 pour se coupler au rĂ©seau dans les annĂ©es 2050 mais c’est les premiers un en Chine peĂŞre en Europe et cetera de lĂ  en construire 1000 ou de pour avoir un impact sur l’Ă©quilibre sur le mix Ă©nergĂ©tique de la planète ben ça nous amène gentiment au siècle prochain une aventure de recherche qui aura durĂ© d’un bout Ă  l’autre plus de 100 ans non seulement c’est le plus gros projet de recherche mais c’est de plus loin le plus long sauf que l’ĂŞtre humain quand mĂŞme mis 2 2000 ans Ă  essayer de voler hein mais c’Ă©tait moins coordonnĂ© que ça je pense important Ă©normĂ©ment de retombĂ© Ă©normĂ©ment de spinoff je m’arrĂŞte sur ça c’est l’actualitĂ© de la semaine l’ mon isult que le CEA et la la France sont très heureux d’avoir et qui nous donne des magnifiques images c’est un aiment au Tesla et demi c’est la technologie fusion sans la fusion il y aurait jamais eu cet aent grâce Ă©galement Ă  Alstom et compagnie mais je veux dire ce sont des dĂ©veloppements qui ont Ă©tĂ© dĂ©clenchĂ©s en particulier par la machine française dans les annĂ©es 80 il y en a plein d’autres et pour la dernière minute qui nous reste Ă  peu près est-ce que bah c’est ça d’accord on Ă©merge on Ă©merge Ă  la COP donc je vous raconte pas des bobars c’estĂ -dire qu’on parle de nous on on se fait parler de nous au niveau des des des grandes des grandes confĂ©rences internationales de de climat notre directeur gĂ©nĂ©ral qui malheureusement est dĂ©cĂ©dĂ© il y a 2 ans le premier enfin le prĂ©cĂ©dent c’est lui qui a amenĂ© ça Ă  la COP 26 et je veux terminer sur celui-lĂ  sur la COP 28 le directeur gĂ©nĂ©ral de la aujourd’hui met en place un groupe fus mondiale pour gĂ©rer le transfert de technologie entre cette recherche publique mondiale et toutes les start-ups toutes les industrie qu’on peut imaginer dont vous avez peut-ĂŞtre entendu parler qui poseront vous poserez des questions il y a Ă©normĂ©ment de buzz autour de la fusion aujourd’hui ce buzz c’est le dĂ©but du transfert technologique et on est lĂ  pour pour le gĂ©rer voilĂ  je vous remercie je vais pas aller plus loin merci

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