Qu’est-ce que l’avantage et le défi des RESC – Définition

Avantages et défis des SERD. Les conceptions SCWR ont des caractéristiques uniques qui offrent de nombreux avantages par rapport aux réacteurs à eau légère (REO) actuels. Génie thermique

Avantages et défis des RCS

Caractéristiques des SCWRComme on peut le déduire de son nom, la principale caractéristique du SCWR est l’utilisation d’eau au-delà du point critique thermodynamique (T CR = 374 ° C; p CR = 22,1 MPa) comme réfrigérant principal. Les conceptions SCWR ont des caractéristiques uniques qui offrent de nombreux avantages par rapport aux réacteurs à eau légère (REO) actuels.

  • Haute efficacité thermique. Étant donné que les SCWR fournissent de la vapeur supercritique à des pressions et à des températures beaucoup plus élevées que dans les REO conventionnels, ils obtiendront un rendement thermodynamique supérieur de la centrale (~ 45% contre ~ 33% pour les REO actuels).
  • Réduire le débit massique du liquide de refroidissement.  Le débit de liquide de refroidissement du réacteur de type SCWR est bien inférieur à celui des REB et des REP, car l’ enthalpie augmente dans le cœur beaucoup plus , ce qui entraîne des composants de faible capacité du système primaire. Ainsi, les pompes à liquide de refroidissement, les tuyaux et autres équipements de support deviennent plus petits. De plus, les seules pompes entraînant le liquide de refroidissement dans des conditions de fonctionnement normales sont les pompes d’alimentation en eau et les pompes d’extraction du condensat.
  • L’enthalpie de vapeur plus élevée permet de réduire la taille du système de turbine et donc de réduire les coûts d’investissement de l’îlot conventionnel.
  • Petit inventaire de liquide de refroidissement. Le stock de liquide de refroidissement est plus petit, ce qui réduit la taille de l’ enceinte de confinement avec des bassins de suppression de pression.
  • Puisque l’eau supercritique ne subit pas de changement de phase et qu’elle existe en une seule phase thermodynamique, la crise d’ébullition (c’est-à-dire le départ de l’ébullition nucléée – DNB ou assèchement ) ne peut pas se produire .
  • Avec un cycle direct de liquide de refroidissement supercritique, les composants tels que les sécheurs à la vapeur, les séparateurs et les générateurs de vapeur sont entièrement omis, ce qui réduit le nombre de composants principaux et élimine les coûts qui y sont associés.
  • De nombreux composants (par exemple, les turbines) sont faciles à mettre au point et disponibles dans les centrales alimentées par des combustibles fossiles supercritiques.

La combinaison de la technologie de pointe des réacteurs à refroidissement par eau et de la technologie de pointe des combustibles supercritiques devrait permettre de créer un concept de réacteur pouvant être utilisé pour produire de l’électricité de base de manière très économique et efficace. Cette caractéristique fait également du SCWR un concept très attrayant pour les services publics, en particulier ceux qui ont de l’expérience dans les réacteurs à refroidissement par eau et les centrales à combustibles supercritiques.

D’autre part, de nombreux défis doivent être résolus avant que les premières centrales de ce type puissent être construites:

  • Les matériaux de revêtement doivent résister à des températures plus élevées (600 à 650 ° C dans des conditions de fonctionnement normales) que dans les RE actuels.
  • Les phénomènes de transfert de chaleur de la surface de la gaine dans le fluide supercritique doivent être bien compris. Surtout en cas de transitoires avec dépressurisation des conditions supercritiques à subcritiques.
  • En raison du plus petit stock de liquide de refroidissement, le séchage du cœur progresse plus rapidement en cas de perte d’accident de liquide de refroidissement (LOCA).

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