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|  |     } | |||
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|  |     } | |||
|  |     #TOC ul { | |||
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|  |     #TOC > ul { | |||
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|  |     /* The extra [class] is a hack that increases specificity enough to | |||
|  |        override a similar rule in reveal.js */ | |||
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|  |     ul.task-list li input[type="checkbox"] { | |||
|  |       font-size: inherit; | |||
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|  | </head> | |||
|  | <body> | |||
|  | <header id="title-block-header"> | |||
|  | <h1 class="title">dragonfeu_blog</h1> | |||
|  | </header> | |||
|  | <h1 | |||
|  | id="stratégie-de-mitigation-de-laccident-de-fusion-du-cœur-sur-lepr.">Stratégie | |||
|  | de mitigation de l’accident de fusion du cœur sur l’EPR.</h1> | |||
|  | <p>J’imagine si vous avez cliqué sur cet article, vous savez que l’EPR | |||
|  | de Flamanville vient de “diverger” ( <em>nota: article écrit en | |||
|  | septembre 2024</em> ). Autrement dit la réaction en chaîne a été, et | |||
|  | pour la première fois dans son cœur, auto-entretenue, permettant un | |||
|  | équilibre neutronique.</p> | |||
|  | <p>Ce fameux EPR présente de grandes avancées en sûreté nucléaire, | |||
|  | toujours afin de limiter les rejets dans l’environnement en cas | |||
|  | d’accident. Alors aujourd’hui, l’accident grave! <strong>On va parler de | |||
|  | <em>corium</em> , de récupérateur à corium ( <em>core catcher</em> ), de | |||
|  | stratégie de mitigation et de codes de calcul.</strong> Ce que je | |||
|  | souhaite faire avec cet article c’est vous expliquer en premier lieu la | |||
|  | physique d’une fusion du cœur et ensuite la modélisation qui y est | |||
|  | associée.</p> | |||
|  | <p><strong>Mais alors, comment les ingénieurs en sûreté nucléaire | |||
|  | ont-ils réussi à gérer une substance bien pire que la lave ?</strong> Le | |||
|  | corium, un magma à faire pâlir Hadès, autochauffant, ultra corrosif, à | |||
|  | très haute température, ne laissant aucune chance à la plupart des | |||
|  | matériaux qu’il rencontre. Possiblement la pire substance artificielle | |||
|  | jamais fabriquée sur cette Terre (avec les agents neurotoxiques)…</p> | |||
|  | <p><img | |||
|  | src="https://miro.medium.com/v2/resize:fit:700/1*J0BNk7bnCfDUgRr3K6y_bw.png" /></p> | |||
|  | <p>La lave est une substance similaire au corium sur beaucoup d’aspects, | |||
|  | mais le corium est… encore pire.</p> | |||
|  | <p>Les réacteurs de génération III, comme l’EPR (ou l’EPR2), prennent en | |||
|  | compte la gestion des accidents graves dès la conception. Je vais donc | |||
|  | vous expliquer comment la stratégie de mitigation des accidents graves | |||
|  | est conçue sur le réacteur EPR (notez que ce sera vraisemblablement la | |||
|  | même sur EPR2, qui est une optimisation de l’EPR).</p> | |||
|  | <p>L’accident grave de référence sur un réacteur à eau, est la fusion du | |||
|  | cœur. Un évènement (une brèche par exemple), a pour conséquence directe | |||
|  | un combustible qui n’est plus sous eau, donc plus refroidit, et il | |||
|  | commence à chauffer, jusqu’à fondre. C’est ce qui s’est passé à <a | |||
|  | href="https://www.irsn.fr/savoir-comprendre/crise/accident-fukushima-daiichi-japon-2011"><em>Fukushima</em></a> | |||
|  | et <a | |||
|  | href="https://www.irsn.fr/savoir-comprendre/surete/deroulement-laccident-0"><em>Three | |||
|  | Miles Island</em></a> (fusion partielle), occasionnant des rejets dans | |||
|  | l’environnement.</p> | |||
|  | <p><img | |||
|  | src="https://miro.medium.com/v2/resize:fit:490/0*R7R5WF5O-tznduZZ.jpg" /></p> | |||
|  | <p>EPR de Flamanville. Crédit: <a | |||
|  | href="https://www.framatome.com/fr/clients/nucleaire/flamanville-3/">Framatome</a></p> | |||
|  | <p>Avant de commencer, un rappel sur les trois barrières de confinement. | |||
|  | Dans la suite de l’article, la 1ère et la 2ème barrière vont céder, et | |||
|  | l’objectif sera de préserver la troisième, afin d’éviter des rejets à | |||
|  | l’extérieur.</p> | |||
|  | <p><a | |||
|  | href="https://miro.medium.com/v2/resize:fit:692/0*hJdTyHIMSxkzowlX">https://miro.medium.com/v2/resize:fit:692/0*hJdTyHIMSxkzowlX</a></p> | |||
|  | <p>Crédit: <a | |||
|  | href="https://www.cli-gravelines.fr/la-centrale-de-gravelines/presentation-de-la-centrale/">EDF</a></p> | |||
|  | <h1 id="i-phénoménologie-dun-accident-grave-sur-epr">I/ Phénoménologie | |||
|  | d’un accident grave sur EPR</h1> | |||
|  | <h1 id="i.1-dégradation-du-cœur">I.1/ Dégradation du cœur</h1> | |||
|  | <p>Le soleil se lève sur le site de Flamanville. <em>Le vent souffle sur | |||
|  | les plaines de la Bretag</em> .. euh de la Normandie. Le réacteur EPR de | |||
|  | Flamanville est à pleine puissance (1600MWe, ça envoie). Une bien belle | |||
|  | journée. Et là, une énorme brèche sur le circuit primaire! On appelle ça | |||
|  | un APRP ( <em>Accident de Perte du Réfrigérant Primaire</em>). Rien ne | |||
|  | marche, ni refroidissement, ni électricité, le primaire se vide | |||
|  | inexorablement. Il y a de moins en moins d’eau autour des crayons | |||
|  | combustible, cf. (2) du schéma ci-dessous. Les gaines du combustible | |||
|  | commencent à s’oxyder. C’est très exothermique, donc le combustible | |||
|  | chauffe fort (oxydation zirconium + hafnium principalement), on produit | |||
|  | de la vapeur d’eau et du dihydrogène. Le combustible et sa gaine | |||
|  | fondent, alors que le niveau d’eau continue à baisser. Cette mixture | |||
|  | infernale, au-delà des 2400°C, contenant le combustible, la gaine, | |||
|  | l’acier des structures et autres joyeusetés, est appelée un | |||
|  | <strong><em>corium</em></strong> .</p> | |||
|  | <p><img | |||
|  | src="https://miro.medium.com/v2/resize:fit:700/1*xcZjQK8hEfk0OGoyvuVLjA.png" /></p> | |||
|  | <p>Conditions initiales [1], cœur dénoyé partiellement [2], cœur dénoyé | |||
|  | fusion en cours [3]. Crédit: IRSN</p> | |||
|  | <p>Bon, je vais aller vite. Maintenant le cœur a fondu intégralement et | |||
|  | il est dans le fond de cuve. Commence alors une série de phénomènes dans | |||
|  | le corium qui vont venir attaquer l’acier de la cuve (pour les curieux, | |||
|  | la cuve est en acier 16MND5, un acier de compétition, merci le RCC-M). | |||
|  | La brèche a mis de l’eau dans l’enceinte et on a produit du dihydrogène | |||
|  | pendant l’accident.</p> | |||
|  | <p>Maintenant on va se donner <strong>trois contraintes supplémentaires, | |||
|  | pour préserver l’enceinte de confinement,</strong> et garder toutes les | |||
|  | saletés à l’intérieur, parce qu’on ne veut pas de rejets atmosphériques | |||
|  | !</p> | |||
|  | <ol> | |||
|  | <li><strong>On veut contrôler l’échauffement dans | |||
|  | l’enceinte.</strong></li> | |||
|  | </ol> | |||
|  | <p>Pour ne pas chauffer l’enceinte il y a deux choses. Déjà, on ne veut | |||
|  | pas que la cuve perce à haute pression, sinon le corium est étalé façon | |||
|  | spray (sans rire), et vient attaquer l’enceinte. Et pour éviter une | |||
|  | percée de la cuve à haute pression (supérieure à 15 bar), il faut | |||
|  | dépressuriser la cuve, avec une soupape ultime (comme sur votre cocotte | |||
|  | minute). Vous constaterez que la vanne dédiée à la gestion en AG est | |||
|  | redondée, ce qui permet de diminuer la probabilité de défaillance de | |||
|  | cette ligne de dépressurisation.</p> | |||
|  | <p><img | |||
|  | src="https://miro.medium.com/v2/resize:fit:468/1*BkefLhWFwOfYhjaQr_ZFng.png" /></p> | |||
|  | <p>Crédit: IRSN</p> | |||
|  | <p>Ensuite il faut contrôler la puissance thermique dans l’enceinte, | |||
|  | c’est le système EVU (Evacuation Ultime de la puissance dans | |||
|  | l’enceinte). Cela consiste simplement à asperger de l’eau froide à | |||
|  | l’intérieur de l’enceinte. Une douche pour réacteur nucléaire. Cela sert | |||
|  | aussi à faire retomber les radionucléides volatils dans l’enceinte.</p> | |||
|  | <p><img | |||
|  | src="https://miro.medium.com/v2/resize:fit:700/0*52odtp_1Boboejuf.png" /></p> | |||
|  | <p>Crédit: EDF</p> | |||
|  | <p><strong>2\. On ne veut pas d’explosion hydrogène (type Fukushima) | |||
|  | dans l’enceinte.</strong></p> | |||
|  | <p>Dans l’enceinte il y a de l’air, de la vapeur d’eau, et maintenant de | |||
|  | l’H2. Pour éviter l’explosion hydrogène, il faut consommer l’H2, afin de | |||
|  | sortir des zones colorées du diagramme de Saphiro (ci-dessous). C’est le | |||
|  | principe des recombineurs autocatalytiques passifs à hydrogène, qui | |||
|  | comme leur nom l’indique, n’ont pas besoin d’électricité pour | |||
|  | fonctionner.</p> | |||
|  | <p><img | |||
|  | src="https://miro.medium.com/v2/resize:fit:453/1*bCstNg4HvBtiWtcP18vLTg.png" /></p> | |||
|  | <p>Recombineur autocatalytique passif à dihydrogène.</p> | |||
|  | <p><img | |||
|  | src="https://miro.medium.com/v2/resize:fit:373/1*ho1R4dJ41jGxMxCHd2sJQg.png" /></p> | |||
|  | <p>Diagramme de Saphiro</p> | |||
|  | <p><strong>3\. On ne veut pas d’explosion de vapeur dans | |||
|  | l’enceinte.</strong></p> | |||
|  | <p>L’eau liquide dans l’enceinte ne doit pas toucher le corium, sous | |||
|  | peine d’une explosion de vapeur. Pour ça, c’est simple il faut séparer | |||
|  | les deux.</p> | |||
|  | <p><img | |||
|  | src="https://miro.medium.com/v2/resize:fit:476/1*yqJzEOmRI3KTX-ZPYGakvw.png" /></p> | |||
|  | <p>Séparation de l’eau et du core catcher.</p> | |||
|  | <p><strong>Maintenant qu’on a nos systèmes pour protéger l’enceinte, il | |||
|  | est temps de péter la cuve.</strong> Je ne vais pas détailler les | |||
|  | phénomènes favorables qui permettent de maintenir la tenue mécanique de | |||
|  | la cuve. On postule que sous l’effet des contraintes mécaniques | |||
|  | (déformation) et des flux thermiques du corium (fluage), la cuve finit | |||
|  | par se briser. Je dis « on postule » car ce n’est pas systématiquement | |||
|  | l’approche retenue.</p> | |||
|  | <p>Il y a plusieurs configurations possibles du corium en fond de cuve. | |||
|  | Ce qu’on observe est une stratification du corium entre la couche | |||
|  | d’oxyde et celle de métal léger. L’intuition amène à penser que la haute | |||
|  | température du corium vient ablater la cuve. Cela est vrai au-delà de | |||
|  | 2700°C, mais en dessous une croûte se forme en paroi, limitant les | |||
|  | échanges thermiques. En revanche, la couche de métal léger très chaude | |||
|  | reçoit de l’énergie de la couche d’oxyde, et transmet l’énergie à la | |||
|  | face interne de la cuve, sur une faible surface relative “ <em>focusing | |||
|  | effect”</em> . Elle est, d’après les expériences, la couche responsable | |||
|  | de la rupture de la cuve.</p> | |||
|  | <p>Je précise que c’est l’approche pénalisante retenue, la façon dont | |||
|  | cela arrive nous intéresse assez peu ici car on part du principe que la | |||
|  | cuve va rompre. L’étude des corium comporte son lot d’incertitudes et | |||
|  | les expériences représentatives sont complexes à réaliser.</p> | |||
|  | <p><img | |||
|  | src="https://miro.medium.com/v2/resize:fit:636/1*FDxHkbBZIKEy8tsZwPS5Bg.png" /></p> | |||
|  | <p>Stratification du corium en fond de cuve possible.</p> | |||
|  | <p>D’autres pays estiment qu’ils peuvent maintenir le corium dans la | |||
|  | cuve. On ne distingue finalement que deux approches :</p> | |||
|  | <ul> | |||
|  | <li>Rétention du corium en cuve ( <em>In Vessel Retention</em>, IVR) | |||
|  | associé à des moyens de réfrigération externe de la cuve (type | |||
|  | <em>External Reactor Vessel Cooling</em> , ERVC). Retenue sur AP1000 et | |||
|  | APR1400.</li> | |||
|  | <li>Rétention du corium hors cuve. <strong>Retenue sur EPR/EPR2</strong> | |||
|  | , et les VVER-1200 récents.</li> | |||
|  | </ul> | |||
|  | <h1 id="i.2-linteraction-corium-béton">I.2/ L’interaction corium | |||
|  | béton</h1> | |||
|  | <p>On a désormais notre corium chaud qui tombe dans le fond du bâtiment | |||
|  | réacteur. On arrive bientôt au <em>core catcher</em> , patience !</p> | |||
|  | <p>Une fois tombé, il arrive sur un béton dit « sacrificiel ». Ce béton | |||
|  | a vocation à être abalté par le corium pour modifier les propriétés | |||
|  | physico-chimiques du corium. Durant cette phase, le corium érode ce | |||
|  | béton sur environ 50 cm d’épaisseur avant de couler dans le canal de | |||
|  | décharge qui relie le puits de cuve à « la chambre d’étalement ». Les | |||
|  | mouvements convectifs au sein du corium mélangent le béton et le corium, | |||
|  | le rendant plus fluide, plus homogène et moins visqueux afin de | |||
|  | faciliter son écoulement par la suite. Si plusieurs coulées successives | |||
|  | de corium surviennent, elles convergent toutes dans ce béton de manière | |||
|  | à obtenir un corium homogène et un seul écoulement vers la chambre | |||
|  | d’étalement. On appelle ça l’interation corium béton (ICB).</p> | |||
|  | <p><img | |||
|  | src="https://miro.medium.com/v2/resize:fit:700/1*a9BqPHsyV-bAo0C79Szwkw.png" /></p> | |||
|  | <p>Crédit: IRSN</p> | |||
|  | <p>ICB.</p> | |||
|  | <p>Une fois que le corium a ablaté sur toute une épaisseur, il faut | |||
|  | maintenir la structure de l’enceinte en état, et on installe donc sous | |||
|  | cette couche de béton sacrificiel des matériaux réfractaires (qui | |||
|  | résistent à des très hautes températures avec une faible déformation | |||
|  | relative). Cette couche est appelée la zircone (ZETTRAL-95GR), et mesure | |||
|  | de 10 à 14 cm d’épaisseur.</p> | |||
|  | <p>Une fois que le béton est ablaté complètement dans le sens vertical, | |||
|  | le corium arrive sur un bouchon de métal, c’est un composant dont le | |||
|  | rôle est celui d’un fusible. Il est la dernière étape avant le canal de | |||
|  | décharge. Ce fusible est conçu pour se rompre relativement rapidement au | |||
|  | contact du corium en assurant une section de passage suffisamment large | |||
|  | pour permettre une coulée rapide de la totalité du corium vers la | |||
|  | chambre d’étalement.</p> | |||
|  | <p><img | |||
|  | src="https://miro.medium.com/v2/resize:fit:700/1*T0TfHrMQoXXXwzbCrjhosw.png" /></p> | |||
|  | <p>Schéma complet du core catcher. Crédit: IRSN.</p> | |||
|  | <p><strong>La composition chimique du béton est très importante</strong> | |||
|  | car l’ablation va générer des gaz incondensables qui peuvent faire | |||
|  | monter la pression dans l’enceinte. C’est le cas du CO2 issu de la | |||
|  | calcination du calcaire, par exemple. Ainsi sur EPR, la <a | |||
|  | href="https://www.irsn.fr/savoir-comprendre/surete/6-ans-apres-laccident-suivi-regulier-modifications-programme-experimental#:~:text=la procédure U5%2C qui a,procédant à des rejets filtrés.">procédure | |||
|  | U5</a> a été abandonnée grâce à une fiabilisation de l’ICB. Sur le parc, | |||
|  | cette procédure permet de dépressuriser l’enceinte en expulsant à | |||
|  | l’atmosphère une partie des gaz préalablement nettoyés dans un filtre | |||
|  | sable.</p> | |||
|  | <p>Note: En principe, les chargements mécaniques de l’enceinte sont | |||
|  | limités par conception. Mais il est possible qu’il y ait des rejets très | |||
|  | minimes malgré tout sur EPR.</p> | |||
|  | <h1 id="i.3-interaction-corium-zircone">I.3/ Interaction corium | |||
|  | zircone</h1> | |||
|  | <p>Cette partie sera assez simple, puisque l’objectif est de faire | |||
|  | interagir le moins longtemps possible le corium avec la zircone. La | |||
|  | zircone est ce qu’on appelle un <a | |||
|  | href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Matériau_réfractaire"><strong>matériau | |||
|  | réfractaire</strong></a> <strong>à la chaleur</strong> . C’est-à-dire | |||
|  | qu’il ne fond pas, et se déforme relativement peu, même à des hautes | |||
|  | températures (inférieures à environ 1700°C, tout dépend du | |||
|  | matériau).</p> | |||
|  | <p>Une fois que le bouchon fusible a rompu, il faut emmener le corium | |||
|  | jusque dans la chambre d’étalement <strong>le plus vite | |||
|  | possible</strong> . A noter, la zircone a une forte inertie thermique, | |||
|  | ce qui nous arrange pour ne pas dégrader outre mesure le bâtiment | |||
|  | réacteur par contact prolongé, même si ce n’est pas censé arriver | |||
|  | (toujours prendre des marges). Ainsi, une conduite entièrement tapissé | |||
|  | en briques de zircone remplit ce rôle d’évacuation rapide du corium. | |||
|  | C’est un tuyau d’évacuation pour corium.</p> | |||
|  | <h1 id="i.4-corium-dans-la-chambre-détalement">I.4/ Corium dans la | |||
|  | chambre d’étalement</h1> | |||
|  | <p>Cette étape, la dernière, consiste à neutraliser le corium une bonne | |||
|  | fois pour toute.</p> | |||
|  | <ul> | |||
|  | <li>une géométrie empêchant le retour en criticité (déjà rendu complexe | |||
|  | par la dilution dans le béton sacrificiel),</li> | |||
|  | <li>un système pour refroidir le corium par-dessous et par-dessus.</li> | |||
|  | </ul> | |||
|  | <p>Le corium arrive dans la chambre d’étalement qui a une surface | |||
|  | d’environ 170 m2. Le corium chaud, en coulant dans la conduite | |||
|  | d’évacuation va couper un fil, ce qui déclenche l’ouverture d’une trappe | |||
|  | ouvrant une arrivée d’eau gravitaire d’eau provenant du réservoir IRWST | |||
|  | ( <em>In containment Refueling Water System Tank</em> ). Ce système est | |||
|  | intégralement passif, ni électricité, ni intervention humaine | |||
|  | nécessaire. Cette eau commence par remplir les canaux horizontaux situés | |||
|  | sous la chambre d’étalement. Les éléments du plancher contiennent des | |||
|  | canaux de refroidissement horizontaux de sections rectangulaires. | |||
|  | L’intérieur de la chambre d’étalement est recouvert d’une couche de | |||
|  | béton sacrificiel qui a la même fonction que le béton du puits de cuve, | |||
|  | mais cette fois-ci il sert aussi à protéger temporairement la couche | |||
|  | protectrice.</p> | |||
|  | <p><img | |||
|  | src="https://miro.medium.com/v2/resize:fit:518/1*2KwlGcw32GEjG8HRp2f2Yw.png" /></p> | |||
|  | <p>Chambre d’étalement. Crédit: IRSN.</p> | |||
|  | <p>Le corium va s’étaler dans cette chambre. C’est de la physique | |||
|  | complexe (que je ne vais pas détailler ici). Cet étalement est piloté | |||
|  | par la compétition entre les forces hydrodynamiques et les changements | |||
|  | de viscosité du corium (rhéologie) dus à son refroidissement. La | |||
|  | géométrie de cette chambre d’étalement est conçue pour optimiser | |||
|  | l’étalement, et ainsi limiter l’épaisseur du corium, le rendant | |||
|  | sous-critique et le préparant au renoyage en surface par-dessus.</p> | |||
|  | <p>L’eau, froide donc, arrivant gravitairement de l’IRWST, vient noyer | |||
|  | le corium très chaud, donc il y a création de vapeur (beaucoup de | |||
|  | vapeur) sur les premiers instants du noyage. Cette vapeur est | |||
|  | recondensée par le système EVU (la Force d’Action Rapide Nucléaire | |||
|  | -FARN- est capable d’alimenter ce circuit depuis qu’elle est prévenue de | |||
|  | l’accident grave).</p> | |||
|  | <p>Une fois que la croûte se forme en surface du corium, il y a une | |||
|  | vaporisation très limitée, et une fois le niveau d’eau atteint | |||
|  | suffisant, le corium est définitivement stabilisé.</p> | |||
|  | <p><img | |||
|  | src="https://miro.medium.com/v2/resize:fit:700/1*V3ByLTUdt8YT_oUs2Wse0Q.png" /></p> | |||
|  | <p>Schéma d’un angle de la chambre d’étalement du corium. Crédit: | |||
|  | IRSN.</p> | |||
|  | <p>Pour conclure cette partie, une vidéo de présentation du <em>core | |||
|  | catcher</em> de l’EPR de Flamanville.</p> | |||
|  | <p>Présentation de la construction du <em>core catcher</em> par EDF.</p> | |||
|  | <p><a | |||
|  | href="https://miro.medium.com/v2/resize:fit:700/0*-BaP_aooe3kpbSY7">https://miro.medium.com/v2/resize:fit:700/0*-BaP_aooe3kpbSY7</a></p> | |||
|  | <p>Chambre d’étalement terminée sur l’EPR FA3. Crédit: <a | |||
|  | href="https://x.com/EDFEPR/status/1488165234510602245">EDF-EPR sur | |||
|  | X</a>.</p> | |||
|  | <h1 id="ii-modélisation-dun-accident-grave"><strong>II/ Modélisation | |||
|  | d’un accident grave</strong></h1> | |||
|  | <p>On ne peut pas faire une expérience avec les mêmes conditions qu’un | |||
|  | réacteur nucléaire, pour des raisons économiques, techniques et | |||
|  | réglementaires. Alors on simule ça dans des codes de calcul. Un code de | |||
|  | calcul ce sont des choix de modélisations, des incertitudes et donc | |||
|  | <strong>ça se valide</strong> , sinon ça ne vaut pas grand-chose.</p> | |||
|  | <p>Et ça se valide avec des expériences ! Les ingénieurs ne sont pas | |||
|  | toujours derrière un ordinateur, l’approche empirique est | |||
|  | <strong>indispensable</strong> ! Mais tu viens de dire qu’on ne faisait | |||
|  | pas d’expériences réalistes ? Et oui, car on étudie chaque phase d’un | |||
|  | accident grave <strong>séparément</strong>. Voyez ça comme des images | |||
|  | qu’on imbrique entre elles. A la fin, l’ensemble des images forment un | |||
|  | film, qui modélise un accident grave intégralement, ce qui permet <em>in | |||
|  | fine</em> de contourner l’obstacle que représente l’impossibilité d’une | |||
|  | expérience réaliste. Et comment on réalise ce film ? Avec un code de | |||
|  | calcul intégral !</p> | |||
|  | <p><strong>Présentation d’ASTEC</strong></p> | |||
|  | <p>ASTEC, pour <em>Accident Source Term Evaluation Code</em> , est | |||
|  | développé par l’ <em>Institut de Radioprotection de de Sûreté | |||
|  | Nucléaire,</em> l’IRSN. C’est un code dit « intégral» c’est-à-dire qu’il | |||
|  | simule toutes les étapes d’un accident grave. Cela comprend:</p> | |||
|  | <ul> | |||
|  | <li>La thermohydraulique du circuit : module CESAR, proche du code de | |||
|  | référence en thermohydraulique <a | |||
|  | href="https://cathare.cea.fr/">CATHARE</a>, développé par le | |||
|  | <em>Comissarait à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives</em> | |||
|  | (CEA) ;</li> | |||
|  | <li>La dégradation du cœur : module ICARE ;</li> | |||
|  | <li>L’interaction corium béton : module MEDICIS ;</li> | |||
|  | <li>La chimie, la physique, le transport des gaz, aérosols et des | |||
|  | produits de fission dans l’enceinte : modules SOPHAEROS, ISODOP, COVI | |||
|  | ;</li> | |||
|  | <li>Les systèmes de sureté : module SYSINT ;</li> | |||
|  | <li>La thermohydraulique de l’enceinte : module CPA ;</li> | |||
|  | <li>Le comportement des produits de fission : module ELSA ;</li> | |||
|  | <li>L’évaluation des doses : module DOSE.</li> | |||
|  | </ul> | |||
|  | <p><img | |||
|  | src="https://miro.medium.com/v2/resize:fit:700/1*RLIofjCDlaOG4KpqdHri1A.png" /></p> | |||
|  | <p>Les différents modules d’ASTEC. Crédit: IRSN.</p> | |||
|  | <p>Vous trouverez plus d’infos sur : <a | |||
|  | href="https://www.irsn.fr/recherche/systeme-logiciels-astec"><span>https://www.irsn.fr/recherche/systeme-logiciels-astec</span></a>. | |||
|  | Voici également une courte présentation vidéo du code ASTEC, qui est | |||
|  | désormais <strong>un code de référence en Europe sur les accidents | |||
|  | graves des REP.</strong></p> | |||
|  | <p><strong>Présentation vidéo d’ASTEC</strong></p> | |||
|  | <p>Un code intégral doit répondre aux exigences suivantes :</p> | |||
|  | <p>\- Calculer de façon exhaustive les phénomènes physiques intervenant | |||
|  | lors d’un accident de fusion du cœur, en maintenant un compromis temps | |||
|  | de calcul/précision ;</p> | |||
|  | <p>\- simuler le comportement des principaux systèmes de sûreté du | |||
|  | réacteur, afin de se placer dans des conditions similaires à celles d’un | |||
|  | réacteur en accidentel, et tester différents scénarios de disponibilités | |||
|  | des systèmes ;</p> | |||
|  | <p>\- traiter complètement les couplages entre phénomènes, par exemple | |||
|  | le refroidissement du corium dans le puits de cuve, en cours | |||
|  | d’interaction corium-béton, par rayonnement et par convection dans | |||
|  | l’enceinte de confinement ;</p> | |||
|  | <p>\- être découpé en module indépendant, pour faciliter notamment les | |||
|  | comparaisons avec des résultats expérimentaux et ainsi valider les | |||
|  | modules ;</p> | |||
|  | <p>\- Etre rapide malgré sa grande taille (de 400 000 à 500 000 | |||
|  | instructions et 1 000 à 1 500 sous-programmes). C’est très important | |||
|  | qu’il puisse pouvoir calculer plus vite que le temps réel, afin de | |||
|  | tester un grand nombre de scénarios.</p> | |||
|  | <p><strong>Fonctionnement d’ASTEC</strong></p> | |||
|  | <p>Pour expliquer (très) rapidement, le logiciel ASTEC a besoin de | |||
|  | données d’entrée, c’est-à-dire les géométries, les matériaux et les | |||
|  | conditions physico-chimiques initiales de l’ensemble du réacteur. Ces | |||
|  | données sont fournies par l’ingénieur d’étude en accident grave.</p> | |||
|  | <p>A chaque pas de temps, ASTEC calcule l’évolution des paramètres | |||
|  | physiques et chimiques. Dans un code intégral, il y a une articulation | |||
|  | de tous les modules, avec un ordre d’exécution. On peut activer ou | |||
|  | désactiver certains, selon le besoin, sachant que le nombre de modules | |||
|  | impliqués augmente le temps de calcul !</p> | |||
|  | <p><img | |||
|  | src="https://miro.medium.com/v2/resize:fit:529/1*eTmPXUnYlkBha3CUkd9zcA.png" /></p> | |||
|  | <p>Comment fonctionne ASTEC à chaque pas de temps du calcul. Crédit: | |||
|  | IRSN.</p> | |||
|  | <p>/In fine, c/e qui intéresse l’ingénieur en sûreté nucléaire, ce sont | |||
|  | les post-traitements des variables suivies ! Ci-dessous, un exemple de | |||
|  | visualisation du cœur d’un REP-900MWe d’EDF. Ce que vous voyez est un | |||
|  | post-traitement selon le temps des champs de température. Ce qu’il se | |||
|  | passe dans cette séquence est une dégradation du cœur, vous voyez le | |||
|  | niveau d’eau baisser progressivement jusqu’à être remplacé par le corium | |||
|  | en fond de cuve. Vous constaterez que sur la 3ème image, la cuve a cassé | |||
|  | au niveau de la couche de métal léger, à cause du <em>focusing | |||
|  | effect</em> expliqué en partie I !</p> | |||
|  | <p><img | |||
|  | src="https://miro.medium.com/v2/resize:fit:700/1*zF9mCPNrdduBhtW5o3B_lg.png" /></p> | |||
|  | <p>Crédit: IRSN.</p> | |||
|  | <p><strong>Validation d’ASTEC</strong></p> | |||
|  | <p>Comme expliqué plus tôt, un code est une tentative de représentation | |||
|  | du réel, il est donc nécessaire de le valider par comparaison avec… et | |||
|  | bien le réel. Notez qu’on peut aussi valider un code en le comparant à | |||
|  | des codes déjà validés. Par exemple le module thermohydraulique d’ASTEC, | |||
|  | CESAR, est validé par comparaison avec le logiciel de référence <a | |||
|  | href="https://cadarache.cea.fr/cad/Documents/Entreprises/Valorisation/Rencontres-CEA-Industrie/11eme/42-FM-f-CATHARE V 06 11 17.pdf">CATHARE</a>. | |||
|  | Je ne vais pas m’attarder dessus.</p> | |||
|  | <p>Le principe d’une validation empirique c’est de faire une expérience, | |||
|  | de la modéliser dans le code de calcul le plus fidèlement possible, et | |||
|  | de comparer les résultats issus des observations et des capteurs avec la | |||
|  | simulation numérique. On constate souvent des écarts, l’objectif c’est | |||
|  | de les réduire le plus possible tout en étant capable de dire pourquoi | |||
|  | il y a des écarts et combien ils valent. ASTEC (en V2) est validé par un | |||
|  | panel d’expériences assez immense, depuis 1990 et sans arrêt depuis. | |||
|  | Cette validation s’appuie sur plus de 160 essais dans le monde entier, | |||
|  | en particulier sur les essais Phébus, cf. <a | |||
|  | href="https://www.irsn.fr/savoir-comprendre/surete/programme-recherche-phebus-pf-0"><span>https://www.irsn.fr/savoir-comprendre/surete/programme-recherche-phebus-pf-0</span></a>.</p> | |||
|  | <p><img | |||
|  | src="https://miro.medium.com/v2/resize:fit:635/1*7I4QJzUPnNG044i98XIMWw.png" /></p> | |||
|  | <p>Exemple de comparaison.</p> | |||
|  | <p>Les essais Phébus constituent une grande base de validation des | |||
|  | modules <a | |||
|  | href="https://www.irsn.fr/sites/default/files/documents/larecherche/outils-scientifiques/codes-de-calcul/icare.pdf">CESAR | |||
|  | & ICARE</a> (thermohydraulique et dynamique de dégradation) et <a | |||
|  | href="https://www.irsn.fr/page/fission-product-transport-modelling-astec-integral-code-sophaeros-module">SOPHAEROS</a> | |||
|  | (comportement des produits de fission).</p> | |||
|  | <p><img | |||
|  | src="https://miro.medium.com/v2/resize:fit:700/1*Czs5OR9nKXm4WCbxkOlgDw.png" /></p> | |||
|  | <p>Liste des essais Phébus.</p> | |||
|  | <p>Il y a eu plein d’autres validations et l’objectif n’est pas de | |||
|  | toutes les lister. Vous trouverez une liste des expériences menées sur | |||
|  | ce lien: <a | |||
|  | href="https://www.irsn.fr/recherche/systeme-logiciels-astec#validation"><span>https://www.irsn.fr/recherche/systeme-logiciels-astec#validation</span></a></p> | |||
|  | <h2 id="autre-code-utilisé-en-accident-grave"><strong>Autre code utilisé | |||
|  | en accident grave</strong></h2> | |||
|  | <p>ASTEC ne modélise pas la phase finale dans la chambre d’étalement de | |||
|  | l’EPR. Pour cela, des programmes spécifiques ont été menés à | |||
|  | l’international, avec des expériences passionnantes. L’objectif étant | |||
|  | d’avoir une compréhension fine du phénomène d’étalement du corium, de | |||
|  | son refroidissement, puis de son noyage. Les logiciels français sont | |||
|  | respectivement THEMA (code CEA) qui calcule la cinétique de | |||
|  | solidification du corium (en masse et en croûtes) ainsi que l’érosion du | |||
|  | substrat. Et CROCO (code IRSN) qui permet une modélisation détaillée de | |||
|  | la convection dans l’écoulement. Un grand nombre d’essais ont été menés, | |||
|  | le plus impressionnant étant l’essai VULCANO, comme montré | |||
|  | ci-dessous.</p> | |||
|  | <p><img | |||
|  | src="https://miro.medium.com/v2/resize:fit:700/1*6YGczfyC8-4kDQXoWoIkQw.png" /></p> | |||
|  | <p>Crédit: IRSN.</p> | |||
|  | <p>Il est ressorti de l’ensemble de ces programmes de R&D que | |||
|  | l’étalement à sec du corium de REP permet son refroidissement ultérieur | |||
|  | car l’épaisseur de corium atteinte est suffisamment faible. Ainsi, | |||
|  | l’approche retenue sur EPR est validée expérimentalement. Des | |||
|  | incertitudes subsistent sur la capacité d’une nappe de corium à s’étaler | |||
|  | sous eau, c’est pour cela que l’EPR fait le choix d’étaler le corium à | |||
|  | sec en séparant physiquement eau et corium.</p> | |||
|  | <h1 id="conclusion">Conclusion</h1> | |||
|  | <p>Voilà comment on gère un accident grave sur l’EPR. J’ai | |||
|  | volontairement éclipsé beaucoup de sujets sur le comportent des produits | |||
|  | de fissions dans l’enceinte, sur les différentes possibilités de | |||
|  | stratification du corium. J’ai aussi fait le choix de focaliser sur | |||
|  | l’EPR alors qu’il existe aussi d’autres stratégies sur les autres | |||
|  | réacteurs du parc de génération II (Les CP, P4/P’4 et N4). J’ai | |||
|  | également restreint aux REP français, sans analyser les autres | |||
|  | stratégies équivalentes sur <a | |||
|  | href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Réacteur_VVER">VVER</a>, <a | |||
|  | href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Réacteur_AP1000">AP1000</a>, ou <a | |||
|  | href="https://fr.wikipedia.org/wiki/APR-1400">APR1400</a>. Je n’ai pas | |||
|  | non plus parlé des filières à eau lourde (<a | |||
|  | href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Réacteur_CANDU">CANDU</a>), | |||
|  | bouillantes (<a | |||
|  | href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Réacteur_à_eau_bouillante">BWR</a>, | |||
|  | <a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Réacteur_ABWR">ABWR</a>), rapides | |||
|  | (<a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Superphénix">SPX</a>) ou encore | |||
|  | des filières thermiques (HTR & <a | |||
|  | href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Réacteur_nucléaire_à_très_haute_température">VHTR</a>) | |||
|  | et à sels fondus (<a | |||
|  | href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Réacteur_nucléaire_à_sels_fondus">MSFR</a>). | |||
|  | Chaque technologie, présente une stratégie adaptée. <strong>Tous les | |||
|  | futurs réacteurs devront quoiqu’il en soit prendre en compte les | |||
|  | accidents graves en compte</strong> .</p> | |||
|  | <p>Je vous donne mes sources sur <a href="https://we.tl/t-Ubd7Pil4Np">ce | |||
|  | lien</a> (attention il n’est valable que 7 jours). Tout est public et | |||
|  | trouvable sur le site de l’ASN et/ou de l’IRSN.</p> | |||
|  | <h1 id="annexe"><strong>Annexe</strong></h1> | |||
|  | <p><img | |||
|  | src="https://miro.medium.com/v2/resize:fit:629/1*1Iepu71t1QQjOppTrNy7OQ.png" /></p> | |||
|  | <p>[[<a | |||
|  | href="https://medium.com/tag/nuclear?source=post_page-----f82c1d15ed58--------------------------------">https://medium.com/tag/nuclear?source=post_page-----f82c1d15ed58--------------------------------</a>][</p> | |||
|  | <p>Nuclear</p> | |||
|  | <p>]]</p> | |||
|  | <p>[[<a | |||
|  | href="https://medium.com/tag/accident?source=post_page-----f82c1d15ed58--------------------------------">https://medium.com/tag/accident?source=post_page-----f82c1d15ed58--------------------------------</a>][</p> | |||
|  | <p>Accident</p> | |||
|  | <p>]]</p> | |||
|  | <p>[[<a | |||
|  | href="https://medium.com/tag/epr?source=post_page-----f82c1d15ed58--------------------------------">https://medium.com/tag/epr?source=post_page-----f82c1d15ed58--------------------------------</a>][</p> | |||
|  | <p>Epr</p> | |||
|  | <p>]]</p> | |||
|  | <p>[[<a | |||
|  | href="https://medium.com/tag/astec?source=post_page-----f82c1d15ed58--------------------------------">https://medium.com/tag/astec?source=post_page-----f82c1d15ed58--------------------------------</a>][</p> | |||
|  | <p>Astec</p> | |||
|  | <p>]]</p> | |||
|  | <p>[[<a | |||
|  | href="https://medium.com/tag/fukushima?source=post_page-----f82c1d15ed58--------------------------------">https://medium.com/tag/fukushima?source=post_page-----f82c1d15ed58--------------------------------</a>][</p> | |||
|  | <p>Fukushima</p> | |||
|  | <p>]]</p> | |||
|  | </body> | |||
|  | </html> |