Physique, fonctionnement et sûreté des REP : : Maîtrise des situations accidentelles du système réacteur / / Bruno Tarride.

Les Réacteurs à Eau sous Pression (REP) ont pour fonction de convertir l’énergie libérée par les réactions de fissions nucléaires en énergie thermique véhiculée sous forme de vapeur, puis en énergie électrique. Ce procédé doit être particulièrement surveillé pour démontrer la capacité, en fonctionne...

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Superior document:Title is part of eBook package: De Gruyter EDP Sciences Backlist eBook Package 2000-2013
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Place / Publishing House:Les Ulis : : EDP Sciences, , [2013]
©2013
Year of Publication:2013
Language:French
Series:Génie Atomique
Online Access:
Physical Description:1 online resource (318 p.)
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490 0 |a Génie Atomique 
505 0 0 |t Frontmatter --   |t Introduction à la collection « Génie Atomique » --   |t Table des matières --   |t Avant-propos et remerciements --   |t L’auteur --   |t Introduction : une approche système simplifièe pour aborder la maitrise des situations accidentelles --   |t Chapitre 1. Physique et sûreté : introduction aux familles d’accidents --   |t Chapitre 2. Les accidents d’insertion de réactivité par retrait d’absorbants --   |t Chapitre 3. L’accident de Rupture de Tuyauterie Vapeur (RTV) : insertion de réactivité par refroidissement primaire --   |t Chapitre 4. L’Accident de Perte de Réfrigérant Primaire (APRP) --   |t Chapitre 5. La perte totale des systémes supports : scénarii de type Fukushima --   |t Chapitre 6. La Rupture de Tubes de Générateur de Vapeur (RTGV) --   |t Chapitre 7. L’accident de Three Mile Island (1979) --   |t Chapitre 8. La conduite post-accidentelle par « Approche Par État » --   |t Chapitre 9. Situations post-fusion du coeur et conséquences sur le confinement --   |t Chapitre 10. Conclusion : quelques pistes pour maitriser les situations accidentelles sur le système REP --   |t Annexe A0. Compléments de thermohydraulique système --   |t Annexe A1. Approches déterministe et probabiliste de sûreté --   |t Annexe A2. Les accidents de Tchernobyl et Fukushima --   |t Annexe A3. Sûreté nucléaire : facteurs humains et organisationnels --   |t Annexe A4. Spécificités de l a conception du réacteur EPR vis-a-vis de la sûreté --   |t Annexe A5. Présentation du modéle ponctuel : équations bilan et données 1300 MWe --   |t Lexique des principaux sigles et grandeurs physiques --   |t Principales références bibliographiques 
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520 |a Les Réacteurs à Eau sous Pression (REP) ont pour fonction de convertir l’énergie libérée par les réactions de fissions nucléaires en énergie thermique véhiculée sous forme de vapeur, puis en énergie électrique. Ce procédé doit être particulièrement surveillé pour démontrer la capacité, en fonctionnement, à maîtriser la réaction en chaîne et, en toute circonstance, à assurer l’évacuation de la puissance thermique produite au sein du coeur du réacteur, ainsi que le confinement des matières radioactives. Cet ouvrage aborde la gestion des situations accidentelles de la filière REP, et est composé de deux parties : • l’une présentant les grandes familles d’accidents prises en compte dans la démonstration de sûreté (sûreté réglée), à savoir les accidents de réactivité par retrait d’absorbants ou surmodération des neutrons, les accidents mettant en cause un défaut d’extraction de la puissance du coeur, de son transport vers la source froide ou de disponibilité de cette source froide, enfin les accidents conduisant à un défaut du confinement ; • l’autre présentant l’accident de référence de cette filière, l’accident de Three Mile Island, et ses enseignements pour développer la résilience du système (sûreté gérée), en particulier le développement d’une conduite post-accidentelle par Approche Par État et la gestion des accidents graves post-fusion du coeur. De façon à améliorer la compréhension des divers transitoires présentés, des exercices et des problèmes sont proposés en fin de chapitres. En complément, le lecteur trouvera en annexe, une description des accidents de Tchernobyl et Fukushima (respectivement filières RBMK et REB), leurs principaux enseignements ainsi que les améliorations de sûreté induites sur le plan organisationnel et matériel. Sur ce dernier point, les principaux choix de conception du réacteur de troisième génération EPR sont présentés. La spécificité de l’ouvrage est d’appréhender la dimension systémique du réacteur, en insistant sur les interactions entre sous-parties de la chaudière, les couplages physiques, les boucles de rétroaction. Une telle approche est indispensable aux ingénieurs du génie nucléaire pour analyser et anticiper le comportement du système réacteur en fonctionnement accidentel et ainsi pouvoir proposer des dispositions de conception ou d’exploitation afin d’en améliorer la sûreté. 
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