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Les petits réacteurs modulaires (PRM) représentent une avancée significative dans la technologie nucléaire.

La transition vers une économie mondiale bas carbone exige un approvisionnement énergétique abordable, durable, flexible et sûr. L'énergie nucléaire est une technologie éprouvée qui produit de l'électricité avec des émissions de dioxyde de carbone minimales. Contrairement aux énergies renouvelables intermittentes, les centrales nucléaires peuvent fonctionner 24 h/24 et 7 j/7 et adapter leur production aux fluctuations de la demande, garantissant ainsi un approvisionnement énergétique stable et fiable . Cependant, ce secteur est fortement réglementé et, s'appuyant sur les modèles traditionnels de grands réacteurs, la mise en place de nouvelles capacités nucléaires sera probablement complexe et coûteuse.

Les petits réacteurs modulaires (PRM) représentent une avancée significative dans le domaine de la technologie nucléaire. Ils visent à lever les obstacles financiers et pratiques à un déploiement plus important du nucléaire, tout en améliorant la sûreté d'exploitation et en offrant une solution plus flexible et évolutive.

avantages du SMR

Les SMR sont conçus pour être physiquement plus petits que les modèles de réacteurs existants , produisant généralement jusqu'à 300 mégawatts d'électricité, soit environ un tiers de la puissance des réacteurs nucléaires classiques. Ils offrent plusieurs avantages par rapport aux grands réacteurs nucléaires traditionnels, notamment :

  • Rentabilité : La conception modulaire des SMR permet la fabrication en usine de leurs composants, réduisant ainsi les coûts et les délais de construction sur site. Leur taille réduite et leur modularité peuvent potentiellement diminuer les investissements initiaux par rapport aux grands réacteurs.
  • Flexibilité de déploiement : les SMR peuvent être installés dans des zones reculées où les grands réacteurs ne sont pas envisageables. Ils conviennent également aux réseaux électriques de plus petite taille, offrant ainsi des solutions d’énergie nucléaire pour un plus grand nombre d’applications.
  • Sécurité renforcée : les SMR peuvent bénéficier des progrès en matière de conception , tels que l’intégration de systèmes de sécurité passifs fonctionnant sans intervention humaine ni alimentation externe, réduisant ainsi le risque d’accidents et améliorant la sécurité globale de l’installation.
  • Polyvalence : Outre la production d'électricité à faible émission de carbone, les SMR peuvent être utilisés pour des applications non électriques, telles que le chauffage urbain et le dessalement.
  • Évolutivité : Des modules supplémentaires peuvent être ajoutés progressivement à mesure que la demande augmente, permettant une production d'énergie évolutive qui s'adapte à la croissance.
  • Impacts environnementaux réduits : grâce à leur conception modulaire et à leur empreinte au sol plus réduite, les SMR peuvent potentiellement réduire les impacts environnementaux lors de la construction et de l’exploitation.

Le secteur de la défense utilise avec succès des réacteurs modulaires de petite taille (généralement entre 50 et 200 MW) pour alimenter les sous-marins nucléaires et autres navires de guerre depuis plus de 60 ans, ce qui prouve que la compacité et la modularité de la conception sont possibles. Cependant, le développement de cette technologie pour la production d'énergie nucléaire civile exige des efforts supplémentaires.

Investissement nucléaire

Certains modèles de SMR sont développés à partir de la technologie éprouvée des réacteurs à eau pressurisée (REP), tandis que d'autres expérimentent des techniques telles que les sels fondus ou les métaux liquides . Quel que soit le type de réacteur utilisé, les SMR nécessiteront probablement des systèmes de contrôle des fluides spécialement conçus et fabriqués pour gérer différents paramètres de fonctionnement, comme des températures ou des pressions plus élevées et la présence de diverses substances corrosives.

Chez Celeros FT, nous avons anticipé ce besoin en investissant dans la R&D et de nouvelles installations, et en continuant à perfectionner et à développer notre gamme de solutions de contrôle des fluides pour applications nucléaires. Forts de notre vaste expertise, nous proposons des solutions adaptables qui prennent en charge un large éventail de conceptions de SMR, garantissant des performances optimales et une parfaite adéquation aux besoins spécifiques de chaque projet.

Un soutien mondial est disponible grâce à nos quatre sites stratégiquement situés aux États-Unis, au Canada, en France et au Royaume-Uni, tous accrédités pour les applications nucléaires selon les normes ASME « N Stamp » et/ou RCC-M. Que l’équipement soit conçu pour une centrale nucléaire ou conventionnelle, le respect des normes de sécurité industrielles est primordial pour nos pompes et vannes nucléaires de classe 1 à 3.

Notre engagement en faveur du déploiement des SMR va au-delà du développement continu de nos produits et des investissements étrangers. Nous participons activement à la création de partenariats stratégiques avec les chefs de file du secteur des SMR. Par exemple, en tant que premier fabricant ontarien de pompes qualifiées pour le nucléaire, nous soutenons OPG dans le développement de la première flotte de SMR en Amérique du Nord sur son site de la nouvelle centrale nucléaire de Darlington. Le premier SMR sera achevé d'ici la fin de 2028 et opérationnel d'ici la fin de 2029.

SMR futur

La technologie des petits réacteurs modulaires (SMR) est porteuse d'espoir pour l'avenir de l'énergie nucléaire, offrant une alternative plus sûre, plus flexible et plus rentable aux réacteurs traditionnels. Leur mise en œuvre repose sur un effort coordonné tout au long d'une chaîne d'approvisionnement complexe, incluant la recherche et le développement, l'approbation réglementaire, les projets de démonstration, le déploiement commercial, la communication avec le public et la collaboration internationale. Des partenaires de confiance comme Celeros FT sont prêts à accompagner les exploitants en leur fournissant les installations d'essais et de fabrication nécessaires au développement d'équipements de contrôle des flux permettant un déploiement rapide et une sécurité d'exploitation continue.

Compte tenu d'une chaîne d'approvisionnement robuste et d'une impulsion politique continue, les SMR joueront probablement un rôle important dans la décentralisation de la production d'énergie et la satisfaction des besoins énergétiques mondiaux, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en renforçant la sécurité énergétique.

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