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Jul 28, 2020 33 tweets 20 min read Read on X
Savez-vous que fin 60’s, le réacteur Bugey 1 devait être la figure de proue du futur parc #nucléaire français ?

Mais finalement...

Thread : Bugey 1, le dernier des réacteurs « uranium naturel graphite gaz » (UNGG).

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1/ Après les premiers réacteurs de recherche fin 40’s et 50’s, le réacteur militaire G1 du @CEAMarcoule produit en 1956 les premiers kilowatts-heures d’électricité et entrouvre la porte au #nucléaire civil en #France.

Plus d’infos
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2/ C’est à Chinon que débute réellement l’ère industrielle de la filière du @CEA_Officiel avec 3 réacteurs exploités par @EDFofficiel, modérés au graphite et refroidis au CO2, de plus en plus puissants (70 MWe pour Chinon A1, 200-210 pour A2 et 480 pour A3). ImageImage
3/ Le design s’affine progressivement. On note notamment l’abandon d’un « caisson » en acier après un incident lors de la construction de #Chinon A1 (le caisson se fissure en 1959…) pour du béton précontraint. Le réacteur 1, la célèbre « boule », démarre en 1963. ImageImageImageImage
4/ Néanmoins, ces réacteurs sont encore des prototypes. Leur construction et le début d’exploitation ne se déroulent pas sans difficultés importantes (pannes, retards…).
5/ De plus, EDF et le CEA n’ont pas les mêmes objectifs (produire de l’électricité pour l’un et du plutonium pour la bombe pour l’autre) ce qui entraine des incompréhensions.
En 1963, de Gaulle convoque le président d’EDF Roger Gaspard (vidéo de 1961) à l’Élysée….
6/ Devant les retards de construction de la centrale #nucléaire de Chinon, le général ne prononce qu’une phrase avant d’écourter l’entretien : « Monsieur Gaspard, je ne suis pas content d’EDF ». Image
7/ Malgré ces difficultés, que les experts considèrent comme des « maladies de jeunesse », l’idée est de pouvoir augmenter la puissance des UNGG et de développer des réacteurs en série à partir des expériences de #Chinon.
8/ Les politiques, convaincus, mettent la filière UNGG au cœur des plans nucléaires des années 1960 avec une montée en puissance envisagée pour la période 1966-1970 : objectif de 500 MWe/an nucléaire et 2500 à 4000 MWe supplémentaire en option.
9/ L’idée pour les prochains réacteurs est de proposer un design différent avec un caisson dit « intégré » qui comprend, pour des raisons économiques (meilleure durée de vie) et de sécurité, le cœur du réacteur, les échangeurs de chaleurs et des soufflantes. Image
10/ Pour EDF, il s’agit tout d’abord de réaliser deux réacteurs identiques sur le site de Saint-Laurent-des-Eaux pour pouvoir ensuite se lancer, sur le modèle des centrales thermiques, vers des paliers de plus en plus puissants et ainsi réaliser des économies d’échelle. Image
11/ Dans cet élan positif pour l’industrie nucléaire, un réacteur UNGG est également prévu sur la commune de Saint-Vulbas à 30 km de #Lyon. Un rapport CEA indique que la sécurité assurée par le caisson « intégré » permet une implantation plus proche des foyers de population. ImageImage
12/ Lorsqu’en 1964, la construction du nouveau réacteur UNGG débute sur le site de Bugey, l’idée est alors très claire : ouvrir la voie à des réacteurs UNGG de 1000/1200 Mwe et concurrencer les réacteurs à eau légère américains qui commencent à inonder le marché. ImageImageImageImage
13/ Le réacteur du Bugey doit être le plus puissant des UNGG ! Pour augmenter celle-ci par rapport aux réacteurs de Saint-Laurent-des-Eaux, l’idée est de remplacer les éléments combustibles de type « tubulaire » par des éléments « annulaires ». ImageImage
14/ L’élément tubulaire gainé et refroidi uniquement sur sa face externe, ne pouvait pas supporter une pression de CO2 élevée à cause du risque d'écrasement du tube en uranium. C’est ainsi que naît, après plusieurs années de R&D, le projet INCA (INtégré Combustible Annulaire). ImageImageImage
15/ L’idée va être de vérifier, sur Bugey 1 (500 MW), si le nouveau modèle de combustible peut ultérieurement équiper un réacteur de 1 000 MW, et, in fine, concurrencer les réacteurs américains (@WECNuclear et @generalelectric ) qui commencent à inonder le marché. Image
16/ L’avenir du parc #nucléaire français semble à portée de main…

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17/ Néanmoins, lors de la construction de Bugey 1, l’avenir s’obscurcit pour la filière UNGG qui affiche ses limites physiques et économiques. On constate, en plus de problèmes de corrosions liés au CO2, que les réacteurs deviennent instables au-dessus de 600-700 MW.
18/ A quelques jours de l’inauguration de Chinon A3 en 1966, par de Gaulle, le réacteur subit 2 pannes majeures ce qui entraine une indisponibilité de 10 mois. Le général excédé préfère inaugurer l’usine marémotrice de la Rance qui démarre la même année.
19/ La presse s’empare des difficultés de la filière UNGG et des tensions entre le CEA et EDF. A ce stade, la filière n’est pas encore menacée mais on évoque, pour la première fois, les opportunités qu’offrent les réacteurs américains à eau légère.
20/ En 1967, on décide tout de même la construction de 2 réacteurs de type UNGG sur le site de #Fessenheim ! Dans le monde, les réacteurs à eau légère s’exportent très bien mais pas les UNGG. Rapidement, les premières tensions se transforment en véritable « guerre des filières ». Image
21/ Celle-ci oppose les partisans de l’UNGG à ceux de l’eau légère, à coup de rapports et de déclarations fracassantes. Petit à petit, la supériorité de l’eau légère est reconnue par les experts.

(+ d'infos techniques sur les filières @TristanKamin
) Image
22/ En 1969, l’abandon des UNGG est acté en conseil des ministres. Le président d’EDF annonce la fin de la filière en inaugurant la centrale de Saint-Laurent 1, qui subit, le lendemain, un accident de fusion de combustible….

(Pour + d'infos :
)
23/ Dans ces moments de trouble, la construction de la centrale du Bugey continue dans l’anonymat. En 1972, le réacteur Bugey 1, le dernier des UNGG entre en service.
24) Quelques années plus tard, le programme des réacteurs à eau pressurisée déferle sur la #France. Aux coté de Bugey 1, 4 réacteurs à eau pressurisée (REP) sont construits sur le site et démarrent en 1978 et 1979. Image
25/ L’exploitation de ce « petit réacteur » au milieu de 4 REP va durer pendant 22 ans. Bugey 1, le dernier réacteur UNGG encore en service, est définitivement arrêté en 1994. C’est la fin de cette filière industrielle démarrée au tournant des 50’s-60’s. ImageImage
26/ Le démantèlement de l’installation débute rapidement avec l’évacuation du combustible, la vidange des circuits et les opérations de mise à l'arrêt définitif de Bugey 1.
27/ Le démantèlement des réacteurs UNGG est complexe, notamment en raison des empilements de graphite. Un démantèlement sous eau est d’abord imaginé par EDF pour les UNGG avec un planning très ambitieux (image de 2003). Image
28/ Finalement, un démantèlement sous air avec un planning allant jusqu’à 2100 pour le parc UNGG est aujourd’hui retenu et sera réalisé par Graphitec, une entreprise réunissant @EDFofficiel et @Veolia .

+ d'infos sur le démantèlement @AStrochnis
ImageImageImage

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Dec 13, 2023
Savez-vous que cette superbe tour aéroréfrigérante accueille un manège ? Qu’elle est située sur le site d’une ancienne centrale #nucléaire allemande devenue un parc d’attraction ?

Fil : Kalkar, une histoire de neutrons rapides et de sensations fortes…

⬇️☢️🎡 Image
1/ Avant-propos : Merci @Kako_line pour l’invitation à travailler sur le sujet des tours aéroréfrigérantes décorées.

Celle de la centrale nucléaire de Kalkar en Allemagne a sans doute l’histoire (thread non exhaustif) la plus incroyable !

C’est parti.
2/ Dès le début de l’ère nucléaire, l’idée de surgénération (capacité d'un réacteur nucléaire à produire plus d'isotopes fissiles qu'il n'en consomme) est en vogue et les projets de piles couveuses (breeder) se multiplient (Experimental Breeder Reactor I dans l’Idaho, USA, 1951).
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Read 28 tweets
Sep 5, 2023
Point de situation au 5 septembre 2023 concernant la situation à la centrale #nucléaire de #Zaporijjia.

🇺🇦🇷🇺☢️Un fil à dérouler🧵🔽 Image
1/ Sur la situation générale de la centrale #nucléaire : 5 réacteurs sur 6 sont en arrêt à froid. Le réacteur 6 est en arrêt à chaud et produit de la vapeur pour des besoins de sûreté depuis le 13 août 2023 (notamment pour le traitement des déchets radioactifs liquides). Image
2/ Le réacteur 4 a été transféré d’arrêt à chaud vers arrêt à froid en raison d’une fuite d'eau depuis le circuit primaire vers le circuit secondaire au niveau d’un des générateurs de vapeur (GV) du réacteur survenue le 10 août. Image
Read 29 tweets
Jun 20, 2023
Point de situation au 20 juin 2023, avec un éclairage historique, concernant la sûreté de la centrale #nucléaire de Zaporijia depuis la destruction du barrage hydroélectrique de #Kakhovka.

Un fil à dérouler 🔽🇺🇦🇷🇺🧵 Image
1/ Dans la nuit du 6 juin 2023, le barrage hydroélectrique de #Kakhovka, sur le Dniepr (Nova Kakhovka, oblast de Kherson) est détruit entrainant en aval de fortes inondations aux conséquences humaines, sanitaires et environnementales dramatiques.
2/ Construit dans les années 1950, le barrage (photos) a créé en amont le réservoir de Kakhovka sur le Dniepr, long de 240 km et jusqu'à 23 km de large. L’ensemble barrage/réservoir permet notamment l'irrigation de terres agricoles du sud de l'Ukraine et du nord de la Crimée. ImageImageImage
Read 21 tweets
May 16, 2023
Le Plan particulier d'intervention (PPI) présente une cartographie des communes impactées par des mesures en cas d’accident #nucléaire dans un rayon de 0-20km autour d’une centrale.

Thread : Tour d’horizon des cartes des PPI pour les 18 centrales nucléaires en exploitation.
⬇️🧵
1/ Avant-propos : Un PPI propose une représentation cartographique du risque et est dimensionné sur un accident et des conditions météos donnés.
Les conséquences/mesures d’un accident « réel » peuvent bien entendu déborder ou non de la cartographie du PPI.

C’est parti. ⬇️🧵
2/ Cartographie du PPI de la centrale nucléaire de Belleville (Cher).

Plaquette dispo ici : edf.fr/sites/default/… Image
Read 22 tweets
May 6, 2023
On en parle moins donc c’est le moment de faire un point sur la situation de la centrale #nucléaire de #Zaporijjia.

Point de situation au 6 mai 2023

⬇️🧶 Image
1/ Tout d’abord, les 6 réacteurs ne produisent plus d’électricité. Au moins 5 sur 6 sont même en « arrêt à froid ». Jusqu’alors, un ou deux des réacteurs étaient maintenus en « arrêt à chaud » pour alimenter en chaleur le site et la ville voisine d’Enerhodar. ImageImage
2/ Si les réacteurs ne produisent pas d’électricité, ils ont toutefois besoin d’être refroidis pour des raisons de sûreté et donc d’être alimentés en électricité. Une seule ligne électrique de 750 kV fonctionne actuellement sur les 4 disponibles avant le conflit. Image
Read 14 tweets
Feb 8, 2023
Anecdote du jour

19 octobre au 18 décembre 1964 : Le réacteur #nucléaire PAT (prototype à terre) du CEA Cadarache) « prend la mer » pour une croisière fictive autour du monde.

⤵️🧵 1/4
Tous les jours, sur la base d'un rendement de propulsion supposé, l'énergie produite est transformée en milles marins et la position du « bateau » reportée sur la carte.

En réalité, le réacteur ne bouge pas, au fond de sa « piscine ».

2/4
Ce type de réacteur sera installé à partir de 1971 sur les sous marin nucléaires lanceurs d'engin français (SNLE), dont le premier sera le Redoutable.

Voici un thread sur la genèse du Resoutable :

3/4
Read 4 tweets

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