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1 - ORGANISATION FONCTIONNELLE

  • 1.1 - Îlot nucléaire
  • 1.2 - Îlot classique

2 - PRINCIPES GÉNÉRAUX D’INSTALLATION

3 - LOCALISATION DES PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS. PLAN DE MASSE

4 - INSTALLATION GÉNÉRALE DES BÂTIMENTS

  • 4.1 - Bâtiment réacteur (BR)
  • 4.2 - Bâtiment combustible (BK)
  • 4.3 - Bâtiment électrique et des auxiliaires de sauvegarde (BAS/BL)
  • 4.4 - Bâtiment des auxiliaires nucléaires (BAN)
  • 4.5 - Salle des machines
  • 4.6 - Station de pompage
  • 4.7 - Bâtiment des groupes électrogènes
  • 4.8 - Bâtiment du réservoir de stockage d’eau de la piscine (PTR)
  • 4.9 - Bâtiment de traitement des effluents (BTE)

5 - LE CONCEPT EUROPÉEN EPR

  • 5.1 - Concept à quatre trains
  • 5.2 - Prévention des accidents graves
  • 5.3 - Dose collective annuelle

Article de référence | Réf : BN3260 v1

Principes généraux d’installation
Installation générale des réacteurs à eau sous pression

Auteur(s) : Maurice KAERCHER

Date de publication : 10 juil. 2002

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Auteur(s)

  • Maurice KAERCHER : Ancien élève de l’École Polytechnique - Ingénieur de l’École supérieure d’Électricité - Chargé de mission à Électricité de France

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INTRODUCTION

L’installateur conçoit l’aménagement des équipements, la forme et la disposition des bâtiments pour permettre l’insertion de la centrale dans le site, sa construction, son exploitation (y compris maintenance et inspection) et son démantèlement en fin de vie.

Depuis les premiers tracés d’avant-projet jusqu’aux plans de réalisation, il conduit, en liaison étroite avec les équipes chargées du dimensionnement des matériels et des circuits, un travail itératif d’établissement, puis de revue des plans d’installation dans les locaux et bâtiments, ainsi que du plan de masse. En particulier, il se préoccupe de définir les interfaces entre équipements et génie civil, ainsi que les dispositions propres à assurer la sûreté de l’installation. Enfin, il conduit sa mission en recherchant constamment l’optimum économique, lequel correspond généralement à la plus grande compacité compatible avec la satisfaction des critères de sûreté et d’exploitation. En répartissant le coût des études d’installation générale sur l’ensemble du palier technique, la standardisation appliquée en France a permis d’y affecter des moyens importants afin de parvenir à cet optimum.

L’article présente les critères d’installation appliqués au standard français le plus récent : le palier N4 - 1 450 MWe, bénéficiant du retour d’expérience d’exploitation des paliers précédents, 900 et 1 300 MWe.

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De la conception au prototypage, jusqu'à l'industrialisation, la référence pour sécuriser le développement de vos projets industriels.

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-bn3260


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2. Principes généraux d’installation

2.1 Exigences de sûreté

L’installation doit, en premier lieu, satisfaire aux critères de sûreté nucléaire.

Elle est conçue de sorte qu’une défaillance initiale fortuite (par exemple une rupture de tuyauterie, un incendie ou une inondation) ne puisse pas se propager ou contribuer à l’apparition d’une situation accidentelle inacceptable pour la sûreté nucléaire.

La réglementation française énonce les principes de sûreté du réacteur et dresse la liste des événements initiateurs à prendre en compte (cf. article sur la Réglementation de la sûreté nucléaire ). Ceux-ci se répartissent en trois catégories : les agressions internes, les agressions externes et l’application du critère de défaillance unique qui est un critère conventionnel d’étude.

HAUT DE PAGE

2.1.1 Fonctions de sûreté du réacteur

Les fonctions de sûreté du réacteur assurent le maintien de l’intégrité du circuit primaire, sa mise et son maintien en arrêt sûr et la limitation des conséquences radiologiques en cas d’agression susceptible d’entraîner des rejets radioactifs hors des limites du site. Les systèmes et équipements assurant les fonctions de sûreté sont classés « importants pour la sûreté ». Ce sont :

  • l’arrêt d’urgence ;

  • le refroidissement du combustible et l’évacuation de la puissance résiduelle :

    • alimentation de secours des générateurs de vapeur,

    • refroidissement à l’arrêt,

    • injection de secours et aspersion enceinte,

    • refroidissement de la piscine de stockage du combustible usé ;

  • le confinement :

    • isolement du circuit primaire et isolement de l’enceinte,

    • contrôle de la teneur en hydrogène,

    • mise en dépression de l’espace interenceintes,

    • ventilation de la salle de commande (fonction mise en surpression et filtration de l’air extérieur),

    • stockage et traitement des effluents liquides ou gazeux.

...

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