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Energie nucléaire. tome 2 , Les réacteurs électrogènes

Résumé

Le fonctionnement des réacteurs à eau pressurisée qui constituent actuellement la totalité du parc français, le combustible utilisé (l'uranium), les déchets produits et un aperçu sur les recherches en cours et sur les espoirs fondés sur la fusion thermonucléaire.


  • Éditeur(s)
  • Date
    • 2008
  • Notes
    • La p. de titre et la couv. portent en plus : "génie énergétique". - Bibliogr. vol. 1, p. 229-232 et vol. 2, p. 267-270. Webliogr. vol. 1, p. 233 et vol. 2, p. 271. Glossaire et index dans chaque vol.
  • Langues
    • Français
  • Description matérielle
    • 281 p. : ill. ; 26 x 18 cm
  • Collections
  • Sujet(s)
  • ISBN
    • 978-2-7298-3653-5
  • Indice
    • 621.10 Énergie nucléaire, réacteurs et centrales nucléaires
  • Quatrième de couverture
    • L'ouvrage : niveau B (IUP - Licence)

      Les réacteurs nucléaires fournissent en France près de 80 % de l'énergie électrique du pays. Il est donc important pour l'étudiant, le technicien ou l'ingénieur d'en connaître le fonctionnement.

      L'ouvrage débute en présentant les différentes filières les réacteurs construits industriellement.

      Puis il développe les notions le base nécessaires pour comprendre le fonctionnement les réacteurs à eau pressurisée (REP) p constituent l'intégralité du pare électronucléaire l'EDF. Quelques notions de thermodynamique nécessaires pour préciser le fonctionnement l'un REP sont également développées.

      Ils s'intéresse ensuite au combustible nucléaire et plus particulièrement à l'uranium, dont l'utilisation dans le coeurs de nos centrales entraîne l'apparition de déchets, fortement médiatisés.

      Enfin, l'ouvrage se termine en abordant ,un grand sujet actuel le recherche : la fusion thermonucléaire, dont on espère qu'elle permettra à l'Homme le résoudre son appétence l'énergie.

      Le texte est accompagne l'applications chiffrées précisant les différents points abordés.


  • Tables des matières
      • Génie énergétique

      • Énergie nucléaire 2

      • Les réacteurs électrogènes

      • Jacques Bernard

      • ellipses

      • Tome II
        Les réacteurs nucléaires
      • Chapitre I Les filières nucléaires
      • 1. Généralités
      • 1.1 Constitution13
      • 1.2 Les différentes filières14
      • 2. Filière graphite-gaz
      • 2.1 Historique16
      • 2.2 Caractéristiques de la filière17
      • 2.3 Schéma du réacteur de Bugey 118
      • 2.4 Filière AGR19
      • 3. Filière RBMK
      • 3.1 Description20
      • 3.2 L'accident de Tchernobyl22
      • 4. Filière à eau lourde (CANDU)
      • 4.1 Développement25
      • 4.2 L'eau lourde25
      • 4.3 La filière CANDU26
      • 5. Filière à eau pressurisée
      • 5.1 Développement30
      • 5.2 Caractéristiques de la filière REP30
      • 6. Filière à eau bouillante
      • 6.1 Développement32
      • 6.2 Caractéristiques de la filière32
      • 7. Filière à neutrons rapides
      • 7.1 La surgénération34
      • 7.2 Bilan neutronique en régime permanent35
      • 7.3 Caractéristiques de la filière36
      • 7.4 Historique37
      • 7.5 Centrale de Creys-Malville39
      • 8. Filière à haute température
      • 8.1 Développement41
      • 8.2 Le combustible42
      • 8.3 Le GT-MHR43
      • 9. Les filières de demain
      • 9.1 Les différentes générations de réacteurs46
      • 9.2 VHTR47
      • 9.3 GFR47
      • 9.4 SFR48
      • 9.5 SCWR49
      • 9.6 LFR51
      • 9.7 MSR52
      • Chapitre II Les réacteurs à eau pressurisée
      • 1. Caractéristiques générales 53
      • 2. Le circuit primaire
      • 2.1 Le coeur nucléaire56
      • 2.2 La cuve60
      • 2.3 Le pressuriseur61
      • 2.4 Le groupe motopompe primaire66
      • 2.5 Le générateur de vapeur68
      • 2.6 Les systèmes fluides69
      • 3. Le circuit secondaire
      • 3.1 Schéma simplifié71
      • 3.2 Le groupe turboalternateur75
      • 3.3 Les réchauffeurs-surchauffeurs76
      • 3.4 Le condenseur76
      • 3.5 Les pompes d'extraction78
      • 3.6 Les turbopompes alimentaires79
      • 3.7 Le circuit de refroidissement du condenseur79
      • 4. Pilotage d'un réacteur
      • 4.1 Fonctionnement en régime permanent83
      • 4.2 Démarrage d'un REP83
      • 4.3 Arrêt d'un REP84
      • 4.4 Bilan neutronique en régime permanent85
      • 4.5 Effets de la température et de l'usure du combustible86
      • 4.6 Effets du rapport de modération et de la teneur en bore88
      • 4.7 Effets dus à la présence du xénon 13589
      • 5. Sûreté
      • 5.1 Dispersion dans l'environnement de produits radioactifs91
      • 5.2 L'APRP91
      • 5.3 Évènements externes92
      • 5.4 L'accident de TMI92
      • 5.5 Mesure et comparaison des risques95
      • 6. L'avenir de la filière
      • 6.1 L'EPR96
      • 6.2 Autres réacteurs99
      • Chapitre III Thermohydraulique des réacteurs
      • 1. Généralités
      • 1.1 Caractéristiques spécifiques101
      • 1.2 Les boucles de transfert102
      • 2. Distribution de la puissance volumique
      • 2.1 Formes de l'énergie107
      • 2.2 Répartition de la puissance108
      • 3. Transfert de chaleur
      • 3.1 Transfert de chaleur par conduction112
      • 3.2 Transfert de chaleur par convection116
      • 4. Thermohydraulique du coeur
      • 4.1 Détermination des pertes de charge122
      • 4.2 Évolution de la température du fluide caloporteur125
      • 4.3 Transfert de chaleur avec ébullition128
      • 4.4 Ébullition dans un canal de réacteur à eau129
      • Chapitre IV Le combustible nucléaire
      • 1. Généralités
      • 1.1 Les éléments naturels d'intérêt nucléaire137
      • 1.2 Les cycles du combustible137
      • 2. L'uranium
      • 2.1 Découverte140
      • 2.2 Propriétés nucléaires140
      • 2.3 Caractéristiques physiques141
      • 2.4 Le minerai d'uranium141
      • 2.5 Concentration chimique du minerai143
      • 2.6 Raffinage et conversion143
      • 3. L'enrichissement
      • 3.1 L'unité de travail de séparation145
      • 3.2 La diffusion gazeuse147
      • 3.3 L'ultracentrifugation153
      • 3.4 Les tuyères de séparation156
      • 3.5 L'enrichissement par laser157
      • 4. Les éléments combustibles
      • 4.1 Le matériau combustible158
      • 4.2 La gaine161
      • 4.3 Le combustible usé162
      • 5. Le retraitement
      • 5.1 Le recyclage du combustible173
      • 5.2 Le procédé PUREX173
      • 5.3 La séparation poussée175
      • 6. Les déchets
      • 6.1 Types et classements176
      • 6.2 Volume177
      • 6.3 Conditionnement entreposage et stockage179
      • 6.4 Effluents liquides et gazeux185
      • 6.5 Les déchets nucléaires et la loi française186
      • 6.6 Les déchets à l'étranger189
      • 7. Le Thorium
      • 7.1 Caractéristiques191
      • 7.2 Géographie du thorium192
      • 7.3 Utilisations192
      • 8. Économie du cycle du combustible
      • 8.1 Le minerai et la concentration de l'uranium193
      • 8.2 La conversion195
      • 8.3 L'enrichissement196
      • 8.4 Le retraitement197
      • 8.5 Le coût du combustible198
      • Chapitre V La fusion thermonucléaire
      • 1. Généralités
      • 1.1 L'énergie de fusion199
      • 1.2 Les réactions de fusion201
      • 2. Le plasma thermonucléaire
      • 2.1 Température204
      • 2.2 Neutralité204
      • 2.3 Section efficace de fusion205
      • 2.4 Les pertes d'énergie209
      • 2.5 Bilan d'énergie210
      • 2.6 Critère de Lawson211
      • 3. Le confinement magnétique
      • 3.1 Le champ magnétique215
      • 3.2 Le chauffage du plasma218
      • 3.3 Les réalisations actuelles218
      • 4. Le confinement inertiel
      • 4.1 Principe220
      • 4.2 Réalisations actuelles223
      • 5. Vers un réacteur nucléaire à fusion
      • 5.1 Schéma de principe224
      • 5.2 Problèmes technologiques225
      • 5.3 Sécurité227
      • 5.4 Les déchets227
      • 5.5 ITER228
      • Annexes
      • 1. Quelques constantes physiques232
      • 2. Les unités en énergétique233
      • 3. Les unités anglo-saxonnes234
      • 4. Caractéristiques de l'eau liquide saturée235
      • 5. Table de la vapeur d'eau saturée236
      • 6. Géographie des centrales nucléaires238
      • 7. Éléments d'économie de l'énergie nucléaire249
      • 8. Sigles et abréviations251
      • 9. Tableau périodique des éléments260
      • 10. Liste alphabétique des éléments261
      • 11. Petit dictionnaire English-Français262
      • Sources267
      • Crédit photo272
      • Glossaire273
      • Index275
      • Liste des applications
      • Tome II
      • I.1 Activation du fluide caloporteur d'un réacteur à eau lourde110
      • I.2 Temps de doublement d'un RNR122
      • I.3 Étude thermodynamique d'un GT-MHR126
      • II.1 Densité neutronique moyenne dans le coeur d'un REP141
      • II.2 Contribution du plutonium au bilan énergétique d'un REP141
      • II.3 Risque de cavitation d'un GMPP149
      • II.4 Puissance et rendement des turbines HP et BP160
      • II.5 Étude d'une tour de réfrigération à tirage naturel163
      • III.1 Rendement du cycle vapeur d'une centrale nucléaire186
      • III.2 Puissance résiduelle189
      • III.3 Répartition de la puissance dans un coeur cylindrique homogène192
      • III.4 Champ des températures dans un élément combustible de REP200
      • III.5 Température au coeur de billes d'uranium métallique202
      • III.6 Puissance d'un GMPP204
      • III.7 Évolution des températures dans un canal du coeur d'un REP208
      • III.8 Flux de chaleur dans un canal de REB (BWR)210
      • III.9 Rapport de flux thermique critique (RFTC)214
      • III.10 Étude d'un générateur de vapeur de REP 1300217
      • IV.1 Nombre d'UTS/kg d'U enrichi228
      • IV.2 L'usine d'enrichissement d'Eurodif232
      • IV.3 Étude d'un PF : le samarium 150248
      • IV.4 Combustible en piscine de désactivation251
      • IV.5 Les réacteurs naturels d'Oklo266
      • V.1 Énergie libérée par la fusion D-T282
      • V.2 Barrière de potentiel283
      • V.3 Potentiel énergétique de l'eau285
      • V.4 Puissance volumique du Soleil285
      • V.5 Puissance volumique d'un plasma290
      • V.6 Critère de Lawson296
      • V.7 Champ magnétique maximal298
      • V.8 Diamètre d'une microsphère de fusion inertielle304
      • V.9 Épaisseur maximale de la première barrière du tore308

  • Origine de la notice:
    • Electre
  • Disponible - 621.10 BER

    Niveau 3 - Techniques