Le département Génie Thermique & Energie au CERN.

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Transcription de la présentation:

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