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1 - SPÉCIFICITÉS DE LA PROPULSION NUCLÉAIRE

2 - RÉACTEUR À EAU SOUS PRESSION

3 - AUTRES FILIÈRES

4 - ARCHITECTURE À BOUCLES, COMPACTE OU INTÉGRÉE

5 - PROTECTION RADIOLOGIQUE

6 - CŒUR

7 - CONTRÔLE DE LA RÉACTIVITÉ

8 - RÉFRIGÉRATION DU CŒUR

9 - CIRCUIT PRIMAIRE

10 - PRESSURISEUR

11 - GÉNÉRATEURS DE VAPEUR ET CIRCUIT SECONDAIRE EAU-VAPEUR

12 - CIRCUITS AUXILIAIRES ET DE SÉCURITÉ

13 - INSTRUMENTATION DE CONDUITE

14 - CONDUITE

15 - DÉCHETS NUCLÉAIRES ET DÉMANTÈLEMENT

Article de référence | Réf : BN3141 v1

Instrumentation de conduite
Réacteurs nucléaires de propulsion navale

Auteur(s) : Charles FRIBOURG

Date de publication : 10 janv. 2002

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Auteur(s)

  • Charles FRIBOURG : Ingénieur général de l’armement (2 section) - Directeur technique de TECHNICATOME

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INTRODUCTION

L’auteur s’exprimant à titre personnel n’engage pas la société TECHNICATOME

Cet article traite de la conception et de l’exploitation du réacteur nucléaire de propulsion navale et essentiellement de la filière dominante, celle du réacteur à eau sous pression. Les autres types de réacteurs réalisés ou concevables pour la propulsion navale y sont aussi présentés.

Ce texte fait suite à l’article Navires à propulsion nucléaire « Navires à propulsion nucléaire ».

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-bn3141


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13. Instrumentation de conduite

L’instrumentation de conduite du REP de propulsion navale s’apparente à celle du REP électrogène terrestre. Sont mesurés :

  • cœur : flux neutronique, réactivité, position des absorbants de contrôle, température du modérateur ;

  • mécanismes de manœuvre des absorbants de contrôle de la réactivité : efforts ou couples et vitesse de manœuvre ;

  • circuit primaire : températures aux principaux points du circuit, pression au voisinage de la sortie cœur et température de saturation associée (pour déterminer la marge de pressurisation), vitesse de rotation des pompes primaires, températures des paliers, puissances électriques consommées, pertes de charge ;

  • pressuriseur et liaison avec la cuve (figure 17) : niveau d’eau, pression et température, puissance électrique d’alimentation des cannes chauffantes, températures des tuyauteries de décharge des soupapes de sûreté primaires (pour détection de fuite à une soupape) ;

  • circuit eau-vapeur : vitesse de rotation des pompes alimentaires, débit et pression de l’eau alimentaire, ouverture des vannes de réglage, débit, pression et température de vapeur, niveau d’eau dans le générateur de vapeur, titre de la vapeur ;

  • fluide primaire : résistivité, teneur en hydrogène dissous, pH, radioactivité (gaz dissous, notamment xénon et krypton pour détection d’une rupture de gaine ; produits de corrosion, notamment cobalt 60) ;

  • eau alimentaire et vapeur : salinité et teneur en oxygène de l’eau alimentaire et de l’eau du générateur de vapeur, pH, radioactivité (détection de fuite du circuit primaire vers le circuit secondaire).

L’appareillage de mesure est aussi très proche de celui des REP terrestres (cf. l’article Instrumentation hors cœur des réacteurs...

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