RÉSUMÉ
Cet article présente les types de missions spatiales pour lesquels les générateurs électronucléaires spatiaux à fission (GENSF) présentent des avantages avérés ou potentiels par rapport aux technologies alternatives. Il expose les spécifications propres au spatial auxquelles les GENSF doivent répondre. Il passe en revue les principaux programmes de développement passés et en cours, les caractéristiques des GENSF objets de ces développements, les résultats obtenus, et les leçons qui peuvent en être tirées. Il présente ensuite les mérites et limites des différentes options de conception et technologiques envisageables pour les principaux sous-systèmes constituant un GENSF. La maîtrise de la sûreté de ces GENSF durant les phases de lancement et d’exploitation dans l’espace est abordée.
Lire cet article issu d'une ressource documentaire complète, actualisée et validée par des comités scientifiques.
Lire l'article
AUTEUR(S)
-
Eric PROUST
: Diplômé de Supelec, Diplômé en Génie Atomique de l’INSTN - Président de la section technique Nucléaire Spatial de la Société Française de l’Énergie Nucléaire, Président du Haut Conseil Scientifique de l’European Nuclear Society, Conseiller scientifique pour les applications spatiales de l’énergie nucléaire à la Direction des Énergies du CEA
INTRODUCTION
L’utilisation de générateurs électronucléaires à fission pour
fournir de l’électricité dans l’espace a été envisagée dès l’aube
de l’ère nucléaire et a donné lieu dans les années 1960-1980 à des
développements de grande ampleur. Ces générateurs électronucléaires
spatiaux à fission (GENSF) furent monnaie courante dans les décennies
1970-1980 : ils équipaient les satellites soviétiques militaires RORSAT
d’observation des mouvements maritimes. Mais depuis 1988, plus aucun
GENSF n’a été lancé dans l’espace et le dernier programme « historique »
d’ampleur de développement de GENSF s’est achevé prématurément aux
États-Unis en 1993. Les générateurs photovoltaïques, qui avaient fait
de grands progrès, répondaient en effet aux besoins d’alimentation
électriques des satellites devenus moins gourmands en énergie (toujours
grâce aux progrès technologiques) ; les générateurs radioisotopiques
thermoélectriques de quelques centaines de We suffisaient aux missions
d’exploration scientifique que le photovoltaïque ne pouvait assurer ;
et les missions spatiales ambitieuses requérant des GENSF nécessitaient
des budgets qui n’étaient plus à l’ordre du jour. Deux évolutions
majeures sont en train de changer la donne : l’ouverture d’une nouvelle
ère d’exploration humaine de l’espace, avec notamment le programme
Artemis avec pour cible d’abord la Lune puis Mars ; et le fort regain
des tensions géopolitiques qui a des retombées dans les domaines tant
de l’exploration spatiale que de l’utilisation militaire de l’espace
cislunaire. Ainsi, assiste-t-on depuis 2010, à une relance progressive
de programmes de développement de GENSF, principalement aux États-Unis,
en Russie et en Chine. Les principales applications civiles visées
sont l’alimentation de bases lunaires (et à terme martiennes) pour
laquelle une première démonstration à la surface de la Lune est envisagée
à l’horizon 2030 dans le cadre Artemis, et la propulsion nucléaire
électrique avec au même horizon, selon l’agence spatiale russe, la
démonstration en vol d’un remorqueur spatial doté de propulseurs électriques
alimentés par un GENSF.
Cet article est destiné aux ingénieurs curieux de comprendre en
quoi consistent ces GENSF, à quels besoins potentiels ils répondent,
dans quelle mesure leur problématique de conception et de sûreté diffère
de celle des microréacteurs nucléaires terrestres (les différences
sont substantielles), quelles sont les options technologiques envisageables
et quels challenges elles présentent. Ceux qui s’engagent dans des
travaux sur le sujet y trouveront de nombreuses références bibliographiques
leur permettant d’approfondir chacun des points abordés.
Cet article est réservé aux abonnés
Cet article est réservé aux abonnés. Il vous reste 92 % à découvrir.
Déjà abonné ?
Se connecter
MOTS-CLÉS
générateurs électronucléaires spatiaux à fission
| propulsion nucléaire électrique spatiale
| réacteurs nucléaires spatiaux
| systèmes nucléaires spatiaux
Lecture en cours
Les générateurs électronucléaires spatiaux à fission