Artículos de revistas sobre el tema "Réacteurs à neutrons rapides – Accidents"

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1

Natarajan, Rajamani. "Les réacteurs à neutrons rapides en Inde". Revue Générale Nucléaire, n.º 6 (noviembre de 2014): 18–24. http://dx.doi.org/10.1051/rgn/20146018.

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2

Allard, Léonie y Christophe Poinssot. "Chine : réacteurs à neutrons rapides et nouveaux usages du nucléaire". Revue Générale Nucléaire, n.º 5 (septiembre de 2019): 30–33. http://dx.doi.org/10.1051/rgn/20195030.

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Resumen
Avec 47 réacteurs nucléaires en exploitation, pour 49 GWe, et 10 en construction, la Chine possède actuellement le 3e parc nucléaire mondial derrière les États-Unis et la France. Depuis 2015, elle a décidé de ne construire que des réacteurs de 3e génération, dont les têtes de séries EPR françaises et AP1000 américaines ont été mises en service entre 2018 et 2019. Elle prévoit d’exploiter industriellement la 4e génération à l’horizon des années 2030 et a déjà lancé la construction d’un démonstrateur de réacteurs à neutrons rapides et d’un démonstrateur d’un réacteur à haute température.
3

Languille, A., P. Millet, S. Pillon y J. Rouault. "Les nouveaux combustibles pour réacteurs à neutrons rapides". Revue Générale Nucléaire, n.º 3 (mayo de 1997): 47–49. http://dx.doi.org/10.1051/rgn/19973047.

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4

Bouchter, J. C., P. Dufour, J. Guidez, C. Poette, C. Renault y G. Rimpault. "Les réacteurs à neutrons rapides refroidis au gaz". Revue Générale Nucléaire, n.º 2 (marzo de 2014): 68–76. http://dx.doi.org/10.1051/rgn/20142068.

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5

Billebaud, Annick. "Les nouveaux concepts de réacteurs nucléaires". Reflets de la physique, n.º 60 (diciembre de 2018): 55–57. http://dx.doi.org/10.1051/refdp/201860055.

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Resumen
Les recherches sur des nouveaux types de réacteurs nucléaires pouvant succéder aux réacteurs actuels sont des travaux de longue haleine. De nombreux nouveaux concepts sont à l’étude mais, depuis 2000, un forum international incite la recherche à se concentrer sur quelques systèmes prometteurs vis-à-vis des nouveaux critères que devraient remplir des réacteurs de 4e génération. En France, les systèmes étudiés dans ce cadre sont les réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium et les réacteurs à sels fondus. Les réacteurs pilotés par accélérateur, s’inscrivant dans une stratégie d’incinération de déchets dans des systèmes dédiés, font également l’objet d’études depuis vingt ans.
6

Evans, Cécile, Frédéric Laugier, Pierre-Henri Louf, Yolanda Rugama, François Sudreau y Guillaume Vaast. "Avancées sur le multirecyclage en réacteur à eau pressurisée". Revue Générale Nucléaire, n.º 1 (2023): 26–33. http://dx.doi.org/10.1051/rgn/20231026.

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Resumen
Le programme de R&D français sur le Multirecyclage en REP (MRREP) est un cycle de transition préparant la fermeture du cycle avec le déploiement des Réacteurs à neutrons rapides (RNR). Il permettra de stabiliser les inventaires de combustibles usés et le plutonium dans les entreposages et d’augmenter significativement la part des matières recyclées utilisées dans les réacteurs français.
7

Lokhov, Alexey. "Le développement de réacteurs rapides au sodium en Russie". Revue Générale Nucléaire, n.º 5 (septiembre de 2019): 34–35. http://dx.doi.org/10.1051/rgn/20195034.

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Comme la France, la Russie s’est depuis longtemps engagée dans la stratégie de fermeture du cycle du combustible nucléaire, dont l’un des éléments clés est le développement des réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium (RNR-Na).
8

Guidez, J., D. Goux, B. Fontaine y M. Vanier. "Retour d’expérience sur le pilotage des Réacteurs à Neutrons Rapides". Revue Générale Nucléaire, n.º 3 (mayo de 2007): 42–46. http://dx.doi.org/10.1051/rgn/20073042.

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9

Lacombe, P. "Matériaux utilisés dans les réacteurs à neutrons rapides “super phénix„". Matériaux & Techniques 77, n.º 1-2 (1989): 5–12. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/198977010005.

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10

Barbe, Alain, Henri Bernard, Claude Boulinier y Lucien Prouteau. "Le développement du cycle du combustible des réacteurs à neutrons rapides". Revue Générale Nucléaire, n.º 3 (mayo de 1987): 258–62. http://dx.doi.org/10.1051/rgn/19873258.

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11

Michel, François y Gérard Chiarelli. "Les études de développement du combustible des réacteurs à neutrons rapides". Revue Générale Nucléaire, n.º 3 (mayo de 1987): 263–67. http://dx.doi.org/10.1051/rgn/19873263.

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12

Poëtte, C., JC Bosq, P. Guedeney, R. Stainsby, K. Mikityuk y S. Knol. "Réacteurs à neutrons rapides refroidis au gaz : avancées récentes et perspectives". Revue Générale Nucléaire, n.º 3 (mayo de 2013): 43–49. http://dx.doi.org/10.1051/rgn/20133043.

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13

Bouchter, J. C., J. L. Courouau, Ph Dufour, J. Guidez, C. Latge, L. Martinelli, C. Renault y G. Rimpault. "Les réacteurs à neutrons rapides au plomb, ou au plomb-bismuth". Revue Générale Nucléaire, n.º 2 (marzo de 2014): 29–36. http://dx.doi.org/10.1051/rgn/20142029.

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14

Guidez, Joel y Sabine Lasou. "Réacteurs à neutrons rapides sodium : vers une acceleration du programme chinois ?" Revue Générale Nucléaire, n.º 3 (mayo de 2018): 53–55. http://dx.doi.org/10.1051/rgn/20183053.

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Resumen
La Chine a affirmé à plusieurs reprises son ambition de fermer le cycle nucléaire. Dans cette optique, d’importants efforts de recherche ont été engagés pour le développement de réacteurs à neutrons rapides (RNR), lesquels pourraient faire partie du mix chinois d’ici 2050. La Chine accélère son programme de RNR sodium. Un démonstrateur (CFR-600) est actuellement en construction pour un démarrage prévu en 2023. Selon la CNNC, plus grande entreprise publique de l’industrie nucléaire du pays, 5 prototypes industriels (CFR-600) pourraient être construits pour 2030, suivis du projet commercial (CFR-1000).
15

Salvatores, Massimo. "Avancées dans le calcul neutronique des réacteurs à neutrons rapides au CEA". Revue Générale Nucléaire, n.º 5 (septiembre de 1995): 335–36. http://dx.doi.org/10.1051/rgn/19955335.

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Rodriguez, Gilles, Michel Berte y Jean Pol Serpantie. "Déclassement des réacteurs à neutrons rapides : le traitement du sodium et des déchets sodés". Revue Générale Nucléaire, n.º 6 (noviembre de 1999): 20–21. http://dx.doi.org/10.1051/rgn/19996020.

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Béhar, Christophe. "Les réacteurs à neutrons rapides de 4èmegénération et le projet de démonstrateur technologique ASTRID". Revue Générale Nucléaire, n.º 6 (noviembre de 2014): 25–27. http://dx.doi.org/10.1051/rgn/20146025.

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Le Renard, Claire. "Une analyse sociotechnique du programme français de réacteurs à neutrons rapides : les formes successives de l’évaluation". Annales des Mines - Gérer et comprendre N° 122, n.º 4 (2015): 21. http://dx.doi.org/10.3917/geco1.122.0021.

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Touboul, Françoise, Jean-Louis Seran y Pascal Yvon. "La R&D sur les matériaux et la mécanique pour les réacteurs à neutrons rapides". Revue Générale Nucléaire, n.º 6 (noviembre de 2007): 87–99. http://dx.doi.org/10.1051/rgn/20076087.

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Hourcade, Edouard. "Young Generation Event, le renouveau des réacteurs à neutrons rapides sur le devant de la scène". Revue Générale Nucléaire, n.º 3 (mayo de 2013): 74–75. http://dx.doi.org/10.1051/rgn/20133074.

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Lallement, Robert. "La coopération européenne pour la recherche et le développement dans le domaine des réacteurs à neutrons rapides". Revue Générale Nucléaire, n.º 3 (mayo de 1987): 284–85. http://dx.doi.org/10.1051/rgn/19873284.

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Gambier, Israel, Martin y Vergnes. "Réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium : avantages de la conception d'un combustible constitué d'aiguilles de fort diamètre". Revue Générale Nucléaire, n.º 1 (enero de 1985): 68–70. http://dx.doi.org/10.1051/rgn/19851068.

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Monti, Stefano. "Les activités de l’Agence Internationale pour l’Energie Atomique en soutien au développement des réacteurs à neutrons rapides innovants". Revue Générale Nucléaire, n.º 3 (mayo de 2013): 25–27. http://dx.doi.org/10.1051/rgn/20133025.

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Loukarfi, Larbi, Jean-Louis Carreau, Francis Roger, Benaissa Elandaloussi y Ahmed Bettahar. "Approche Méthodologique du Diagnostic d’une Fuite dans un Générateur de Vapeur Sodium - Eau: Résultats de Synthèse et Modèles". Journal of Renewable Energies 1, n.º 2 (31 de diciembre de 1998): 89–97. http://dx.doi.org/10.54966/jreen.v1i2.948.

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Resumen
L’éventualité d’une fuite de vapeur d’eau à travers la paroi d’un tube d’un échangeur de chaleur, constitue un problème important pour la sécurité des réacteurs des distributions de quantité de mouvement et de l’énergie cinétique du liquide, est proposé. L’influence d’une plaque sur le nucléaire à neutrons rapides au sodium. Le jet formé peut percer les tubes voisins (wastage). Cette étude traite des jets diphasiques du point de vue de leurs formes, radiale et axiale, ainsi que l’entraînement de liquide. Un modèle, basé sur un écoulement bidimensionnel avec glissement, rendant compte jet est étudié parallèlement: des empreintes dues à l’impact de gouttes de soude sont mesurées; leurs forme est comparée à la distribution de l’énergie cinétique du liquide. Quant à l’énergie thermique du jet réactif vapeur d’eau-sodium liquide, une équation est utilisée pour le calcul de la longueur de la zone réactive. Un modèle permet le calcul de l’évolution de la température axiale dans la zone de refroidissement du jet. Ce phénomène de fuite dans les générateurs de vapeur de "Super Phoenix" est appréhendé selon une démarche qui allie différentes expériences en vue d’une modélisation paramétrique du wastage.
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BRAQUILANGES, Bertrand de. "Thermomécanique des réacteurs à neutrons rapides". Génie nucléaire, noviembre de 1994. http://dx.doi.org/10.51257/a-v1-b3063.

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CRETTÉ, Jean-Paul. "Réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium". Génie nucléaire, julio de 2005. http://dx.doi.org/10.51257/a-v1-bn3170.

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CRETTÉ, Jean-Paul y Henri NOËL. "Réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium". Génie nucléaire, mayo de 1995. http://dx.doi.org/10.51257/a-v1-b3170.

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BLANC, Daniel, Eric FRANCILLON y Sophie GRAILLAT. "Thermomécanique du combustible des réacteurs à neutrons rapides". Génie nucléaire, febrero de 1996. http://dx.doi.org/10.51257/a-v1-b3061.

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"Le réacteur à neutrons rapides refroidi au sodium (RNR-Na)". Revue Générale Nucléaire, n.º 5 (septiembre de 2019): 24–25. http://dx.doi.org/10.1051/rgn/20195024.

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Parmi les réacteurs à neutrons rapides, le RNR-Na fonctionne comme un réacteur nucléaire classique. La fission des atomes de son combustible, au sein de son coeur, génère de la chaleur qui est véhiculée jusqu’à une turbine pour produire de l’électricité. Dans le contexte de la 4e génération, les RNR-Na apportent des innovations sur l’optimisation des matières premières et la sûreté. Ce réacteur intéresse de près les grandes nations.
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"Les réacteurs du futur à la loupe". Revue Générale Nucléaire, n.º 4 (2023): 38–39. http://dx.doi.org/10.1051/rgn/20234038.

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Resumen
Reprise pour l’essentiel de la RGN no 5 de 2022, cette infographie ne fait plus mention du réacteur à neutrons rapides à gaz et du réacteur à eau supercritique, qui ne bénéficient pas d’un fort dynamisme d’activité de R&D. La grande majorité des start-up françaises entrent, malgré leurs particularités, dans les grandes filières de réacteur ici détaillées. Toutes ces technologies présentent des verrous technologiques plus ou moins importants, mais de nouveaux outils sont à disposition des concepteurs et opérateurs pour faire de ces projets des leviers efficaces dans la lutte contre le réchauffement climatique.
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Bouam, Abdallah, Slimane Aissani y Rabah Kadi. "Amélioration des performances des turbines à gaz par injection de vapeur d’eau en amont de la chambre de combustion". Journal of Renewable Energies 11, n.º 2 (30 de junio de 2008). http://dx.doi.org/10.54966/jreen.v11i2.79.

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Resumen
Le rôle des turbines à gaz, dans la production d’électricité, de l’industrie pétrolière et dans les réacteurs à neutrons rapides refroidis en utilisant l’hélium comme fluide caloporteur a pris une attention particulière ces dernières années. A cet effet, différentes méthodes (régénération, refroidissement intermédiaire, préchauffage et injection de la vapeur d’eau) ont été utilisées afin d’améliorer les performances des cycles de turbines à gaz. Dans cette optique, la méthode d’injection de la vapeur d’eau à l’amont de la chambre de combustion d’une turbine à gaz a été proposée, étudiée et comparée avec un cycle simple. L’objectif principal de ce travail consiste à la réalisation d’un programme de calcul de l’influence des conditions ambiantes sur les caractéristiques des différents composants de la turbine à gaz, telles que la compression, la combustion et la détente. Une fois que les paramètres de fonctionnement optimaux sont connus, le recalcul des performances de l’installation a été effectué en injectant des quantités convenables de vapeur d’eau à l’amont de la chambre de combustion. Les résultats obtenus de l’influence des conditions ambiantes sur les performances de la turbine à gaz sans injection de la vapeur d’eau et l’influence des conditions standards sur le début d’injection, selon ceux trouvés dans la littérature simulés par le code de calcul thermodynamique ‘Thermoptim’, sont en bonne concordance avec la variation qualitative de ces conditions, dans le cas d’un fonctionnement normal sans injection de la vapeur. Ces résultats sont représentés sous forme de courbes en deux et à trois dimensions pour une meilleure illustration des phénomènes physiques.

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