Quel que soit l'âge, la taille ou la technologie impliquésLes systèmes de contrôle des flux sont essentiels pour une...
L'énergie nucléaire est essentielle pour décarboner l'approvisionnement énergétique mondial et lutter contre le changement climatique. Pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, il est nécessaire de prolonger la durée de vie des centrales nucléaires existantes, comme les réacteurs à eau pressurisée (REP), et de construire de nouvelles installations telles que les petits réacteurs modulaires (PRM). Quels que soient l'âge, la taille ou la technologie utilisés, les systèmes de contrôle des fluides sont indispensables à une production d'énergie nucléaire sûre, efficace et fiable. Voici comment :
1. Circulation du liquide de refroidissement
La circulation du fluide caloporteur dans le cœur du réacteur est essentielle pour évacuer la chaleur générée par la fission nucléaire, évitant ainsi la surchauffe et un risque de fusion du cœur. Des pompes centrifuges assurent l'acheminement des importants volumes de liquide nécessaires, tandis que des vannes à soupape ou à guillotine régulent le débit et la pression du fluide caloporteur afin de maintenir des conditions de fonctionnement optimales.
2. Refroidissement d'urgence du noyau
En cas d'accident de perte de réfrigérant primaire (APRP), un apport supplémentaire de réfrigérant doit être fourni au cœur du réacteur afin d'éviter toute surchauffe. Des pompes d'injection haute pression assurent une alimentation rapide en réfrigérant, tandis que des clapets anti-retour empêchent tout reflux.
3. Isolement par confinement
Les vannes papillon et les vannes à bille sont essentielles pour l'isolation du confinement, qui consiste à sceller le réacteur et à empêcher le rejet de matières radioactives dans l'environnement en cas d'urgence.
4. Contrôle de la pression
Les vannes permettent de réguler la pression à l'intérieur de la cuve du réacteur et du circuit primaire de refroidissement, afin de la maintenir dans les limites de sécurité. Les soupapes de sûreté sont conçues pour s'ouvrir si la pression dépasse un seuil prédéfini, libérant ainsi de la vapeur ou des gaz vers une enceinte de confinement ou une piscine de suppression.
5. Élimination de la chaleur résiduelle
Après l'arrêt d'un réacteur, les systèmes d'évacuation de la chaleur résiduelle (SEC) continuent de refroidir le cœur. Des pompes centrifuges SEC et des vannes de régulation conçues pour la circulation à basse pression maintiennent le débit du fluide caloporteur afin de réduire la température du cœur.
6. Production de vapeur et fonctionnement de la turbine
Les réacteurs à eau pressurisée (REP) utilisent la vapeur pour actionner les turbines. Des pompes et des vannes de dérivation régulent le débit d'eau vers les générateurs de vapeur afin de garantir un fonctionnement efficace et sûr de cet équipement.
7. Gestion des déchets
Les systèmes de traitement et de stockage des déchets radioactifs utilisent des pompes et des vannes, garantissant ainsi leur manipulation et leur confinement en toute sécurité.
8. Arrêt du réacteur
Des pompes et des vannes hydrauliques sont utilisées pour commander les mécanismes d'entraînement des barres de contrôle, permettant ainsi l'insertion rapide de ces barres pour arrêter le réacteur en cas d'urgence.
9. Bassins de manutention et de refroidissement du carburant
Des pompes submersibles assurent la circulation de l'eau dans les piscines de stockage du combustible usé, maintenant ainsi le refroidissement nécessaire pour éviter la surchauffe des barres de combustible. Des vannes à guillotine et à soupape permettent de contrôler le débit d'eau.
10. Contrôle chimique et volumétrique
Le système de contrôle chimique et volumétrique (CVCS) utilise des pompes doseuses et des vannes pour contrôler la composition chimique et le volume du fluide de refroidissement du réacteur. Ceci est essentiel pour prévenir la corrosion et préserver l'intégrité des composants du réacteur.
Comme le démontrent ces dix points, les équipements de contrôle des fluides sont essentiels à la sûreté de la production d'énergie nucléaire. En optimisant la régulation des fluides dans l'îlot nucléaire et les systèmes auxiliaires, les pompes et vannes homologuées pour le nucléaire minimisent la consommation d'énergie et contribuent à l'efficacité globale des équipements (OEE) de la centrale nucléaire. Un contrôle efficace des fluides réduit également les contraintes mécaniques sur les composants, prolongeant ainsi leur durée de vie et la fréquence de maintenance, ce qui diminue les temps d'arrêt et accroît la longévité du système.
Celeros FT bénéficie de 60 ans d'expérience dans le secteur nucléaire . Nos solutions de contrôle des fluides nucléaires de haute qualité sont accompagnées d'un support complet tout au long de leur cycle de vie, incluant la documentation et la gestion de l'obsolescence. Nous disposons d'une équipe dédiée de concepteurs et d'ingénieurs, ainsi que de quatre sites de production certifiés nucléaires à travers le monde, abritant des installations de recherche et développement internes et innovantes pour la qualification sismique, environnementale et d'opérabilité.
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