Reportage Photo

Laboratoire PROMES

PROMES est une unité du CNRS rattachée à l'Institut des Sciences de l'Ingénierie et des Systèmes (INSIS) conventionnée avec l'université de Perpignan (UPVD).

20180105_0035
Le laboratoire est localisé sur trois sites : Odeillo-Font Romeu, Targasonne et Perpignan. Les grands domaines de recherche sont l'étude des matériaux et conditions extrêmes et la conversion, le stockage et le transport de l'énergie.
89 médias
20180105_0035
Open media modal

Miroir parabolique du four solaire de 1 mégawatt du site PROMES d'Odeillo-Font Romeu, dans les Pyrénées-Orientales, avec sa tour foyer au premier plan. Aussi appelé MWSF (MegaWatt Solar Furnace), ce four est le plus puissant au monde (avec celui de Parkent en Ouzbékistan). Il se compose d'un miroir parabolique tronqué à facettes de 1 830 m² et de 18 m de distance focale, éclairé par 63 héliostats mobiles répartis sur une surface totale de 2 835 m², et d'une tour foyer. Les héliostats…

Photo
20180105_0035
Miroir parabolique du four solaire de 1 mégawatt du site PROMES d'Odeillo-Font Romeu
20180105_0002
Open media modal

Champ d'héliostats du four solaire de 1 mégawatt du site PROMES d'Odeillo-Font Romeu, dans les Pyrénées-Orientales, vu depuis la tour foyer. Aussi appelé MWSF (MegaWatt Solar Furnace), le four solaire d'Odeillo mis en service en 1970 est le plus puissant au monde (avec celui de Parkent en Ouzbékistan). Il se compose d'un miroir parabolique tronqué à facettes de 1 830 m² et de 18 m de distance focale, éclairé par ces 63 héliostats mobiles répartis sur une surface totale de 2 835 m², et d'une…

Photo
20180105_0002
Champ d'héliostats du four solaire de 1 mégawatt du site PROMES d'Odeillo-Font Romeu
20180105_0003
Open media modal

Arrière du bâtiment de recherche PROMES d'Odeillo-Font Romeu, dans les Pyrénées-Orientales. Au centre, trois héliostats éclairent des fours solaires de moyenne puissance (MSSFs). Ces fours se composent de miroirs concaves de 1,5 à 6 kW situés à l'intérieur. Neuf d'entre eux sont au sixième étage de ce bâtiment (au niveau des tâches lumineuses) et sont éclairés par les trois héliostats. Deux autres fours solaires se trouvent dans un bâtiment annexe. Ces fours solaires sont utilisés pour la…

Photo
20180105_0003
Arrière du bâtiment de recherche PROMES d'Odeillo-Font Romeu, avec trois héliostats
20180105_0004
Open media modal

Réduction thermique de cérines (oxyde métallique) placées dans un réacteur solaire du site PROMES d'Odeillo-Font Romeu, dans les Pyrénées-Orientales. Ce réacteur intervient dans le projet SUNFUEL qui vise à produire des carburants alternatifs en recyclant du CO2. Un miroir plan extérieur situé plusieurs étages plus bas renvoie les rayons du Soleil directement dans la pièce, sur un miroir concave (en haut) qui les concentre sur le réacteur. Ainsi chauffées, les cérines peuvent relâcher de l…

Photo
20180105_0004
Réduction thermique de cérine dans un réacteur solaire
20180105_0005
Open media modal

Réduction thermique de cérines (oxyde métallique) placées dans un réacteur solaire du site PROMES d'Odeillo-Font Romeu, dans les Pyrénées-Orientales. Ce réacteur intervient dans le projet SUNFUEL qui vise à produire des carburants alternatifs en recyclant du CO2. Un miroir plan extérieur situé plusieurs étages plus bas renvoie les rayons du Soleil directement dans la pièce, sur un miroir concave qui les concentre sur le réacteur. Ainsi chauffées, les cérines peuvent relâcher de l'oxygène et…

Photo
20180105_0005
Réduction thermique de cérine dans un réacteur solaire
20180105_0006
Open media modal

Réduction thermique de cérines (oxyde métallique) placées dans un réacteur solaire du site PROMES d'Odeillo-Font Romeu, dans les Pyrénées-Orientales. Ce réacteur intervient dans le projet SUNFUEL qui vise à produire des carburants alternatifs en recyclant du CO2. Un miroir plan extérieur situé plusieurs étages plus bas renvoie les rayons du Soleil directement dans la pièce, sur un miroir concave (en haut) qui les concentre sur le réacteur. Ainsi chauffées, les cérines peuvent relâcher de l…

Photo
20180105_0006
Réduction thermique de cérine dans un réacteur solaire
20180105_0007
Open media modal

Caractérisation d'une cellule photovoltaïque fixée au centre d'un dissipateur en cuivre placé sous un concentrateur solaire, sur le site PROMES d'Odeillo-Font Romeu dans les Pyrénées-Orientales. Cette cellule est soumise à un flux de lumière concentré. Pour générer le rayon lumineux, un four solaire de moyenne puissance est utilisé : un miroir plan extérieur situé plusieurs étages plus bas renvoie les rayons du Soleil directement dans la pièce, sur un miroir concave (en haut) qui les concentre…

Photo
20180105_0007
Caractérisation d'une cellule photovoltaïque sous un concentrateur solaire
20180105_0008
Open media modal

Caractérisation d'une cellule photovoltaïque fixée au centre d'un dissipateur en cuivre placé sous un concentrateur solaire, sur le site PROMES d'Odeillo-Font Romeu dans les Pyrénées-Orientales. Cette cellule est soumise à un flux de lumière concentré. Pour générer le rayon lumineux, un four solaire de moyenne puissance est utilisé : un miroir plan extérieur situé plusieurs étages plus bas renvoie les rayons du Soleil directement dans la pièce, sur un miroir concave (en haut) qui les concentre…

Photo
20180105_0008
Caractérisation d'une cellule photovoltaïque sous un concentrateur solaire
20180105_0009
Open media modal

Caractérisation d'une cellule photovoltaïque fixée au centre d'un dissipateur en cuivre placé sous un concentrateur solaire, sur le site PROMES d'Odeillo-Font Romeu dans les Pyrénées-Orientales. Cette cellule est soumise à un flux de lumière concentré. Pour générer le rayon lumineux, un four solaire de moyenne puissance est utilisé : un miroir plan extérieur situé plusieurs étages plus bas renvoie les rayons du Soleil directement dans la pièce, sur un miroir concave (en haut) qui les concentre…

Photo
20180105_0009
Caractérisation d'une cellule photovoltaïque sous un concentrateur solaire
20180105_0010
Open media modal

Installation d'une cellule photovoltaïque sous un four solaire du site PROMES d'Odeillo-Font Romeu, dans les Pyrénées-Orientales. Cette cellule va être soumise à un flux de lumière concentré. Pour générer le rayon lumineux, un four solaire de moyenne puissance est utilisé : un miroir plan extérieur situé plusieurs étages plus bas renvoie les rayons du Soleil directement dans la pièce, sur un miroir concave (en haut) qui les concentre sur une fibre optique (placée au foyer). Cette fibre optique…

Photo
20180105_0010
Installation d'une cellule photovoltaïque sous un four solaire
20180105_0011
Open media modal

Cellule photovoltaïque (point noir) fixée au centre d'un dissipateur en cuivre placé sous un concentrateur solaire, sur le site PROMES d'Odeillo-Font Romeu dans les Pyrénées-Orientales. Cette cellule va être soumise à un flux de lumière concentré. Pour générer le rayon lumineux, un four solaire de moyenne puissance est utilisé : un miroir plan extérieur situé plusieurs étages plus bas renvoie les rayons du Soleil directement dans la pièce, sur un miroir concave (en haut) qui les concentre sur…

Photo
20180105_0011
Cellule photovoltaïque fixée au centre d'un dissipateur en cuivre
20180105_0012
Open media modal

Installation d'une cellule photovoltaïque sous un four solaire du site PROMES d'Odeillo-Font Romeu, dans les Pyrénées-Orientales. Cette cellule va être soumise à un flux de lumière concentré. Pour générer le rayon lumineux, un four solaire de moyenne puissance est utilisé : un miroir plan extérieur situé plusieurs étages plus bas renvoie les rayons du Soleil directement dans la pièce, sur un miroir concave (en haut) qui les concentre sur une fibre optique (placée au foyer). Cette fibre optique…

Photo
20180105_0012
Installation d'une cellule photovoltaïque sous un four solaire
20180105_0013
Open media modal

Poste de contrôle des héliostats de la centrale solaire à tour THEMIS à Targassonne, dans les Pyrénées-Orientales. Les héliostats sont des miroirs plans orientables chargés de renvoyer les rayons du Soleil sur un récepteur situé près du sommet d'une tour. Depuis 2006, le laboratoire PROMES travaille sur ce site (propriété du Conseil départemental) sur un projet appelé PEGASE (Production of Electricity from GAs turbine and Solar Energy). Son objectif est de produire de l'électricité à partir de…

Photo
20180105_0013
Poste de contrôle des héliostats de la centrale solaire à tour THEMIS
20180105_0014
Open media modal

Tour de la centrale solaire THEMIS qui reçoit la lumière réfléchie par les héliostats vus de derrière, à Targassonne dans les Pyrénées-Orientales. Ces héliostats sont des miroirs plans orientables chargés de renvoyer les rayons du Soleil vers la tour. Depuis 2006, le laboratoire PROMES travaille sur ce site (propriété du Conseil départemental) sur un projet appelé PEGASE (Production of Electricity from GAs turbine and Solar Energy). Son objectif est de produire de l'électricité à partir de l…

Photo
20180105_0014
Tour de la centrale solaire THEMIS qui reçoit la lumière réfléchie par les héliostats
20180105_0015
Open media modal

Tour de la centrale solaire THEMIS qui reçoit la lumière réfléchie par les héliostats vus de derrière, à Targassonne dans les Pyrénées-Orientales. Ces héliostats sont des miroirs plans orientables chargés de renvoyer les rayons du Soleil vers la tour. Depuis 2006, le laboratoire PROMES travaille sur ce site (propriété du Conseil départemental) sur un projet appelé PEGASE (Production of Electricity from GAs turbine and Solar Energy). Son objectif est de produire de l'électricité à partir de l…

Photo
20180105_0015
Tour de la centrale solaire THEMIS qui reçoit la lumière réfléchie par les héliostats
20180105_0016
Open media modal

Héliostats de la centrale solaire THEMIS à Targassonne, dans les Pyrénées-Orientales. Ces miroirs plans orientables sont chargés de renvoyer les rayons du Soleil vers la tour. Depuis 2006, le laboratoire PROMES travaille sur ce site (propriété du Conseil départemental) sur un projet appelé PEGASE (Production of Electricity from GAs turbine and Solar Energy). Son objectif est de produire de l'électricité à partir de l'énergie solaire en faisant appel à une turbine à gaz, avec une puissance…

Photo
20180105_0016
Héliostats de la centrale solaire THEMIS à Targassonne
20180105_0017
Open media modal

Héliostats de la centrale solaire THEMIS à Targassonne, dans les Pyrénées-Orientales. Ces miroirs plans orientables sont chargés de renvoyer les rayons du Soleil vers la tour. Depuis 2006, le laboratoire PROMES travaille sur ce site (propriété du Conseil départemental) sur un projet appelé PEGASE (Production of Electricity from GAs turbine and Solar Energy). Son objectif est de produire de l'électricité à partir de l'énergie solaire en faisant appel à une turbine à gaz, avec une puissance…

Photo
20180105_0017
Héliostats de la centrale solaire THEMIS à Targassonne
20180105_0018
Open media modal

Héliostats de la centrale solaire THEMIS à Targassonne, dans les Pyrénées-Orientales. Ces miroirs plans orientables sont chargés de renvoyer les rayons du Soleil vers la tour. Depuis 2006, le laboratoire PROMES travaille sur ce site (propriété du Conseil Départemental) sur un projet appelé PEGASE (Production of Electricity from GAs turbine and Solar Energy). Son objectif est de produire de l'électricité à partir de l'énergie solaire en faisant appel à une turbine à gaz, avec une puissance…

Photo
20180105_0018
Héliostats de la centrale solaire THEMIS à Targassonne
20180105_0019
Open media modal

Arrière des héliostats de la centrale solaire THEMIS à Targassonne, dans les Pyrénées-Orientales. Ces miroirs plans orientables sont chargés de renvoyer les rayons du Soleil vers la tour. Depuis 2006, le laboratoire PROMES travaille sur ce site (propriété du Conseil départemental) sur un projet appelé PEGASE (Production of Electricity from GAs turbine and Solar Energy). Son objectif est de produire de l'électricité à partir de l'énergie solaire en faisant appel à une turbine à gaz, avec une…

Photo
20180105_0019
Arrière des héliostats de la centrale solaire THEMIS à Targassonne
20180105_0020
Open media modal

Maintenance d'un des héliostats de la centrale solaire THEMIS à Targassonne, dans les Pyrénées-Orientales. Ces miroirs plans orientables sont chargés de renvoyer les rayons du Soleil vers la tour. Depuis 2006, le laboratoire PROMES travaille sur ce site (propriété du Conseil départemental) sur un projet appelé PEGASE (Production of Electricity from GAs turbine and Solar Energy). Son objectif est de produire de l'électricité à partir de l'énergie solaire en faisant appel à une turbine à gaz,…

Photo
20180105_0020
Maintenance d'un des héliostats de la centrale solaire THEMIS
20180105_0021
Open media modal

Maintenance d'un des héliostats de la centrale solaire THEMIS à Targassonne, dans les Pyrénées-Orientales. Ces miroirs plans orientables sont chargés de renvoyer les rayons du Soleil vers la tour. Depuis 2006, le laboratoire PROMES travaille sur ce site (propriété du Conseil départemental) sur un projet appelé PEGASE (Production of Electricity from GAs turbine and Solar Energy). Son objectif est de produire de l'électricité à partir de l'énergie solaire en faisant appel à une turbine à gaz,…

Photo
20180105_0021
Maintenance d'un des héliostats de la centrale solaire THEMIS
20180105_0022
Open media modal

Maintenance d'un des héliostats de la centrale solaire THEMIS à Targassonne, dans les Pyrénées-Orientales. Ces miroirs plans orientables sont chargés de renvoyer les rayons du Soleil vers la tour. Depuis 2006, le laboratoire PROMES travaille sur ce site (propriété du Conseil départemental) sur un projet appelé PEGASE (Production of Electricity from GAs turbine and Solar Energy). Son objectif est de produire de l'électricité à partir de l'énergie solaire en faisant appel à une turbine à gaz,…

Photo
20180105_0022
Maintenance d'un des héliostats de la centrale solaire THEMIS
20180105_0023
Open media modal

Héliostats de la centrale solaire THEMIS à Targassonne, dans les Pyrénées-Orientales. Ces miroirs plans orientables sont chargés de renvoyer les rayons du Soleil vers la tour. Depuis 2006, le laboratoire PROMES travaille sur ce site (propriété du Conseil départemental) sur un projet appelé PEGASE (Production of Electricity from GAs turbine and Solar Energy). Son objectif est de produire de l'électricité à partir de l'énergie solaire en faisant appel à une turbine à gaz, avec une puissance…

Photo
20180105_0023
Héliostats de la centrale solaire THEMIS à Targassonne
20180105_0024
Open media modal

Héliostats de la centrale solaire THEMIS à Targassonne, dans les Pyrénées-Orientales. Ces miroirs plans orientables sont chargés de renvoyer les rayons du Soleil vers la tour. Depuis 2006, le laboratoire PROMES travaille sur ce site (propriété du Conseil départemental) sur un projet appelé PEGASE (Production of Electricity from GAs turbine and Solar Energy). Son objectif est de produire de l'électricité à partir de l'énergie solaire en faisant appel à une turbine à gaz, avec une puissance…

Photo
20180105_0024
Héliostats de la centrale solaire THEMIS à Targassonne
20180105_0025
Open media modal

Centrale solaire THEMIS à Targassonne, dans les Pyrénées-Orientales, avec sa tour à droite et ses héliostats à gauche. Ces héliostats sont des miroirs plans orientables chargés de renvoyer les rayons du Soleil vers la tour. Depuis 2006, le laboratoire PROMES travaille sur ce site (propriété du Conseil départemental) sur un projet appelé PEGASE (Production of Electricity from GAs turbine and Solar Energy). Son objectif est de produire de l'électricité à partir de l'énergie solaire en faisant…

Photo
20180105_0025
Centrale solaire THEMIS avec sa tour et ses héliostats
20180105_0026
Open media modal

Héliostats de la centrale solaire THEMIS à Targassonne, dans les Pyrénées-Orientales. Ces miroirs plans orientables sont chargés de renvoyer les rayons du Soleil vers la tour. Depuis 2006, le laboratoire PROMES travaille sur ce site (propriété du Conseil départemental) sur un projet appelé PEGASE (Production of Electricity from GAs turbine and Solar Energy). Son objectif est de produire de l'électricité à partir de l'énergie solaire en faisant appel à une turbine à gaz, avec une puissance…

Photo
20180105_0026
Héliostats de la centrale solaire THEMIS à Targassonne
20180105_0027
Open media modal

Préparation des essais de modules de récepteur solaire à air pressurisé sur la boucle d'essai Mini-PEGASE, au foyer de l'installation de la tour de la centrale solaire THEMIS à Targassonne, dans les Pyrénées-Orientales. Ces essais contribuent aux travaux de recherche sur les centrales solaires à cycle à gaz dans le cadre du projet PEGASE (Production of Electricity from Gas and Solar Energy). A gauche, se trouve la cavité du récepteur solaire (couverte d'un tissu noir qui recouvre l'isolant…

Photo
20180105_0027
Préparation des essais de modules de récepteur solaire à air pressurisé
20180105_0028
Open media modal

Contrôle du dispositif de caractérisation du rayonnement solaire, au sommet de la tour de la centrale THEMIS à Targassonne, dans les Pyrénées-Orientales. Un des deux capteurs situé sur la partie supérieure du suiveur solaire SOLYS 2 mesure le rayonnement solaire global (à gauche) et un autre le rayonnement diffusé par l'atmosphère (à droite). Le capteur de droite est protégé du rayonnement direct du Soleil par l'ombre de la sphère noire placée au-dessus de l'appareil. Un 3e capteur mesure le…

Photo
20180105_0028
Contrôle du dispositif de caractérisation du rayonnement solaire au sommet de la tour de THEMIS
20180105_0029
Open media modal

Héliostats de la centrale solaire THEMIS à Targassonne, dans les Pyrénées-Orientales. Cent sept héliostats sont aujourd'hui opérationnels. Ces miroirs plans orientables sont chargés de renvoyer les rayons du Soleil vers la tour. Depuis 2006, le laboratoire PROMES travaille sur ce site (propriété du Conseil départemental) sur un projet appelé PEGASE (Production of Electricity from GAs turbine and Solar Energy). Son objectif est de produire de l'électricité à partir de l'énergie solaire en…

Photo
20180105_0029
Héliostats de la centrale solaire THEMIS à Targassonne
20180105_0030
Open media modal

Héliostats de la centrale solaire THEMIS à Targassonne, dans les Pyrénées-Orientales. Cent sept héliostats sont aujourd'hui opérationnels. Ces miroirs plans orientables sont chargés de renvoyer les rayons du Soleil vers la tour. Depuis 2006, le laboratoire PROMES travaille sur ce site (propriété du Conseil départemental) sur un projet appelé PEGASE (Production of Electricity from GAs turbine and Solar Energy). Son objectif est de produire de l'électricité à partir de l'énergie solaire en…

Photo
20180105_0030
Héliostats de la centrale solaire THEMIS à Targassonne
20180105_0031
Open media modal

Four solaire de 1 mégawatt du site PROMES d'Odeillo-Font Romeu, dans les Pyrénées-Orientales. Ce four mis en service en 1970 est le plus puissant au monde (avec celui de Parkent en Ouzbékistan). Il se compose d'un miroir parabolique tronqué à facettes de 1 830 m² et de 18 m de distance focale, éclairé par 63 héliostats mobiles répartis sur une surface totale de 2 835 m², et d'une tour foyer. Les héliostats réfléchissent les rayons du Soleil vers le miroir qui les concentre ensuite sur la tour…

Photo
20180105_0031
Four solaire de 1 mégawatt du site PROMES d'Odeillo-Font Romeu
20180105_0032
Open media modal

Héliostat du four solaire de 1 mégawatt du site PROMES d'Odeillo-Font Romeu, dans les Pyrénées-Orientales, avec au premier plan une cellule photoélectrique et au centre les reflets de la tour foyer et du miroir parabolique. Aussi appelé MWSF (MegaWatt Solar Furnace), le four solaire d'Odeillo est le plus puissant au monde (avec celui de Parkent en Ouzbékistan). Il se compose d'un miroir parabolique éclairé par 63 héliostats et d'une tour foyer. Ces héliostats sont des miroirs plans mobiles qui…

Photo
20180105_0032
Héliostat du four solaire de 1 mégawatt du site PROMES d'Odeillo et cellule photoélectrique
20180105_0033
Open media modal

Héliostat du four solaire de 1 mégawatt du site PROMES d'Odeillo-Font Romeu, dans les Pyrénées-Orientales, avec au centre les reflets d'une cellule photoélectrique, de la tour foyer, et du miroir parabolique. Aussi appelé MWSF (MegaWatt Solar Furnace), le four solaire d'Odeillo est le plus puissant au monde (avec celui de Parkent en Ouzbékistan). Il se compose d'un miroir parabolique éclairé par 63 héliostats et d'une tour foyer. Ces héliostats sont des miroirs plans mobiles qui captent les…

Photo
20180105_0033
Héliostat du four solaire de 1 MW avec au centre les reflets du miroir parabolique
20180105_0034
Open media modal

Miroir parabolique du four solaire de 1 mégawatt du site PROMES d'Odeillo-Font Romeu, dans les Pyrénées-Orientales, avec sa tour foyer au premier plan. Aussi appelé MWSF (MegaWatt Solar Furnace), ce four est le plus puissant au monde (avec celui de Parkent en Ouzbékistan). Il se compose d'un miroir parabolique tronqué à facettes de 1 830 m² et de 18 m de distance focale, éclairé par 63 héliostats mobiles répartis sur une surface totale de 2 835 m², et d'une tour foyer. Les héliostats…

Photo
20180105_0034
Miroir parabolique du four solaire de 1 mégawatt du site PROMES d'Odeillo-Font Romeu
20180105_0001
Open media modal

Four solaire de 1 mégawatt du site PROMES d'Odeillo-Font Romeu, dans les Pyrénées-Orientales, vu de nuit et éclairé par des projecteurs. La tour foyer est face au miroir et le champ d'héliostats est à gauche. Aussi appelé MWSF (MegaWatt Solar Furnace), ce four est le plus puissant au monde (avec celui de Parkent en Ouzbékistan). Il se compose d'un miroir parabolique tronqué à facettes de 1 830 m² et de 18 m de distance focale, éclairé par 63 héliostats mobiles répartis sur une surface totale de…

Photo
20180105_0001
Four solaire de 1 mégawatt du site PROMES d'Odeillo vu de nuit et éclairé par des projecteurs
20180105_0036
Open media modal

Gros plan sur le miroir parabolique du four solaire de 1 mégawatt du site PROMES d'Odeillo-Font Romeu, dans les Pyrénées-Orientales. Aussi appelé MWSF (MegaWatt Solar Furnace), ce four est le plus puissant au monde (avec celui de Parkent en Ouzbékistan). Il se compose d'un miroir parabolique tronqué à facettes de 1 830 m² et de 18 m de distance focale, éclairé par 63 héliostats mobiles répartis sur une surface totale de 2 835 m², et d'une tour foyer. Les héliostats réfléchissent les rayons du…

Photo
20180105_0036
Gros plan sur le miroir parabolique du four solaire de 1 MW du site PROMES d'Odeillo-Font Romeu
20180105_0037
Open media modal

Gros plan sur les facettes du miroir parabolique du four solaire de 1 mégawatt du site PROMES d'Odeillo-Font Romeu, dans les Pyrénées-Orientales. Aussi appelé MWSF (MegaWatt Solar Furnace), ce four est le plus puissant au monde (avec celui de Parkent en Ouzbékistan). Il se compose d'un miroir parabolique tronqué à facettes de 1 830 m² et de 18 m de distance focale, éclairé par 63 héliostats mobiles répartis sur une surface totale de 2 835 m², et d'une tour foyer. Les héliostats réfléchissent…

Photo
20180105_0037
Gros plan sur le miroir parabolique du four solaire de 1 MW du site PROMES d'Odeillo-Font Romeu
20180105_0038
Open media modal

Miroir parabolique du four solaire de 1 mégawatt site PROMES d'Odeillo-Font Romeu, dans les Pyrénées-Orientales, avec sa tour foyer en face, vus en contre-plongée. Aussi appelé MWSF (MegaWatt Solar Furnace), ce four est le plus puissant au monde (avec celui de Parkent en Ouzbékistan). Il se compose d'un miroir parabolique tronqué à facettes de 1 830 m² et de 18 m de distance focale, éclairé par 63 héliostats mobiles répartis sur une surface totale de 2 835 m², et d'une tour foyer. Les…

Photo
20180105_0038
Miroir parabolique du four solaire de 1 mégawatt de PROMES, avec sa tour foyer
20180105_0039
Open media modal

Miroir parabolique du four solaire de 1 mégawatt du site PROMES d'Odeillo-Font Romeu, dans les Pyrénées-Orientales, vu en contre-plongée. Aussi appelé MWSF (MegaWatt Solar Furnace), ce four est le plus puissant au monde (avec celui de Parkent en Ouzbékistan). Il se compose d'un miroir parabolique tronqué à facettes de 1 830 m² et de 18 m de distance focale, éclairé par 63 héliostats mobiles répartis sur une surface totale de 2 835 m², et d'une tour foyer. Les héliostats réfléchissent les rayons…

Photo
20180105_0039
Miroir parabolique du four solaire de 1 mégawatt de PROMES
20180105_0040
Open media modal

Gros plan sur la tour foyer du four solaire de 1 mégawatt du site PROMES d'Odeillo-Font Romeu, dans les Pyrénées-Orientales, vue depuis le miroir parabolique. Aussi appelé MWSF (MegaWatt Solar Furnace), ce four est le plus puissant au monde (avec celui de Parkent en Ouzbékistan). Il se compose d'un miroir parabolique tronqué à facettes de 1 830 m² et de 18 m de distance focale, éclairé par 63 héliostats mobiles répartis sur une surface totale de 2 835 m², et d'une tour foyer. Les héliostats…

Photo
20180105_0040
Gros plan sur la tour foyer du four solaire de 1 mégawatt du site PROMES d'Odeillo-Font Romeu
20180105_0041
Open media modal

Tour foyer du four solaire de 1 mégawatt du site PROMES d'Odeillo-Font Romeu, dans les Pyrénées-Orientales, vue depuis le miroir parabolique qui lui réfléchit les rayons solaires. Aussi appelé MWSF (MegaWatt Solar Furnace), ce four est le plus puissant au monde (avec celui de Parkent en Ouzbékistan). Il se compose d'un miroir parabolique tronqué à facettes de 1 830 m² et de 18 m de distance focale, éclairé par 63 héliostats mobiles répartis sur une surface totale de 2 835 m², et d'une tour…

Photo
20180105_0041
Tour foyer du four solaire de 1 mégawatt du site PROMES d'Odeillo-Font Romeu
20180105_0042
Open media modal

Gros plan sur la tour foyer du four solaire de 1 mégawatt du site PROMES d'Odeillo-Font Romeu, dans les Pyrénées-Orientales, vue depuis le miroir parabolique. Aussi appelé MWSF (MegaWatt Solar Furnace), ce four est le plus puissant au monde (avec celui de Parkent en Ouzbékistan). Il se compose d'un miroir parabolique tronqué à facettes de 1 830 m² et de 18 m de distance focale, éclairé par 63 héliostats mobiles répartis sur une surface totale de 2 835 m², et d'une tour foyer. Les héliostats…

Photo
20180105_0042
Gros plan sur la tour foyer du four solaire de 1 mégawatt du site PROMES d'Odeillo-Font Romeu
20180105_0043
Open media modal

Gros plan sur la tour foyer du four solaire de 1 mégawatt du site PROMES d'Odeillo-Font Romeu, dans les Pyrénées-Orientales, entrouverte et vue depuis le miroir parabolique. Aussi appelé MWSF (MegaWatt Solar Furnace), ce four est le plus puissant au monde (avec celui de Parkent en Ouzbékistan). Il se compose d'un miroir parabolique tronqué à facettes de 1 830 m² et de 18 m de distance focale, éclairé par 63 héliostats mobiles répartis sur une surface totale de 2 835 m², et d'une tour foyer. Les…

Photo
20180105_0043
Gros plan sur la tour foyer du four solaire de 1 mégawatt du site PROMES d'Odeillo-Font Romeu
20180105_0044
Open media modal

Tour foyer du four solaire de 1 mégawatt du site PROMES d'Odeillo-Font Romeu, dans les Pyrénées-Orientales, entrouverte et vue depuis le miroir parabolique. Aussi appelé MWSF (MegaWatt Solar Furnace), ce four est le plus puissant au monde (avec celui de Parkent en Ouzbékistan). Il se compose d'un miroir parabolique tronqué à facettes de 1 830 m² et de 18 m de distance focale, éclairé par 63 héliostats mobiles répartis sur une surface totale de 2 835 m², et d'une tour foyer. Les héliostats…

Photo
20180105_0044
Tour foyer du four solaire de 1 mégawatt du site PROMES d'Odeillo-Font Romeu
20180105_0045
Open media modal

Tour foyer du four solaire de 1 mégawatt du site PROMES d'Odeillo-Font Romeu, dans les Pyrénées-Orientales, fermée et vue depuis le miroir parabolique. Aussi appelé MWSF (MegaWatt Solar Furnace), ce four est le plus puissant au monde (avec celui de Parkent en Ouzbékistan). Il se compose d'un miroir parabolique tronqué à facettes de 1 830 m² et de 18 m de distance focale, éclairé par 63 héliostats mobiles répartis sur une surface totale de 2 835 m², et d'une tour foyer. Les héliostats…

Photo
20180105_0045
Tour foyer du four solaire de 1 mégawatt du site PROMES d'Odeillo-Font Romeu
20180105_0046
Open media modal

Intérieur de la tour foyer du four solaire de 1 mégawatt du site PROMES d'Odeillo-Font Romeu, dans les Pyrénées-Orientales. Les chercheurs testent ici l'utilisation de suspensions denses de particules solides comme nouveaux fluides de transfert. Les suspensions denses de particules solides ont des propriétés thermophysiques proches des liquides mais ne présentent pas de transition de phase (liquide-solide) et sont stables à haute température (supérieures à 550 °C). Elles sont donc étudiées pour…

Photo
20180105_0046
Intérieur de la tour foyer du four solaire de 1 mégawatt du site PROMES d'Odeillo-Font Romeu
20180105_0047
Open media modal

Contrôle d'un échantillon contenant des suspensions denses de particules solides, à l'intérieur de la tour foyer du four solaire à 1 mégawatt du site PROMES d'Odeillo-Font Romeu, dans les Pyrénées-Orientales. Les suspensions denses de particules solides ont des propriétés thermophysiques proches des liquides mais ne présentent pas de transition de phase (liquide-solide) et sont stables à haute température (supérieures à 550 °C). Elles sont donc étudiées pour en faire de nouveaux fluides de…

Photo
20180105_0047
Contrôle d'un échantillon contenant des suspensions denses de particules solides
20180105_0048
Open media modal

Ordinateur permettant le contrôle des 63 héliostats du four solaire de 1 mégawatt du site PROMES d'Odeillo-Font Romeu, dans les Pyrénées-Orientales. Ces héliostats sont des miroirs plans mobiles chargés de suivre le Soleil pour capter ses rayons avant de les renvoyer vers le miroir parabolique du four solaire, qui les concentre ensuite sur son foyer. Ils sont contrôlés via un dispositif d'asservissement à coordonnées calculées en boucle ouverte. Le four solaire d'Odeillo, mis en service en 1970…

Photo
20180105_0048
Ordinateur permettant le contrôle des 63 héliostats du four solaire de 1 mégawatt
20180105_0049
Open media modal

Héliostats du four solaire de 1 mégawatt du site PROMES d'Odeillo-Font Romeu, dans les Pyrénées-Orientales. Aussi appelé MWSF (MegaWatt Solar Furnace), le four solaire d'Odeillo mis en service en 1970 est le plus puissant au monde (avec celui de Parkent en Ouzbékistan). Il se compose d'un miroir parabolique tronqué à facettes de 1 830 m² et de 18 m de distance focale, éclairé par 63 héliostats mobiles répartis sur une surface totale de 2 835 m², et d'une tour foyer. Ces héliostats sont des…

Photo
20180105_0049
Héliostats du four solaire de 1 mégawatt du site PROMES d'Odeillo-Font Romeu
20180105_0050
Open media modal

Oiseau passant devant le champ d'héliostats du four solaire de 1 mégawatt du site PROMES d'Odeillo-Font Romeu, dans les Pyrénées-Orientales, vu depuis la tour foyer. Aussi appelé MWSF (MegaWatt Solar Furnace), le four solaire d'Odeillo mis en service en 1970 est le plus puissant au monde (avec celui de Parkent en Ouzbékistan). Il se compose d'un miroir parabolique tronqué à facettes de 1 830 m² et de 18 m de distance focale, éclairé par 63 héliostats mobiles répartis sur une surface totale de 2…

Photo
20180105_0050
Oiseau passant devant le champ d'héliostats du four solaire de 1 MW du site PROMES d'Odeillo
20180105_0051
Open media modal

Champ d'héliostats du four solaire de 1 mégawatt du site PROMES d'Odeillo-Font Romeu, dans les Pyrénées-Orientales, vu depuis la tour foyer. Aussi appelé MWSF (MegaWatt Solar Furnace), le four solaire d'Odeillo mis en service en 1970 est le plus puissant au monde (avec celui de Parkent en Ouzbékistan). Il se compose d'un miroir parabolique tronqué à facettes de 1 830 m² et de 18 m de distance focale, éclairé par 63 héliostats mobiles répartis sur une surface totale de 2 835 m², et d'une tour…

Photo
20180105_0051
Champ d'héliostats du four solaire de 1 mégawatt du site PROMES d'Odeillo-Font Romeu
20180105_0052
Open media modal

Champ d'héliostats du four solaire de 1 mégawatt du site PROMES d'Odeillo-Font Romeu, dans les Pyrénées-Orientales, vu depuis la tour foyer. Aussi appelé MWSF (MegaWatt Solar Furnace), le four solaire d'Odeillo mis en service en 1970 est le plus puissant au monde (avec celui de Parkent en Ouzbékistan). Il se compose d'un miroir parabolique tronqué à facettes de 1 830 m² et de 18 m de distance focale, éclairé par 63 héliostats mobiles répartis sur une surface totale de 2 835 m², et d'une tour…

Photo
20180105_0052
Champ d'héliostats du four solaire de 1 mégawatt du site PROMES d'Odeillo-Font Romeu
20180105_0053
Open media modal

Miroir parabolique du four solaire de 1 mégawatt du site PROMES d'Odeillo-Font Romeu, dans les Pyrénées-Orientales, avec sa tour foyer à droite. Aussi appelé MWSF (MegaWatt Solar Furnace), le four solaire d'Odeillo mis en service en 1970 est le plus puissant au monde (avec celui de Parkent en Ouzbékistan). Il se compose d'un miroir parabolique tronqué à facettes de 1 830 m² et de 18 m de distance focale, éclairé par 63 héliostats mobiles répartis sur une surface totale de 2 835 m², et d'une…

Photo
20180105_0053
Miroir parabolique du four solaire de 1 mégawatt de PROMES et sa tour foyer
20180105_0054
Open media modal

Miroir parabolique du four solaire de 1 mégawatt du site PROMES d'Odeillo-Font Romeu, dans les Pyrénées-Orientales, vu de côté avec sa tour foyer en bas à droite. Aussi appelé MWSF (MegaWatt Solar Furnace), le four solaire d'Odeillo mis en service en 1970 est le plus puissant au monde (avec celui de Parkent en Ouzbékistan). Il se compose d'un miroir parabolique tronqué à facettes de 1 830 m² et de 18 m de distance focale, éclairé par 63 héliostats mobiles répartis sur une surface totale de 2…

Photo
20180105_0054
Miroir parabolique du four solaire de 1 mégawatt de PROMES et sa tour foyer
20180105_0055
Open media modal

Billes d'alumine utilisées pour le stockage thermique de la microcentrale solaire MicroSol-R du site PROMES d'Odeillo-Font Romeu, dans les Pyrénées-Orientales. La microcentrale MicroSol-R (Microcentrale Solaire pour la Recherche) capte l'énergie des rayons solaires et la concentre dans un fluide caloporteur (huile thermique) qui est ensuite stocké dans une cuve de type thermocline. Afin d'augmenter la capacité de stockage par rapport à un réservoir d'huile chaude, 6 280 kg de billes d'alumine…

Photo
20180105_0055
Billes d'alumine utilisées pour le stockage thermique de la microcentrale solaire MicroSol-R
20180105_0056
Open media modal

Amiante vitrifié utilisé pour le stockage thermique de la microcentrale solaire MicroSol-R du site PROMES d'Odeillo-Font Romeu, dans les Pyrénées-Orientales. La microcentrale MicroSol-R (Microcentrale Solaire pour la Recherche) capte l'énergie des rayons solaires et la concentre dans un fluide caloporteur (huile thermique) qui est ensuite stocké dans une cuve de type thermocline. Afin d'augmenter la capacité de stockage par rapport à un réservoir d'huile chaude, ces morceaux d'amiante vitrifié…

Photo
20180105_0056
Amiante vitrifié utilisé pour le stockage thermique de la microcentrale solaire MicroSol-R
20180105_0057
Open media modal

Réglage du séparateur de gouttelettes du vaporisateur de la microcentrale solaire MicroSol-R du site PROMES d'Odeillo-Font Romeu, dans les Pyrénées-Orientales. Les capteurs solaires de la microcentrale MicroSol-R (Microcentrale Solaire pour la Recherche) captent l'énergie solaire et la concentrent sur un fluide caloporteur pour le chauffer jusqu'à 300 ou 400 °C. Ce fluide circule ensuite dans trois échangeurs (préchauffeur, vaporisateur, surchauffeur) pour transformer de l'eau en vapeur à haute…

Photo
20180105_0057
Réglage du séparateur de gouttelettes du vaporisateur de la microcentrale solaire MicroSol-R
20180105_0058
Open media modal

Reflet dans un capteur cylindro-parabolique de la microcentrale solaire MicroSol-R du site PROMES d'Odeillo-Font Romeu, dans les Pyrénées-Orientales. Inaugurée en 2016, la microcentrale MicroSol-R (Microcentrale Solaire pour la Recherche) est chargée de transformer l'énergie solaire en électricité. La captation de l’énergie solaire est assurée par trois capteurs cylindro-paraboliques de 12 m de long et de 5,7 m d’ouverture. Ces capteurs concentrent le rayonnement solaire vers un fluide…

Photo
20180105_0058
Reflet dans un capteur cylindro-parabolique de la microcentrale solaire MicroSol-R
20180105_0059
Open media modal

Capteurs cylindro-paraboliques de la microcentrale solaire MicroSol-R et leurs reflets, sur le site PROMES d'Odeillo-Font Romeu dans les Pyrénées-Orientales. Inaugurée en 2016, la microcentrale MicroSol-R (Microcentrale Solaire pour la Recherche) est chargée de transformer l'énergie solaire en électricité. La captation de l’énergie solaire est assurée par trois capteurs cylindro-paraboliques de 12 m de long et de 5,7 m d’ouverture. Ces capteurs concentrent le rayonnement solaire vers un fluide…

Photo
20180105_0059
Capteurs cylindro-paraboliques de la microcentrale solaire MicroSol-R
20180105_0060
Open media modal

Capteurs cylindro-paraboliques de la microcentrale solaire MicroSol-R du site PROMES d'Odeillo-Font Romeu, dans les Pyrénées-Orientales. Inaugurée en 2016, la microcentrale MicroSol-R (Microcentrale Solaire pour la Recherche) est chargée de transformer l'énergie solaire en électricité. La captation de l’énergie solaire est assurée par trois capteurs cylindro-paraboliques de 12 m de long et de 5,7 m d’ouverture. Ces capteurs concentrent le rayonnement solaire vers un fluide caloporteur, alors…

Photo
20180105_0060
Capteurs cylindro-paraboliques de la microcentrale solaire MicroSol-R
20180105_0061
Open media modal

Capteurs cylindro-paraboliques de la microcentrale solaire MicroSol-R du site PROMES d'Odeillo-Font Romeu, dans les Pyrénées-Orientales. Inaugurée en 2016, la microcentrale MicroSol-R (Microcentrale Solaire pour la Recherche) est chargée de transformer l'énergie solaire en électricité. La captation de l’énergie solaire est assurée par trois capteurs cylindro-paraboliques de 12 m de long et de 5,7 m d’ouverture. Ces capteurs concentrent le rayonnement solaire vers un fluide caloporteur, alors…

Photo
20180105_0061
Capteurs cylindro-paraboliques de la microcentrale solaire MicroSol-R
20180105_0062
Open media modal

Capteurs cylindro-paraboliques de la microcentrale solaire MicroSol-R du site PROMES d'Odeillo-Font Romeu, dans les Pyrénées-Orientales. Inaugurée en 2016, la microcentrale MicroSol-R (Microcentrale Solaire pour la Recherche) est chargée de transformer l'énergie solaire en électricité. La captation de l’énergie solaire est assurée par trois capteurs cylindro-paraboliques de 12 m de long et de 5,7 m d’ouverture. Ces capteurs concentrent le rayonnement solaire vers un fluide caloporteur, alors…

Photo
20180105_0062
Capteurs cylindro-paraboliques de la microcentrale solaire MicroSol-R
20180105_0063
Open media modal

Tube transportant de l'huile thermique devant un capteur cylindro-parabolique de la microcentrale solaire MicroSol-R du site PROMES d'Odeillo-Font Romeu dans les Pyrénées-Orientales. Inaugurée en 2016, la microcentrale MicroSol-R (Microcentrale Solaire pour la Recherche) est chargée de transformer l'énergie solaire en électricité. La captation de l’énergie solaire est assurée par trois capteurs cylindro-paraboliques de 12 m de long et de 5,7 m d’ouverture, dont celui-ci. Ces capteurs…

Photo
20180105_0063
Tube transportant de l'huile thermique devant un capteur de la microcentrale solaire MicroSol-R
20180105_0064
Open media modal

Capteur cylindro-parabolique de la microcentrale solaire MicroSol-R du site PROMES d'Odeillo-Font Romeu, dans les Pyrénées-Orientales, avec au premier plan un tube contenant de l'huile thermique. Inaugurée en 2016, la microcentrale MicroSol-R (Microcentrale Solaire pour la Recherche) est chargée de transformer l'énergie solaire en électricité. La captation de l’énergie solaire est assurée par trois capteurs cylindro-paraboliques de 12 m de long et de 5,7 m d’ouverture, dont celui-ci. Ces…

Photo
20180105_0064
Capteur cylindro-parabolique de la microcentrale solaire MicroSol-R
20180105_0065
Open media modal

Capteur cylindro-parabolique de la microcentrale solaire MicroSol-R du site PROMES d'Odeillo-Font Romeu, dans les Pyrénées-Orientales, avec au premier plan un tube contenant de l'huile thermique. Inaugurée en 2016, la microcentrale MicroSol-R (Microcentrale Solaire pour la Recherche) est chargée de transformer l'énergie solaire en électricité. La captation de l’énergie solaire est assurée par trois capteurs cylindro-paraboliques de 12 m de long et de 5,7 m d’ouverture, dont celui-ci. Ces…

Photo
20180105_0065
Capteur cylindro-parabolique de la microcentrale solaire MicroSol-R
20180105_0066
Open media modal

Arrière des capteurs cylindro-paraboliques de la microcentrale solaire MicroSol-R du site PROMES d'Odeillo-Font Romeu, dans les Pyrénées-Orientales. Inaugurée en 2016, la microcentrale MicroSol-R (Microcentrale Solaire pour la Recherche) est chargée de transformer l'énergie solaire en électricité. La captation de l’énergie solaire est assurée par trois capteurs cylindro-paraboliques de 12 m de long et de 5,7 m d’ouverture. Ces capteurs concentrent le rayonnement solaire vers un fluide…

Photo
20180105_0066
Arrière des capteurs cylindro-paraboliques de la microcentrale solaire MicroSol-R
20180105_0067
Open media modal

Arrière des capteurs cylindro-paraboliques de la microcentrale solaire MicroSol-R du site PROMES d'Odeillo-Font Romeu, dans les Pyrénées-Orientales. Inaugurée en 2016, la microcentrale MicroSol-R (Microcentrale Solaire pour la Recherche) est chargée de transformer l'énergie solaire en électricité. La captation de l’énergie solaire est assurée par ces trois capteurs cylindro-paraboliques de 12 m de long et de 5,7 m d’ouverture. Ils concentrent le rayonnement solaire vers un fluide caloporteur…

Photo
20180105_0067
Arrière des capteurs cylindro-paraboliques de la microcentrale solaire MicroSol-R
20180105_0068
Open media modal

Morceau de granit après une fusion par voie solaire au laboratoire du site PROMES d'Odeillo-Font Romeu, dans les Pyrénées-Orientales. Le granit est placé dans le point focal d'un four solaire de moyenne puissance (MSSF, Medium Size Solar Furnace). Éclairé par un miroir plan extérieur, ce four solaire constitué d'un miroir concave concentre la chaleur des rayons solaires sur son point focal (au centre), générant ainsi de très hautes températures. Cette démonstration est faite dans un but…

Photo
20180105_0068
Morceau de granit après une fusion par voie solaire
20180105_0069
Open media modal

Fusion d'un morceau de granit dans le point focal d'un four solaire de moyenne puissance (MSSF, Medium Size Solar Furnace) du site PROMES d'Odeillo-Font Romeu, dans les Pyrénées-Orientales. Éclairé par un miroir plan extérieur, ce four solaire constitué d'un miroir concave concentre la chaleur des rayons solaires sur son point focal, générant ainsi de très hautes températures. Cette démonstration est faite dans un but pédagogique. PROMES possède en tout 12 miroirs concaves de taille et de…

Photo
20180105_0069
Fusion d'un morceau de granit dans le point focal d'un four solaire de moyenne puissance
20180105_0070
Open media modal

Visualisation du point focal d'un four solaire de moyenne puissance (MSSF, Medium Size Solar Furnace) du site PROMES d'Odeillo-Font Romeu, dans les Pyrénées-Orientales, grâce aux fumées émises par la combustion d'un bâton de bois. Éclairé par un miroir plan extérieur, ce four solaire constitué d'un miroir concave (en haut) concentre les rayons solaires sur son point focal (au centre), générant ainsi de très hautes températures. Cette démonstration est faite dans un but pédagogique. PROMES…

Photo
20180105_0070
Visualisation du point focal d'un four solaire de moyenne puissance
20180105_0071
Open media modal

Projection de gouttelettes d'eau permettant la visualisation des cônes de lumière et du point focal d'un four solaire de moyenne puissance (MSSF, Medium Size Solar Furnace) du site PROMES d'Odeillo-Font Romeu, dans les Pyrénées-Orientales. Éclairé par un miroir plan extérieur, ce four solaire constitué d'un miroir concave (en haut) concentre les rayons solaires sur son point focal (au centre), générant ainsi de très hautes températures. Cette démonstration est faite dans un but pédagogique…

Photo
20180105_0071
Projection de gouttelettes d'eau permettant la visualisation du point focal d'un four solaire
20180105_0072
Open media modal

Poudre de magnésium élaborée à l'aide du réacteur solaire Sol@rmet du site PROMES d'Odeillo-Font Romeu, dans les Pyrénées-Orientales. Sol@rmet est utilisé dans le cadre d'un cycle innovant de "combustion-régénération" qui permettrait de générer un carburant vert pour les véhicules du futur. Ce cycle consiste à brûler du magnésium pour alimenter un véhicule (combustion), à récupérer l'oxyde de magnésium issu de cette réaction pour ensuite le retransformer en magnésium par voie solaire concentrée…

Photo
20180105_0072
Poudre de magnésium élaborée à l'aide du réacteur solaire Sol@rmet
20180105_0073
Open media modal

Prélèvement sur un filtre céramique d'une poudre de magnésium élaborée à l'aide du réacteur solaire Sol@rmet du site PROMES d'Odeillo-Font Romeu, dans les Pyrénées-Orientales. Ce réacteur est utilisé dans le cadre d'un cycle innovant de "combustion-régénération" qui permettrait de générer un carburant vert pour les véhicules du futur. Ce cycle consiste à brûler du magnésium pour alimenter un véhicule (combustion), à récupérer l'oxyde de magnésium issu de cette réaction pour ensuite le…

Photo
20180105_0073
Prélèvement sur filtre d'une poudre de magnésium élaborée à l'aide du réacteur solaire Sol@rmet
20180105_0074
Open media modal

Filtre céramique recouvert d'une poudre de magnésium élaborée à l'aide du réacteur solaire Sol@rmet du site PROMES d'Odeillo-Font Romeu, dans les Pyrénées-Orientales. Ce réacteur est utilisé dans le cadre d'un cycle innovant de "combustion-régénération" qui permettrait de générer un carburant vert pour les véhicules du futur. Ce cycle consiste à brûler du magnésium pour alimenter un véhicule (combustion), à récupérer l'oxyde de magnésium issu de cette réaction pour ensuite le retransformer en…

Photo
20180105_0074
Filtre céramique recouvert d'une poudre de magnésium élaborée à l'aide du réacteur Sol@rmet
20180105_0075
Open media modal

Chercheur tenant un filtre céramique sur lequel s'est déposée une poudre de magnésium, lors d'une réaction de carboréduction au sein du réacteur solaire Sol@rmet, sur le site PROMES d'Odeillo-Font Romeu dans les Pyrénées-Orientales. Ce réacteur (à gauche) est utilisé dans le cadre d'un cycle innovant de "combustion-régénération" qui permettrait de générer un carburant vert pour les véhicules du futur. Ce cycle consiste à brûler du magnésium pour alimenter un véhicule (combustion), à récupérer l…

Photo
20180105_0075
Chercheur tenant un filtre céramique sur lequel s'est déposée une poudre de magnésium
20180105_0076
Open media modal

Chercheur tenant un filtre céramique sur lequel s'est déposée une poudre de magnésium, lors d'une réaction de carboréduction au sein du réacteur solaire Sol@rmet, sur le site PROMES d'Odeillo-Font Romeu dans les Pyrénées-Orientales. Ce réacteur (à gauche) est utilisé dans le cadre d'un cycle innovant de "combustion-régénération" qui permettrait de générer un carburant vert pour les véhicules du futur. Ce cycle consiste à brûler du magnésium pour alimenter un véhicule (combustion), à récupérer l…

Photo
20180105_0076
Chercheur tenant un filtre céramique sur lequel s'est déposée une poudre de magnésium
20180105_0077
Open media modal

Chercheur tenant un filtre céramique sur lequel s'est déposée une poudre de magnésium, lors d'une réaction de carboréduction au sein du réacteur solaire Sol@rmet, sur le site PROMES d'Odeillo-Font Romeu dans les Pyrénées-Orientales. Ce réacteur (à gauche) est utilisé dans le cadre d'un cycle innovant de "combustion-régénération" qui permettrait de générer un carburant vert pour les véhicules du futur. Ce cycle consiste à brûler du magnésium pour alimenter un véhicule (combustion), à récupérer l…

Photo
20180105_0077
Chercheur tenant un filtre céramique sur lequel s'est déposée une poudre de magnésium
20180105_0078
Open media modal

Gros plan sur le réacteur solaire Sol@rmet au site PROMES d'Odeillo-Font Romeu, dans les Pyrénées-Orientales. Le réacteur est ouvert et contient au centre une poudre métallique. Sol@rmet est utilisé dans le cadre d'un cycle innovant de "combustion-régénération" qui permettrait de générer un carburant vert pour les véhicules du futur. Ce cycle consiste à brûler du métal pour alimenter un véhicule (combustion), à récupérer l'oxyde métallique issu de cette réaction pour ensuite le retransformer en…

Photo
20180105_0078
Gros plan sur le réacteur solaire Sol@rmet
20180105_0079
Open media modal

Réacteur solaire Sol@rmet au site PROMES d'Odeillo-Font Romeu, dans les Pyrénées-Orientales. Le réacteur est ouvert et contient au centre une poudre métallique. Sol@rmet est utilisé dans le cadre d'un cycle innovant de "combustion-régénération" qui permettrait de générer un carburant vert pour les véhicules du futur. Ce cycle consiste à brûler du métal pour alimenter un véhicule (combustion), à récupérer l'oxyde métallique issu de cette réaction pour ensuite le retransformer en métal par voie…

Photo
20180105_0079
Réacteur solaire Sol@rmet
20180105_0080
Open media modal

Fin de la réaction de carboréduction dans le réacteur solaire Sol@rmet du site PROMES d'Odeillo-Font Romeu, dans les Pyrénées-Orientales. Ce réacteur est utilisé dans le cadre d'un cycle innovant de "combustion-régénération" qui permettrait de générer un carburant vert pour les véhicules du futur. Ce cycle consiste à brûler du métal pour alimenter un véhicule (combustion), à récupérer l'oxyde métallique issu de cette réaction pour ensuite le retransformer en métal par voie solaire concentrée …

Photo
20180105_0080
Fin de la réaction de carboréduction dans le réacteur solaire Sol@rmet
20180105_0081
Open media modal

Réaction de carboréduction dans le réacteur solaire Sol@rmet du site PROMES d'Odeillo-Font Romeu, dans les Pyrénées-Orientales. Ce réacteur est utilisé dans le cadre d'un cycle innovant de "combustion-régénération" qui permettrait de générer un carburant vert pour les véhicules du futur. Ce cycle consiste à brûler du métal pour alimenter un véhicule (combustion), à récupérer l'oxyde métallique issu de cette réaction pour ensuite le retransformer en métal par voie solaire concentrée …

Photo
20180105_0081
Réaction de carboréduction dans le réacteur solaire Sol@rmet
20180105_0082
Open media modal

Réaction de carboréduction dans le réacteur solaire Sol@rmet, placé au foyer d'un four solaire de moyenne puissance au laboratoire du site PROMES d'Odeillo-Font Romeu, dans les Pyrénées-Orientales. Ce réacteur est utilisé dans le cadre d'un cycle innovant de "combustion-régénération" qui permettrait de générer un carburant vert pour les véhicules du futur. Ce cycle consiste à brûler du métal pour alimenter un véhicule (combustion), à récupérer l'oxyde métallique issu de cette réaction pour…

Photo
20180105_0082
Réaction de carboréduction dans le réacteur Sol@rmet sous un four solaire de moyenne puissance
20180105_0083
Open media modal

Réaction de carboréduction dans le réacteur solaire Sol@rmet, placé au foyer d'un four solaire de moyenne puissance au laboratoire du site PROMES d'Odeillo-Font Romeu, dans les Pyrénées-Orientales. Ce réacteur est utilisé dans le cadre d'un cycle innovant de "combustion-régénération" qui permettrait de générer un carburant vert pour les véhicules du futur. Ce cycle consiste à brûler du métal pour alimenter un véhicule (combustion), à récupérer l'oxyde métallique issu de cette réaction pour…

Photo
20180105_0083
Réaction de carboréduction dans le réacteur Sol@rmet sous un four solaire de moyenne puissance
20180105_0084
Open media modal

Réaction de carboréduction dans le réacteur solaire Sol@rmet du site PROMES d'Odeillo-Font Romeu, dans les Pyrénées-Orientales. Ce réacteur est utilisé dans le cadre d'un cycle innovant de "combustion-régénération" qui permettrait de générer un carburant vert pour les véhicules du futur. Ce cycle consiste à brûler du métal pour alimenter un véhicule (combustion), à récupérer l'oxyde métallique issu de cette réaction pour ensuite le retransformer en métal par voie solaire concentrée …

Photo
20180105_0084
Réaction de carboréduction dans le réacteur solaire Sol@rmet
20180105_0085
Open media modal

Réaction de carboréduction dans le réacteur solaire Sol@rmet du site PROMES d'Odeillo-Font Romeu, dans les Pyrénées-Orientales. Ce réacteur est utilisé dans le cadre d'un cycle innovant de "combustion-régénération" qui permettrait de générer un carburant vert pour les véhicules du futur. Ce cycle consiste à brûler du métal pour alimenter un véhicule (combustion), à récupérer l'oxyde métallique issu de cette réaction pour ensuite le retransformer en métal par voie solaire concentrée …

Photo
20180105_0085
Réaction de carboréduction dans le réacteur solaire Sol@rmet
20180105_0086
Open media modal

Réacteur solaire Sol@rmet du site PROMES d'Odeillo-Font Romeu, dans les Pyrénées-Orientales, avec au centre un échantillon d'oxyde métallique déposé sur un support cylindrique. Ce réacteur est utilisé dans le cadre d'un cycle innovant de "combustion-régénération" qui générerait un carburant vert pour les véhicules du futur. Ce cycle consiste à brûler du métal pour alimenter un véhicule (combustion), à récupérer l'oxyde métallique issu de cette réaction pour ensuite le retransformer en métal par…

Photo
20180105_0086
Réacteur solaire Sol@rmet avec un échantillon d'oxyde métallique
20180105_0087
Open media modal

Réacteur solaire Sol@rmet placé au foyer d'un four solaire de moyenne puissance, au laboratoire du site PROMES d'Odeillo-Font Romeu dans les Pyrénées-Orientales. Ce réacteur est utilisé dans le cadre d'un cycle innovant de "combustion-régénération" qui permettrait de générer un carburant vert pour les véhicules du futur. Ce cycle consiste à brûler du métal pour alimenter un véhicule (combustion), à récupérer l'oxyde métallique issu de cette réaction pour ensuite le retransformer en métal par…

Photo
20180105_0087
Réacteur solaire Sol@rmet placé au foyer d'un four solaire
20180105_0088
Open media modal

Réacteur solaire Sol@rmet placé au foyer d'un four solaire de moyenne puissance, au laboratoire du site PROMES d'Odeillo-Font Romeu dans les Pyrénées-Orientales. Ce réacteur est utilisé dans le cadre d'un cycle innovant de "combustion-régénération" qui permettrait de générer un carburant vert pour les véhicules du futur. Ce cycle consiste à brûler du métal pour alimenter un véhicule (combustion), à récupérer l'oxyde métallique issu de cette réaction pour ensuite le retransformer en métal par…

Photo
20180105_0088
Réacteur solaire Sol@rmet placé au foyer d'un four solaire
20180105_0089
Open media modal

Combustion de magnésium dans le cadre d'un cycle de "combustion-régénération" au site PROMES d'Odeillo-Font Romeu. Ce cycle permettrait de générer un carburant vert pour les véhicules du futur. Il consiste à brûler du métal pour alimenter un véhicule (combustion), à récupérer l'oxyde métallique issu de cette réaction pour ensuite le retransformer en métal par voie solaire concentrée (régénération). Ici, la réaction correspond à la première étape du cycle : le magnésium Mg devient l'oxyde de…

Photo
20180105_0089
Combustion de magnésium dans le cadre d'un cycle de "combustion-régénération"

Thématiques scientifiques

CNRS Images,

Nous mettons en images les recherches scientifiques pour contribuer à une meilleure compréhension du monde, éveiller la curiosité et susciter l'émerveillement de tous.