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Daniel BASTIEN : Ingénieur du Conservatoire national des arts et métiers - Ancien de la Direction des réacteurs nucléaires du Commissariat à l’énergie atomique (CEA)
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Lire l’articleINTRODUCTION
Les réacteurs RBMK (Reactor Bolshoï Moshchnosti Kalani, ce qui signifie réacteur de forte puissance à canaux) sont des réacteurs à tubes de force, refroidis à l’eau ordinaire bouillante. De conception soviétique, ils n’avaient pas été exportés dans les pays satellites de l’ex-URSS et ce n’est qu’à la suite de l’éclatement de cette puissance, en 1990, qu’ils se sont retrouvés répartis dans trois pays indépendants : la Russie, l’Ukraine et la Lituanie.
À l’origine, ce type de réacteur a été conçu pour la production de plutonium à des fins militaires. Le renouvellement des combustibles pendant le fonctionnement du réacteur, justifié par le nombre important de canaux qu’il serait trop pénalisant de manutentionner à l’arrêt, se prête bien à ce type de production. Ce programme militaire était important puisque pas moins de six réacteurs de ce type ont été construits dont quatre sont encore en service (tableau A).
La faible puissance, et donc la taille, des réacteurs militaires a ensuite été extrapolée pour en faire une application électrogène civile, d’une puissance électrique de 1 000 MW, puis 1 500 MW.
Dans les années 1970, le concept du réacteur RBMK était connu à l’Ouest. Cependant, les relations avec l’ex-URSS, isolée derrière son « rideau de fer », restaient sur un plan trop général, en particulier dans un domaine aussi sensible que celui du nucléaire, pour avoir une idée exacte des caractéristiques techniques des RBMK. Tout au plus, savions-nous que ce réacteur à eau bouillante (donc sans circuit secondaire et, en particulier, sans générateurs de vapeur), à tubes de force (donc sans cuve primaire) faisait appel pour sa construction à une industrie classique. En contrepartie de ces avantages, la modération neutronique réalisée par du graphite et, dans une moindre mesure, par l’eau de refroidissement, pouvait conduire dans certaines conditions de fonctionnement à un coefficient de vide très positif.
Il aura fallu la catastrophe de Chernobyl survenue le 26 avril 1986 et la pression de l’opinion internationale, pour contraindre l’URSS à lever un coin du voile sur des données plus précises. Après avoir prétendu à une totale responsabilité de l’équipe d’exploitation au lendemain de l’accident, l’URSS a dû admettre que la conception des RBMK comportait un certain nombre de faiblesses et d’insuffisances auxquelles il était indispensable de remédier.
L’éclatement de l’ex-URSS a grandement favorisé l’échange d’informations, d’autant plus que les difficultés économiques qui s’en sont suivies ont conduit la Russie à se tourner de plus en plus vers l’aide internationale qui lui était offerte. La contrepartie était une obligation de transparence, même si parfois celle-ci est apparue un peu opaque aux yeux des experts des pays de l’Ouest qui se sont intéressés à ce sujet.
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3. Sûreté
Le lecteur pourra également consulter l’article Sûreté des centrales nucléaires des pays de l’Est Sûreté des centrales nucléaires des pays de l’Est.
L’analyse de la sûreté des réacteurs RBMK est basée sur l’examen d’un certain nombre de défaillances pouvant survenir aux différents composants. Il s’agit donc d’une démarche déterministe comme ceci est explicité en . Les trop nombreuses différences existant entre les réacteurs ne permettent pas de présenter une situation générale de la sûreté de la filière RBMK. La suite de ce paragraphe concerne le réacteur n 3 de Smolensk, de la troisième génération, dont l’analyse de sûreté repose sur l’étude d’accidents tels que :
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accidents de réactivité : défaillance du système de contrôle et de protection entraînant des mouvements spontanés de barres de contrôle jusqu’au retrait complet d’une barre, perte de refroidissement des canaux de barres de contrôle ;
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perte du refroidissement du cœur : déclenchement d’une pompe principale de circulation d’eau avec vanne d’isolement ouverte, défaillance du système d’alimentation en eau, réduction de débit dans un canal combustible ;
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perte des sources d’énergie internes de secours ;
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rupture de tuyauteries : tube de force, distributeur d’alimentation d’eau en amont ou en aval de la vanne d’isolement, tuyauterie eau-vapeur à la sortie du cœur, conduite d’alimentation d’une...
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BIBLIOGRAPHIE
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(1) - DOLLEZHAL (N.A.), EMEL’YANOV (I.YA.) - Réacteur nucléaire de puissance à tubes de force. - Atomizdat, Moscow 1980.
-
(2) - * - Rapport de sûreté du réacteur Smolensk 3. 1993.
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(3) - ALMENAS (K.), KALIATKA (A.), USPURAS (E.) - Ignalina RBMK 1500. - A source book, Lithuanian Energy Institute, Kaunas 1994.
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(4) - L’accident et la sûreté des réacteurs de la filière RBMK. - GRS 129, Berlin, févr. 1996.
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(5) - General regulation for nuclear power plant safety. - URSS - OPB 88, Moscow 1989.
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(6) - Multiple pressure tube rupture in channel type reactor. - IAEA/EBP/RBMK 02, Vienna, août 1995.
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