{"id":43242,"date":"2019-10-08T15:40:38","date_gmt":"2019-10-08T14:40:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/quest-ce-que-le-metal-liquide-definition\/"},"modified":"2020-02-06T19:51:05","modified_gmt":"2020-02-06T18:51:05","slug":"quest-ce-que-le-metal-liquide-definition","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/fr\/quest-ce-que-le-metal-liquide-definition\/","title":{"rendered":"Qu&#8217;est-ce que le m\u00e9tal liquide &#8211; D\u00e9finition"},"content":{"rendered":"<div class=\"su-quote su-quote-style-default\">\n<div class=\"su-quote-inner su-clearfix\">Quel est le m\u00e9tal liquide.\u00a0En g\u00e9nie des r\u00e9acteurs, les m\u00e9taux liquides sont des alliages \u00e0 bas point de fusion permettant au liquide de refroidissement du r\u00e9acteur d&#8217;\u00eatre liquide dans la plage de temp\u00e9ratures de fonctionnement<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\"><\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<h2>Quel est le m\u00e9tal liquide<\/h2>\n<p>En physique,\u00a0<strong>le m\u00e9tal liquide<\/strong>\u00a0est constitu\u00e9 d&#8217;un alliage \u00e0 tr\u00e8s bas point de fusion qui forme un eutectique liquide \u00e0 temp\u00e9rature ambiante.\u00a0En g\u00e9nie des r\u00e9acteurs,\u00a0<strong>les m\u00e9taux liquides<\/strong>\u00a0sont des alliages \u00e0 bas point de fusion, ce qui permet au liquide de refroidissement du r\u00e9acteur d&#8217;\u00eatre liquide dans une plage de temp\u00e9ratures de fonctionnement (g\u00e9n\u00e9ralement sup\u00e9rieure \u00e0 la temp\u00e9rature ambiante).<\/p>\n<figure id=\"attachment_13563\" class=\"wp-caption alignright\" aria-describedby=\"caption-attachment-13563\"><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/thermal-vs-fast-reactor-neutron-spectrum-min.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-medium wp-image-13563 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/thermal-vs-fast-reactor-neutron-spectrum-min-300x300.png\" alt=\"spectre de neutrons thermique et r\u00e9acteurs rapides\" width=\"300\" height=\"300\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/thermal-vs-fast-reactor-neutron-spectrum-min-300x300.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-13563\" class=\"wp-caption-text\">Le spectre des \u00e9nergies de neutrons produites par la fission varie consid\u00e9rablement selon la conception de certains r\u00e9acteurs.\u00a0spectre de neutrons thermique et r\u00e9acteurs rapides<\/figcaption><\/figure>\n<p><strong>Les m\u00e9taux liquides<\/strong>\u00a0peuvent \u00eatre utilis\u00e9s comme r\u00e9frig\u00e9rants dans les r\u00e9acteurs car ils poss\u00e8dent d&#8217;excellentes propri\u00e9t\u00e9s de transfert de chaleur et peuvent \u00eatre utilis\u00e9s dans des syst\u00e8mes \u00e0 basse pression, comme c&#8217;est le cas dans\u00a0<strong>les r\u00e9acteurs rapides refroidis au sodium<\/strong>\u00a0(SFR).\u00a0La caract\u00e9ristique unique des m\u00e9taux dans la\u00a0mesure o\u00f9 leur structure concerne la pr\u00e9sence de porteurs de charge, en\u00a0particulier les\u00a0<strong>\u00e9lectrons libres,<\/strong>\u00a0en leur donnant\u00a0<strong>une conductivit\u00e9 \u00e9lectrique \u00e9lev\u00e9e<\/strong>\u00a0,\u00a0<strong>haute\u00a0<a title=\"Conductivit\u00e9 thermique\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/fr\/quest-ce-que-la-conductivite-thermique-definition\/\">conductivit\u00e9 thermique<\/a><\/strong>\u00a0.\u00a0L\u2019utilisation de liquides de refroidissement \u00e0 base de m\u00e9tal liquide a permis d\u2019assurer un taux \u00e9lev\u00e9 de\u00a0<a title=\"Transfert de chaleur\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/fr\/quest-ce-que-le-transfert-de-chaleur-definition\/\">transfert<\/a>\u00a0de\u00a0<a title=\"Heat Transfer\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/fr\/quest-ce-que-le-transfert-de-chaleur-definition\/\">chaleur<\/a>\u00a0dans les centrales ainsi que les temp\u00e9ratures des surfaces de travail de leurs constructions proches de la temp\u00e9rature du liquide de refroidissement.<\/p>\n<p>De plus,\u00a0<strong>les m\u00e9taux liquides<\/strong>\u00a0utilis\u00e9s en g\u00e9nie des r\u00e9acteurs absorbent tr\u00e8s peu les\u00a0<a title=\"Neutron\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/fundamental-particles\/neutron\/\">neutrons,<\/a>\u00a0ce qui permet aux r\u00e9acteurs \u00e0 m\u00e9taux liquides de fonctionner avec un spectre de neutrons rapides.\u00a0Un r\u00e9acteur rapide \u00e0 m\u00e9tal liquide est un r\u00e9acteur \u00e0 haute densit\u00e9 de puissance qui ne n\u00e9cessite pas de\u00a0<a title=\"Neutron Moderator\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/neutron-moderator\/\">mod\u00e9rateur de neutrons<\/a>\u00a0.<\/p>\n<p>Les principales diff\u00e9rences entre les r\u00e9acteurs thermiques et les r\u00e9acteurs rapides r\u00e9sident bien entendu dans\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/neutron-cross-section\/\"><strong>les sections efficaces neutroniques<\/strong><\/a>\u00a0, qui pr\u00e9sentent une\u00a0<strong>d\u00e9pendance \u00e9nerg\u00e9tique<\/strong>\u00a0importante\u00a0.\u00a0Il peut se caract\u00e9riser par\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/fission\/capture-to-fission-ratio\/\"><strong>rapport capture \u00e0 la\u00a0fission<\/strong><\/a>\u00a0, ce\u00a0qui est\u00a0<strong>plus faible dans les\u00a0r\u00e9acteurs rapides<\/strong>\u00a0.\u00a0Il existe \u00e9galement une diff\u00e9rence dans le\u00a0<strong>nombre de neutrons produits par fission<\/strong>\u00a0, qui est plus \u00e9lev\u00e9e dans les r\u00e9acteurs rapides que dans les r\u00e9acteurs thermiques.\u00a0Ces diff\u00e9rences tr\u00e8s importantes sont principalement dues aux\u00a0<strong>diff\u00e9rences de flux neutroniques<\/strong>\u00a0.\u00a0Il est donc tr\u00e8s important de conna\u00eetre la r\u00e9partition d\u00e9taill\u00e9e de l\u2019\u00e9nergie neutronique dans le c\u0153ur d\u2019un r\u00e9acteur.<\/p>\n<p>L&#8217;inconv\u00e9nient de nombreux m\u00e9taux liquides est \u00e9galement leur activit\u00e9 chimique \u00e9lev\u00e9e au niveau de l&#8217;interaction avec l&#8217;oxyg\u00e8ne, l&#8217;eau et les mat\u00e9riaux de structure, ce qui peut entra\u00eener une d\u00e9t\u00e9rioration du transfert de chaleur dans l&#8217;installation dans certaines conditions.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<h2><span>Sodium et NaK &#8211; Liquide de refroidissement pour r\u00e9acteur<\/span><\/h2>\n<p><strong><span>Les r\u00e9acteurs rapides refroidis au sodium<\/span><\/strong><span>\u00a0(SFR) sont la conception de r\u00e9acteur rapide la plus courante.\u00a0Ils utilisent du sodium fondu ou un alliage eutectique sodium-potassium (NaK) comme fluide de refroidissement du r\u00e9acteur.\u00a0Les points de fusion et d&#8217;\u00e9bullition du sodium et du NaK sont:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li>\n<figure id=\"attachment_20594\" class=\"wp-caption alignright\" aria-describedby=\"caption-attachment-20594\"><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/sodium-potassium-alloy-eutectic.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-medium wp-image-20594 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/sodium-potassium-alloy-eutectic-300x202.png\" alt=\"alliage sodium-potassium-eutectique\" width=\"300\" height=\"202\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/sodium-potassium-alloy-eutectic-300x202.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-20594\" class=\"wp-caption-text\"><span>Source: wikipedia.org Licence: domaine public<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<p><strong><span>sodium<\/span><\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><span>point de fusion &#8211; 97,72 \u00b0 C<\/span><\/li>\n<li><span>point d&#8217;\u00e9bullition &#8211; 883 \u00b0 C<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong><span>NaK<\/span><\/strong><span>\u00a0&#8211; m\u00e9lange eutectique<\/span>\n<ul>\n<li><span>point de fusion &#8211; (-12 \u00b0 C)<\/span><\/li>\n<li><span>point d&#8217;\u00e9bullition &#8211; 785 \u00b0 C<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<figure id=\"attachment_263\" class=\"wp-caption alignright\" aria-describedby=\"caption-attachment-263\"><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Sodium-Cooled_Fast_Reactor.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-medium wp-image-263 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Sodium-Cooled_Fast_Reactor-300x214.png\" alt=\"R\u00e9acteur rapide refroidi au sodium (SFR).\" width=\"300\" height=\"214\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Sodium-Cooled_Fast_Reactor-300x214.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-263\" class=\"wp-caption-text\"><span>R\u00e9acteur rapide refroidi au sodium (SFR).<\/span><br \/>\n<span>Source: wikipedia.org<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<p><span>Le NaK contenant 40% \u00e0 90% de potassium en poids est liquide \u00e0 temp\u00e9rature ambiante.\u00a0Le m\u00e9lange eutectique est compos\u00e9 de 77% de potassium et 23% de sodium.\u00a0<\/span><strong><span>Le sodium<\/span><\/strong><span>\u00a0et le\u00a0<\/span><strong><span>NaK<\/span><\/strong><span>\u00a0ne corrodent pas l&#8217;acier de mani\u00e8re significative et sont compatibles avec de nombreux combustibles nucl\u00e9aires, ce qui permet un large choix de mat\u00e9riaux de structure.\u00a0Cependant,\u00a0<\/span><strong><span>comme<\/span><\/strong><span>\u00a0le\u00a0sodium r\u00e9agit violemment avec l&#8217;eau, les\u00a0<strong>SFR<\/strong>\u00a0n\u00e9cessitent le placement d&#8217;un \u00e9changeur de chaleur interm\u00e9diaire entre le\u00a0<\/span><a title=\"Noyau du r\u00e9acteur\" href=\"https:\/\/www.reactor-physics.com\/what-is-reactor-core-definition\/\"><span>c\u0153ur<\/span><\/a><span>\u00a0du\u00a0<a title=\"Noyau du r\u00e9acteur\" href=\"https:\/\/www.reactor-physics.com\/what-is-reactor-core-definition\/\">r\u00e9acteur<\/a>\u00a0et le\u00a0<\/span><a title=\"G\u00e9n\u00e9rateur de vapeur\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/steam-generator\/\"><span>g\u00e9n\u00e9rateur de vapeur<\/span><\/a><span>\u00a0.\u00a0Cette technologie de pointe n\u00e9cessite beaucoup d&#8217;exp\u00e9rience, par cons\u00e9quent, seuls quelques pays ont d\u00e9velopp\u00e9 leur propre conception de r\u00e9acteur rapide.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<h2><span>Eutectique plomb et plomb-bismuth &#8211; Liquide de refroidissement pour r\u00e9acteur<\/span><\/h2>\n<p><strong><span>Le plomb, l&#8217;eutectique plomb-bismuth<\/span><\/strong><span>\u00a0et d&#8217;autres m\u00e9taux ont \u00e9galement \u00e9t\u00e9 propos\u00e9s et utilis\u00e9s \u00e0 l&#8217;occasion.\u00a0Le\u00a0<\/span><strong><span>r\u00e9acteur rapide refroidi au plomb<\/span><\/strong><span>\u00a0est une conception de r\u00e9acteur nucl\u00e9aire qui pr\u00e9sente un spectre de neutrons rapide et un\u00a0<\/span><strong><span>liquide de<\/span><\/strong><span>\u00a0refroidissement\u00a0<\/span><strong><span>eutectique au\u00a0<\/span><\/strong><span><strong>plomb fondu<\/strong>\u00a0ou au\u00a0<strong>plomb-bismuth<\/strong>\u00a0.\u00a0Le plomb-bismuth eutectique ou LBE est un alliage eutectique de plomb (44,5%) et de bismuth (55,5%).\u00a0Le plomb fondu ou l&#8217;eutectique plomb-bismuth peut \u00eatre utilis\u00e9 comme fluide de refroidissement primaire car le plomb et le bismuth ont une\u00a0<\/span><a title=\"Absorption des neutrons\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/nuclear-engineering-fundamentals\/neutron-nuclear-reactions\/neutron-absorption\/\"><strong><span>faible absorption de neutrons<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0et des points de fusion relativement bas.<\/span><\/p>\n<p><span>Les points de fusion et d&#8217;\u00e9bullition du plomb et du m\u00e9lange eutectique plomb-bismuth sont:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><strong><span>conduire<\/span><\/strong>\n<ul>\n<li><span>point de fusion &#8211; 327,5 \u00b0 C<\/span><\/li>\n<li><span>point d&#8217;\u00e9bullition &#8211; 1749 \u00b0 C<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong><span>plomb-bismuth<\/span><\/strong><span>\u00a0&#8211; m\u00e9lange eutectique<\/span>\n<ul>\n<li><span>point de fusion &#8211; 123,5 \u00b0 C<\/span><\/li>\n<li><span>point d&#8217;\u00e9bullition &#8211; 1670 \u00b0 C<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<figure id=\"attachment_262\" class=\"wp-caption alignright\" aria-describedby=\"caption-attachment-262\"><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Lead-Cooled_Fast_Reactor.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"size-medium wp-image-262 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Lead-Cooled_Fast_Reactor-300x253.png\" alt=\"R\u00e9acteur rapide refroidi au plomb (LFR)\" width=\"300\" height=\"253\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Lead-Cooled_Fast_Reactor-300x253.png\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-262\" class=\"wp-caption-text\"><span>R\u00e9acteur rapide refroidi au plomb (LFR).<\/span><br \/>\n<span>Source: wikipedia.org<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<p><span>Par rapport aux liquides de refroidissement \u00e0 base de m\u00e9tal liquide \u00e0 base de sodium tels que le sodium liquide ou le NaK,\u00a0<\/span><strong><span>les liquides de refroidissement \u00e0 base de plomb<\/span><\/strong><span>\u00a0ont des points d&#8217;\u00e9bullition nettement plus \u00e9lev\u00e9s, ce qui signifie qu&#8217;un r\u00e9acteur peut fonctionner sans risque d&#8217;\u00e9bullition du liquide de refroidissement \u00e0 des temp\u00e9ratures beaucoup plus \u00e9lev\u00e9es.\u00a0<\/span><strong><span>Le plomb<\/span><\/strong><span>\u00a0et le\u00a0<\/span><strong><span>LBE<\/span><\/strong><span>\u00a0ne r\u00e9agissent pas non plus facilement avec l&#8217;eau ou l&#8217;air, contrairement au sodium et au NaK qui s&#8217;enflamment spontan\u00e9ment dans l&#8217;air et r\u00e9agissent de mani\u00e8re explosive avec l&#8217;eau.\u00a0En raison de sa densit\u00e9 et de son nombre atomique \u00e9lev\u00e9, le plomb et le bismuth sont \u00e9galement un excellent\u00a0<\/span><a title=\"Blindage du rayonnement gamma\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/atomic-nuclear-physics\/radiation\/shielding-of-ionizing-radiation\/shielding-gamma-radiation\/\"><span>bouclier de rayonnement gamma<\/span><\/a><span>\u00a0, tout en \u00e9tant pratiquement transparent aux neutrons.<\/span><\/p>\n<p><span>En revanche, le plomb et le liquide de refroidissement LBE sont\u00a0<\/span><strong><span>plus corrosifs<\/span><\/strong><span>\u00a0pour l&#8217;acier que le sodium ou l&#8217;alliage eutectique NaK.\u00a0Ceci et la tr\u00e8s haute densit\u00e9 de plomb imposent une limite sup\u00e9rieure \u00e0 la vitesse d&#8217;\u00e9coulement du liquide de refroidissement \u00e0 travers le r\u00e9acteur pour des raisons de s\u00e9curit\u00e9.\u00a0De plus, les points de fusion plus \u00e9lev\u00e9s du plomb et du LBE (327 \u00b0 C et 123,5 \u00b0 C respectivement) peuvent signifier que la solidification du liquide de refroidissement peut \u00eatre un probl\u00e8me plus important lorsque le r\u00e9acteur fonctionne \u00e0 des temp\u00e9ratures plus basses.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<h2><span>Nombre de Nusselt pour les r\u00e9acteurs \u00e0 m\u00e9tal liquide<\/span><\/h2>\n<p><span>Un\u00a0<\/span><strong><span>r\u00e9acteur refroidi par m\u00e9tal liquide<\/span><\/strong><span>\u00a0est un type avanc\u00e9 de\u00a0<\/span><a title=\"R\u00e9acteur nucl\u00e9aire\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power-plant\/nuclear-reactor\/\"><span>r\u00e9acteur nucl\u00e9aire<\/span><\/a><span>\u00a0o\u00f9 le r\u00e9frig\u00e9rant primaire est un m\u00e9tal liquide. \u00a0<\/span><strong><span>Les m\u00e9taux liquides<\/span><\/strong><span>\u00a0peuvent \u00eatre utilis\u00e9s comme r\u00e9frig\u00e9rants car ils ont d&#8217;excellentes propri\u00e9t\u00e9s de transfert de chaleur et peuvent \u00eatre employ\u00e9s dans des syst\u00e8mes \u00e0 basse pression comme c&#8217;est le cas des\u00a0<\/span><strong><span>r\u00e9acteurs rapides refroidis au sodium<\/span><\/strong><span>\u00a0(SFR).\u00a0La caract\u00e9ristique unique des m\u00e9taux en ce qui concerne leur structure est la pr\u00e9sence de porteurs de charge, en particulier\u00a0<\/span><strong><span>des \u00e9lectrons libres,<\/span><\/strong><span>\u00a0leur conf\u00e9rant\u00a0<\/span><strong><span>une conductivit\u00e9 \u00e9lectrique \u00e9lev\u00e9e<\/span><\/strong><span>\u00a0,\u00a0<\/span><strong><span>une conductivit\u00e9 thermique \u00e9lev\u00e9e<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Cette conductivit\u00e9 thermique tr\u00e8s \u00e9lev\u00e9e associ\u00e9e \u00e0 une faible viscosit\u00e9 provoque des corr\u00e9lations de transfert de chaleur typiques (par exemple\u00a0<\/span><a title=\"\u00c9quation Dittus-Boelter\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/heat-transfer\/convection-convective-heat-transfer\/dittus-boelter-equation\/\"><span>Dittus-Boelter<\/span><\/a><span>) Ne peut pas \u00eatre utilis\u00e9.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\"><span>Pour\u00a0<\/span><strong><span>les m\u00e9taux liquides,<\/span><\/strong><span>\u00a0le\u00a0<\/span><a title=\"Qu'est-ce que le num\u00e9ro Prandtl\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/heat-transfer\/introduction-to-heat-transfer\/characteristic-numbers\/what-is-prandtl-number\/\"><strong><span>nombre de Prandtl<\/span><\/strong>\u00a0<\/a><span>est tr\u00e8s faible, g\u00e9n\u00e9ralement compris entre\u00a0<\/span><strong><span>0,01 et 0,001.\u00a0<\/span><\/strong><span>Cela signifie que la\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/fr\/quest-ce-que-la-diffusivite-thermique-definition\/\"><strong><span>diffusivit\u00e9 thermique<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0, qui est li\u00e9e au taux de\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/fr\/quest-ce-que-la-conduction-thermique-conduction-thermique-definition\/\"><strong><span>transfert<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0de\u00a0<a href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/fr\/quest-ce-que-la-conduction-thermique-conduction-thermique-definition\/\"><strong>chaleur par conduction<\/strong><\/a>\u00a0,\u00a0<\/span><strong><span>domine<\/span><\/strong><span>\u00a0sans ambigu\u00eft\u00e9\u00a0.\u00a0Cette tr\u00e8s grande diffusivit\u00e9 thermique r\u00e9sulte d&#8217;une tr\u00e8s forte conductivit\u00e9 thermique des m\u00e9taux, qui est environ 100 fois sup\u00e9rieure \u00e0 celle de l&#8217;eau.\u00a0Le\u00a0<\/span><strong><span>nombre de Prandtl<\/span><\/strong><span>\u00a0pour le sodium \u00e0 une temp\u00e9rature de fonctionnement typique dans les r\u00e9acteurs rapides refroidis au sodium est d&#8217;environ 0,004.\u00a0Dans ce cas, le d\u00e9veloppement de la couche limite thermique est beaucoup plus rapide que celui de la couche limite de vitesse (\u03b4\u00a0<\/span><sub><span>t<\/span><\/sub><span>\u00a0&gt;&gt; \u03b4), et il est raisonnable de supposer une vitesse uniforme dans toute la couche limite thermique.<\/span><span>Les coefficients de transfert de chaleur pour le d\u00e9bit de sodium \u00e0 travers le canal de carburant sont bas\u00e9s sur le\u00a0<\/span><strong><span>nombre de Prandtl<\/span><\/strong><span>\u00a0et le\u00a0<\/span><strong><a title=\"Qu'est-ce que le num\u00e9ro P\u00e9clet\" href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/heat-transfer\/introduction-to-heat-transfer\/characteristic-numbers\/what-is-peclet-number\/\"><span>nombre de P\u00e9clet<\/span><\/a><span>\u00a0.\u00a0<\/span><\/strong><span>Le pas au diam\u00e8tre (P \/ D) entre \u00e9galement dans de nombreux calculs de transfert de chaleur dans les r\u00e9acteurs \u00e0 m\u00e9tal liquide.\u00a0<\/span><strong><span>Les corr\u00e9lations de transfert de chaleur par convection<\/span><\/strong><span>\u00a0sont g\u00e9n\u00e9ralement pr\u00e9sent\u00e9es en termes de\u00a0<\/span><strong><span>nombre<\/span><\/strong><span>\u00a0de\u00a0<strong>Nusselt par rapport au nombre de P\u00e9clet<\/strong>\u00a0.\u00a0Le nombre typique de P\u00e9clet pour un fonctionnement normal est de 150 \u00e0 300 dans les grappes de combustible.\u00a0Comme pour d&#8217;autres r\u00e9gimes d&#8217;\u00e9coulement, le nombre de Nusselt et une corr\u00e9lation donn\u00e9e peuvent \u00eatre utilis\u00e9s pour d\u00e9terminer le coefficient de transfert de chaleur par convection.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<h2><span>Corr\u00e9lation Graber-Rieger<\/span><\/h2>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Nusselt-number-Liquid-Metal-Graber-Rieger.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-20600 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Nusselt-number-Liquid-Metal-Graber-Rieger.png\" alt=\"Num\u00e9ro Nusselt - M\u00e9tal liquide - Graber-Rieger\" width=\"566\" height=\"412\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Nusselt-number-Liquid-Metal-Graber-Rieger.png\" \/><\/a><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\">\n<div class=\"su-spacer\"><\/div>\n<h2><span>Corr\u00e9lation FFTF<\/span><\/h2>\n<p><a href=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Nusselt-number-Liquid-Metal-FFTF.png\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-20601 lazy-loaded\" src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Nusselt-number-Liquid-Metal-FFTF.png\" alt=\"Num\u00e9ro Nusselt - M\u00e9tal liquide - FFTF\" width=\"479\" height=\"342\" data-lazy-type=\"image\" data-src=\"https:\/\/thermal-engineering.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/Nusselt-number-Liquid-Metal-FFTF.png\" \/><\/a><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights  lgc-first lgc-last\">\n<div class=\"inside-grid-column\"><span>En 2003, le\u00a0Forum international\u00a0<\/span><strong><span>G\u00e9n\u00e9ration IV<\/span><\/strong><span>\u00a0(GIF), repr\u00e9sentant dix pays, a annonc\u00e9 la s\u00e9lection de six technologies de r\u00e9acteurs qui, selon eux, repr\u00e9sentent la\u00a0<\/span><strong><span>forme future de l&#8217;\u00e9nergie nucl\u00e9aire<\/span><\/strong><span>\u00a0.\u00a0Ceux-ci ont \u00e9t\u00e9 s\u00e9lectionn\u00e9s sur la base d&#8217;\u00eatre des moyens propres, s\u00fbrs et rentables pour r\u00e9pondre \u00e0 l&#8217;augmentation de l&#8217;\u00e9nergie.\u00a0Deux des mod\u00e8les prometteurs de r\u00e9acteurs de g\u00e9n\u00e9ration IV utilisent un m\u00e9tal liquide comme fluide de refroidissement du r\u00e9acteur.\u00a0Le d\u00e9veloppement des r\u00e9acteurs de g\u00e9n\u00e9ration IV repr\u00e9sente un d\u00e9fi d&#8217;un point de vue technique.<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><strong><span>R\u00e9acteur rapide refroidi au sodium<\/span><\/strong><\/li>\n<li><strong><span>R\u00e9acteur rapide refroidi au plomb<\/span><\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p><span>L&#8217;un des principaux d\u00e9fis de la simulation num\u00e9rique est la mod\u00e9lisation fiable du transfert de chaleur dans les r\u00e9acteurs refroidis au m\u00e9tal liquide par Computational Fluid Dynamics (CFD).\u00a0Les applications de transfert de chaleur avec\u00a0<\/span><strong><span>des fluides<\/span><\/strong><span>\u00a0\u00e0\u00a0<strong>faible indice de Prandtl sont<\/strong>\u00a0souvent dans la plage de transition entre les r\u00e9gimes domin\u00e9s par la conduction et la convection.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.<\/p>\n<p>Cet article est bas\u00e9 sur la traduction automatique de l&#8217;article original en anglais. Pour plus d&#8217;informations, voir l&#8217;article en anglais. Pouvez vous nous aider Si vous souhaitez corriger la traduction, envoyez-la \u00e0 l&#8217;adresse: translations@nuclear-power.com ou remplissez le formulaire de traduction en ligne. Nous appr\u00e9cions votre aide, nous mettrons \u00e0 jour la traduction le plus rapidement possible. Merci<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Quel est le m\u00e9tal liquide.\u00a0En g\u00e9nie des r\u00e9acteurs, les m\u00e9taux liquides sont des alliages \u00e0 bas point de fusion permettant au liquide de refroidissement du r\u00e9acteur d&#8217;\u00eatre liquide dans la plage de temp\u00e9ratures de fonctionnement Quel est le m\u00e9tal liquide En physique,\u00a0le m\u00e9tal liquide\u00a0est constitu\u00e9 d&#8217;un alliage \u00e0 tr\u00e8s bas point de fusion qui forme &#8230; <a title=\"Qu&#8217;est-ce que le m\u00e9tal liquide &#8211; D\u00e9finition\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.thermal-engineering.org\/fr\/quest-ce-que-le-metal-liquide-definition\/\" aria-label=\"En savoir plus sur Qu&#8217;est-ce que le m\u00e9tal liquide &#8211; D\u00e9finition\">Lire la suite<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[8],"tags":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v15.4 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Qu&#039;est-ce que le m\u00e9tal liquide - D\u00e9finition<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Quel est le m\u00e9tal liquide. 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