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Article

1 - CONCEPT DES RÉACTEURS À EAU LOURDE

2 - DESCRIPTION DES CENTRALES NUCLÉAIRES CANDU

3 - CARACTÉRISTIQUES DE SÛRETÉ

  • 3.1 - Systèmes d’arrêt des réacteurs
  • 3.2 - Systèmes de refroidissement d’urgence du cœur
  • 3.3 - Enveloppes de confinement
  • 3.4 - Expérience d’exploitation et de sûreté

4 - COMBUSTIBLE ET CYCLES DU COMBUSTIBLE

5 - AUTRES ASPECTS DE L’EXPLOITATION DE LA CENTRALE

6 - CONCLUSIONS

| Réf : BN3210 v1

Conclusions
Réacteurs à eau lourde

Auteur(s) : Stephen YU, Jerry HOPWOOD, Dan MENELEY

Date de publication : 10 avr. 2000

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Auteur(s)

  • Stephen YU

  • Jerry HOPWOOD

  • Dan MENELEY : Énergie atomique du Canada limitée (EACL)

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INTRODUCTION

Le concept des réacteurs à eau lourde de puissance a été élaboré spécialement pour la production d’électricité. Il n’est pas issu de programmes comme ceux des sous-marins à propulsion nucléaire. Les réacteurs à eau lourde (HWR) présentent des caractéristiques qui assurent l’applicabilité et le potentiel à long terme de la technologie, notamment une bonne économie neutronique de l’eau lourde utilisée comme modérateur, la séparation du caloporteur primaire du modérateur (dans le cas du réacteur CANDU), le chargement réacteur en marche, une grappe de combustible de conception simple, des composants modulaires et des sources froides passives. La dissipation thermique passive est rendue possible du fait que le combustible est immergé dans une grande quantité d’eau environnante fraîche, ce qui n’est pas le cas du cœur d’un réacteur à eau ordinaire. Grâce à la souplesse de cette technologie, l’évolution du modèle actuel doit permettre de s’assurer que toute exigence future sera satisfaite, sans modification du concept de base ce qui résulte notamment :

  • de la souplesse du cycle du combustible : les réacteurs HWR ont été conçus pour brûler les matières fissiles avec un bon rendement et pour convertir tout aussi efficacement les matières fertiles en matières fissiles. En ajoutant à ces caractéristiques le chargement réacteur en marche et un modèle de grappe de combustible simple, les HWR peuvent utiliser de nombreux combustibles différents, de sorte que l’approvisionnement en combustible peut être assuré pour un avenir prévisible ;

  • des composants remplaçables : tous les composants importants d’un HWR sont remplaçables, y compris le canal de combustible qui est le composant essentiel du cœur. La durée de vie d’une centrale HWR peut donc être prolongée au-delà de la durée de vie calculée du canal de combustible, et les composants peuvent être améliorés en leur faisant bénéficier de la toute dernière technologie. Par conséquent, il n’y a pas de problème d’obsolescence pour les réacteurs actuellement en exploitation.

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-bn3210


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6. Conclusions

Le réacteur à eau lourde continue à évoluer, en satisfaisant aux nouvelles exigences relatives à la conception et aux performances imposées aux exploitants. De nouvelles technologies sont adoptées tant au point de vue des caractéristiques du produit que des méthodes de travail. Comme cela a été démontré dans les programmes HWR en Inde et au Canada, les objectifs principaux de développement sont une sûreté accrue fondée sur le retour d’expérience, une économie améliorée et l’exploitation de la souplesse du cycle du combustible. Les travaux de mise au point progressive du réacteur CANDU se poursuivront à EACL en vue d’améliorer le produit intermédiaire, le réacteur CANDU 6, et de mettre au point le produit du palier supérieur, le réacteur CANDU 9.

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