Le département Génie Thermique & Energie au CERN
Les énergies mises en jeu au LHC Puissance électrique consommée par CERN : 186 MW = W Energie d’une collision : 8 TeV = J (Joule) = 0, J 40 millions de collisions par seconde Puissance : 40 W (Watt)
Qui consomme toute l’électricité ? 186 MW =
Qui consomme toute l’électricité ? 186 MW = 40 MW
Pourquoi la cryogénie ? Aimants permanentsElectro-aimants Electro-aimants supraconducteurs Pas assez puissant perte par effet joule trop grande = 1 GW Trop volumineux : LHC aurait 100 km de circonférence Intensité de A Résistance électrique nulle proche du zéro absolu Compact Intensité de A Création du champ magnétique de 8,3 Teslas au LHC Quelle technologie d’aimant ?
Pourquoi la cryogénie ? Câble nécessaire pour supporter une intensité de A Matériau classiqueMatériau supraconducteur (NbTi)
Comment la cryogénie ? LHC = La plus grande & complexe station cryogénique au monde tonnes d’azote liquide
Comment la cryogénie ? 120 tonnes d’hélium à 1,9 K (-271,3°C) pour refroidir les aimants du LHC ( + froid que l’espace intersidéral ) Refroidissement à azote liquide (80 K = T d’évaporation ) Turbines Groupes frigorifiques injection dans le LHC
Retour sur la panne du LHC en 2008