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          <TitleText>Les réacteurs rapides</TitleText>
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        <PersonName>Joël Guidez</PersonName>
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        <BiographicalNote language="fre">&lt;p&gt;&lt;p&gt;Joël Guidez s’est passionné pour les réacteurs à neutrons rapides dès sa sortie de l’École Centrale de Paris en 1973. Durant huit ans, il travaille à la conception des composants de Superphenix. Puis il rejoint le réacteur Phenix démarré en 1974, où durant cinq années, il est responsable des mesures et essais sur la centrale. En 1987, il revient au centre de Cadarache pour devenir chef d’un laboratoire de thermohydraulique qui assure de nombreux essais pour Superphenix et pour le projet européen de réacteur rapide. Après l’arrêt de Superphenix, il dirige successivement le réacteur de recherche Osiris à Saclay, puis le réacteur HFR de la Commission européenne situé aux Pays-Bas. En 2002, il revient sur Phenix où il assure la direction du réacteur pour sa dernière phase de fonctionnement. Après l’arrêt du réacteur en 2019, il est directeur au CEA, puis attaché nucléaire à l’ambassade de France à Berlin.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Auteur de plusieurs livres sur le sujet.&lt;/p&gt;&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
        <BiographicalNote language="eng">&lt;p&gt;&lt;font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"&gt;Joël Guidez, centralien 73, est l'ancien directeur de Phénix, et spécialiste des réacteurs rapides au sodium.(au moment de la parution de l'ouvrage)&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
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        <Text language="fre">&lt;blockquote&gt;&lt;p&gt;Notre monde surchauffe et nous savons pourquoi, depuis plus de 30 ans. Le remplacement des énergies fossiles est indispensable et se fera par l’électricité. Les énergies renouvelables, à cause de leur caractère aléatoire, ne peuvent assurer seules une production adaptée à la demande. Le nucléaire est alors indispensable pour assurer cette réponse en temps réel, même de nuit et par jours sans vent. Les besoins sont énormes et le nucléaire actuel, à base de réacteurs à eau, ne pourra y répondre en totalité. Seuls les réacteurs à neutrons rapides, en complément des réacteurs à eau, pourront produire, à partir des déchets issus de ces réacteurs, notre énergie de manière quasi illimitée et sans besoin de mines d’uranium. Ils permettront aussi de réduire le volume et la nocivité de ces mêmes déchets. Ces réacteurs ne sont pas un rêve, ils en existent et ils fonctionnent. Il devient urgent de les construire pour assurer notre futur.&lt;br&gt;Préface de Yves Bréchet&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;b&gt;Ce livre est LAUREAT du « Prix Roberval 2025 » dans la catégorie «Enseignement supérieur ».&lt;/b&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;</Text>
        <Text language="eng">&lt;p&gt;Notre monde surchauffe et nous savons pourquoi, depuis plus de 30 ans.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le remplacement des énergies fossiles est indispensable et se fera par l’électricité. Les énergies renouvelables, à cause de leur caractère aléatoire, ne peuvent assurer seules une production adaptée à la demande. Le nucléaire est alors indispensable pour assurer cette réponse en temps réel, même de nuit et par jours sans vent. Les besoins sont énormes et le nucléaire actuel, à base de réacteurs à eau, ne pourra y répondre en totalité. Seuls les réacteurs à neutrons rapides, en complément des réacteurs à eau, pourront produire, à partir des déchets issus de ces réacteurs, notre énergie de manière quasi illimitée et sans besoin de mines d’uranium. Ils permettront aussi de réduire le volume et la nocivité de ces mêmes déchets. Ces réacteurs ne sont pas un rêve, ils en existent et ils fonctionnent. Il devient urgent de les construire pour assurer notre futur.&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;</Text>
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        <Text>&lt;p&gt;Le nucléaire actuel, à base de réacteurs à eau, ne sera pas suffisant pour accompagner la transition énergétique. Seuls les réacteurs à neutrons rapides, en complément des réacteurs à eau, pourront produire, à partir des déchets issus de ces réacteurs, notre énergie de manière quasi illimitée et sans besoin de mines d’uranium. Il devient urgent de les construire pour assurer notre futur.&lt;br&gt;&lt;/p&gt;</Text>
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        <Text>&lt;p&gt;Préface. ..................................... 10&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant-propos. .......................... 13&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Remerciements. ...................... 15&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chapitre 1&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle énergie pour l’Homo sapiens sur sa planète ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un peu d’histoire. ...................... 18&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le réchauffement climatique. ............................................................................................. 19&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Fonte des glaciers et des pôles. ............................................................................... 20&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montée des eaux. ........... 20&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Événements climatiques exceptionnels. ................................................................. 20&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Acidification de l’Océan. ............................................................................................. 21&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désertification et bouleversement climatique. ...................................................... 21&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quels besoins énergétiques pour le futur ?. ..................................................................... 22&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le retour de la fée électricité ?. .......................................................................................... 23&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De l’énergie électrique sans production de CO2 ?. .......................................................... 23&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un monde alimenté par les seules énergies renouvelables ?. ....................................... 25&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et le bois ?. ................................. 27&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De nouvelles recherches pour le futur ?. ........................................................................... 27&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et le nucléaire ?. ........................ 28&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le nouveau nucléaire ?. ............ 29&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Conclusion................................. 30&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chapitre 2&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nos déchets nucléaires vont-ils passer à la poubelle ou fournir notre énergie pour des milliers d’années ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rappel sur les fissiles et fertiles. ........................................................................................ 34&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rappel sur le principe des réacteurs rapides. ................................................................. 34&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cycle du combustible des réacteurs à eau fonctionnant sans retraitement du combustible usé (cycle ouvert). .................................................................................... 36&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Fonctionnement des réacteurs à eau avec retraitement du combustible usé (cycle avec monorecyclage du plutonium). ...................................................................... 37&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Multirecyclage en REP. ............ 39&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le chaînon manquant du nucléaire français (ou la simplification du cycle REP). ...... 40&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rappel sur le cycle du combustible des réacteurs rapides. .......................................... 41&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bilan des avantages apportés par les réacteurs rapides. ............................................. 43&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Coût d’approvisionnement et indépendance énergétique. ................................ 43&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Des réacteurs qui n’ont plus besoin d’exploitation minière&lt;/p&gt;&lt;p&gt;et d’enrichissement de combustible. ....................................................................... 44&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une énergie presque illimitée. ................................................................................... 44&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une énergie dont les rejets chimiques sont nuls lors du fonctionnement des réacteurs. ................. 45&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un fonctionnement qui minimise la dosimétrie du personnel. ............................ 46&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une énergie qui réduit la quantité finale de déchets radioactifs. ..................... 46&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une énergie qui peut réduire drastiquement la durée de dangerosité&lt;/p&gt;&lt;p&gt;des déchets nucléaires ultimes. ............................................................................... 46&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une empreinte faible sur l’environnement. ...................................................................... 48&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Conclusion................................. 49&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chapitre 3&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les réacteurs rapides existent, je les ai rencontrés&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Generation IV International Forum (GIF). ........................................................................... 52&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les réacteurs à haute température (HTR). ...................................................................... 53&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les réacteurs à eau supercritique (SCWR). ..................................................................... 55&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les réacteurs rapides au gaz (GFR). ................................................................................. 56&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les réacteurs au plomb (LFR). ............................................................................................. 58&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les réacteurs rapides à sodium (SFR). .............................................................................. 61&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les réacteurs à sel fondu (MSR). ....................................................................................... 62&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Conclusion................................. 64&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chapitre 4&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Analyse des raisons de l’échec d’implantation des réacteurs rapides dans le monde en 2024&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bilan en 2024 des réacteurs rapides dans le monde. ..................................................... 68&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les difficultés techniques des réacteurs au plomb. ....................................................... 70&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les difficultés techniques de la filière sodium. ................................................................ 70&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le surcoût par rapport aux REP......................................................................................... 72&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La domination industrielle des REP. ................................................................................... 72&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Des problèmes spécifiques de sûreté ?. ........................................................................... 73&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La résistance à la prolifération. .......................................................................................... 75&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Investissements lourds. ........... 77&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Existence d’usines de retraitement. ........................................................................ 77&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Fabrication du combustible de réacteur rapide. ................................................... 78&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le cas de Superphénix. .. 80&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L’acceptation sociale. .............. 80&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La perte de compétences. ...... 80&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La disponibilité et le coût de l’uranium. ............................................................................. 81&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Conclusion................................. 84&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chapitre 5&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un point sur les rapides sodium (SFR) en Europe, en 2024&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Introduction. .............................. 88&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avantages et inconvénients du sodium. ........................................................................... 88&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le retour d’expérience des SFR. ......................................................................................... 90&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un peu d’histoire : d’EFR à ESFR SMART. ........................................................................... 91&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Retour au générateur de vapeur modulaire. .......................................................... 91&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Adoption d’une dalle épaisse. .................................................................................... 91&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suppression de la cuve de sécurité. ........................................................................ 92&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4 Les réacteurs rapides&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Fixation des gros composants. ................................................................................. 92&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Boucles secondaires. ..... 92&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Manutention.................... 92&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Méthodologie générale du projet ESFR SMART. .............................................................. 92&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Résultats du projet ESFR SMART. ....................................................................................... 93&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ASTRID et le coeur d’ESFR SMART. ............................................................................ 93&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Circuit primaire............... 94&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Évacuation de la puissance résiduelle. .................................................................... 99&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Circuits secondaires. ..... 101&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Disposition générale. ...... 104&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Manutention.................... 105&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bilan final des simplifications. .................................................................................... 105&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bilan final des systèmes passifs. .............................................................................. 106&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mitigation des accidents graves. ............................................................................. 106&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bilan sûreté. ..................... 107&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pré-calculs et documentation. .................................................................................. 108&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ESFR SIMPLE : une introduction à un SFR SMR européen.............................................. 109&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Déploiement. .............................. 110&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Conclusion................................. 112&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chapitre 6&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les réacteurs rapides au plomb (LFR)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Historique. .................................. 116&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les réacteurs au plomb dans le monde en 2024. ............................................................ 118&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les avantages et inconvénients du plomb comme caloporteur. .................................. 119&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comparaison générale avec le sodium. ................................................................... 119&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Composition isotopique. ............................................................................................. 119&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La chimie. .......................... 120&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La densité. ........................ 120&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Plage de températures. .............................................................................................. 121&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Plomb et matériaux. ................. 121&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le projet BREST. ........................ 122&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le projet NEWCLEO. ................. 124&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Caractéristiques générales du projet. .................................................................... 124&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les choix technologiques de base pour le LFR-AS-200. ....................................... 126&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le LFR-AS-30. ................... 129&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Propositions de très petits réacteurs. .................................................................... 130&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Conclusion................................. 132&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chapitre 7&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Point sur les réacteurs à sels fondus : RSF&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Principe de fonctionnement des réacteurs à sels fondus. ........................................... 136&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les différents types de sels combustibles possibles. .................................................... 137&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Choix du fissile. ............... 137&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Choix du fertile. ............... 137&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Choix du sel. ..................... 138&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Choix final. ........................ 138&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Retour d’expérience sur les réacteurs à sels fondus : le MSRE. ................................... 139&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avantages potentiels des MSR rapides............................................................................ 141&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Utilisation des déchets du cycle. .............................................................................. 141&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Minimisation des déchets finaux. ............................................................................. 141&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sûreté. .............................. 141&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Indépendance énergétique de la France. ............................................................... 141&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suivi de réseau, compatibilité avec les ENR. .......................................................... 142&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Coût, compétitivité économique. ............................................................................. 142&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Conclusion. ....................... 142&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Challenges techniques. ........... 143&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chimie des sels. ............... 143&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Séparation isotopique... 143&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Fabrication du sel combustible. ................................................................................ 144&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Retraitement du sel combustible............................................................................. 144&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Choix des matériaux. ...... 145&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Neutronique et thermohydraulique. ......................................................................... 145&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Gestion des gaz de fission. ........................................................................................ 146&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les composants. ............. 146&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L’instrumentation. ........... 147&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Conclusion. ....................... 148&lt;/p&gt;&lt;p&gt;6 Les réacteurs rapides&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Choix de design........................ 148&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Choix du sel intermédiaire. ........................................................................................ 148&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mode de remplissage et de démarrage. ................................................................. 149&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vidange. ............................ 149&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Barres de commande. .... 149&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Protection neutronique. ............................................................................................. 150&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Utilisation de couvertures radiales. ......................................................................... 150&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Convection naturelle ou forcée du sel combustible ?. .......................................... 150&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Conclusion. ....................... 150&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Approche de sûreté et licensing........................................................................................ 151&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les projets mondiaux. .............. 152&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En Russie. ......................... 152&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En Chine. ........................... 152&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aux États-Unis et au Canada. ................................................................................... 153&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les start-up françaises. .......... 153&lt;/p&gt;&lt;p&gt;NAAREA............................. 154&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Stellaria. ............................ 156&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Conclusion................................. 156&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Conclusion&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Souveraineté, durabilité, écologie et simplicité&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Annexe 1 : Enseignements tirés de l’exploitation des réacteurs rapides&lt;/p&gt;&lt;p&gt;refroidis au sodium. ................ 163&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Réactions sodium/eau. ............ 163&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Opérations de manutention. .. 165&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Fonctionnement des composants primaires (pompes et échangeurs). ..................... 166&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Fuites et feux de sodium. ........ 166&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Entrée d’air ou d’impuretés ou de gaz. ............................................................................. 167&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Superphénix. .................... 167&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PFR. .................................... 168&lt;/p&gt;&lt;p&gt;BN 600. .............................. 168&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CEFR. ................................. 168&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ruptures de gaines. ................. 168&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sommaire 7&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Matériaux. .................................. 169&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Opérations et contrôle neutronique. ................................................................................. 170&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aérosols de sodium. ................. 171&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Conclusion................................. 171&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Annexe 2 : Démonstration industrielle du cycle fermé du combustible&lt;/p&gt;&lt;p&gt;d’un réacteur rapide refroidi au sodium. ...................................................................... 173&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Expérience de retraitement du combustible Phénix. ..................................................... 173&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Données générales. ........ 173&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bilan du retour d’expérience sur les techniques de retraitement. .............................. 174&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Démantèlement des assemblages. .......................................................................... 174&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cisaillage des aiguilles. .. 174&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dissolution du combustible. ....................................................................................... 174&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Clarification. ..................... 174&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cycles d’extraction. ....... 175&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Déchets. ............................ 175&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Conclusion sur le retraitement. ................................................................................ 175&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Retour d’expérience sur la fabrication du combustible. ................................................ 176&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Applications pour les réacteurs du futur. ......................................................................... 176&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Annexe 3 : Comparaison des quatre types de combustible possibles&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour les réacteurs rapides à métal liquide : sodium ou plomb. ............................... 177&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Introduction. .............................. 177&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le combustible oxyde. ............. 179&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le combustible métallique. ..... 182&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le combustible carbure. .......... 186&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le combustible nitrure. ............ 188&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Combustible/fabrication. ........ 190&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Combustible/retraitement. ..... 190&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un choix du combustible suivant les applications et la stratégie ?. ............................ 193&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Conclusion................................. 194&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Annexe 4 : Point sur les matériaux pour un réacteur rapide au plomb. ................ 195&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Méthode de protection par contrôle de la teneur en oxygène&lt;/p&gt;&lt;p&gt;(pour les alliages conventionnels). ..................................................................................... 196&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Matériaux enrichis au silicium. ..................................... 198&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Protection par revêtement d’alumine (coating). ............................................................. 198&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Utilisation d’un matériau enrichi à l’aluminium. ................................................................ 198&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Matériaux innovants (SiC). ..... 199&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Annexe 5 : Présentation du projet de prototype de réacteur au plomb de NEWCLEO, le LFR-AS-30. .. 201&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Conditions de fonctionnement. .......................................................................................... 202&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Conception de la cuve du réacteur et des internes. ...................................................... 202&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le coeur. ..................................... 203&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensemble générateur de vapeur (GV) et pompe de circulation. .................................. 206&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Barres de contrôle et système d’arrêt du réacteur. ...................................................... 208&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Coefficients de contre-réaction. ........................................................................................ 209&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L’évacuation de la puissance résiduelle. ........................................................................... 209&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Analyse de sûreté. .................... 210&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Annexe 6 : Le retour d’expérience des réacteurs à sels fondus : le MSRE. .......... 211&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Historique des réacteurs à sels fondus. ........................................................................... 211&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Présentation générale du MSRE. .............................................................................. 212&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Choix du sel (FLiBe). ................. 213&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les matériaux. ................. 213&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Neutronique et écoulements au primaire. ........................................................................ 213&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pompe du sel combustible. ........................................................................................ 215&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Extraction de chaleur. .... 216&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Extraction des gaz de fission. ................................................................................... 217&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cycle du combustible.............. 217&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Retraitement du sel. ....... 217&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bilan final. ................................... 218&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Limites du retour d’expérience du MSRE. ......................................................................... 219&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Annexe 7 : Quel sel combustible pour un réacteur rapide à sels fondus ?. ........... 221&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Introduction. .............................. 221&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Éléments fissiles et fertiles. ... 221&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Éléments fissiles. ............. 221&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Disponibilité et qualité du plutonium....................................................................... 222&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Éléments fertiles. ............ 222&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L’option couverture fertile. ........................................................................................ 223&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Conclusion. ....................... 224&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Gammes de choix du sel. ......... 224&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Paramètres de choix. ..... 224&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les deux grandes familles. ......................................................................................... 225&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Température de fonctionnement et solubilité U/Pu pour les fluorures. ........... 226&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En conclusion sur la solubilité dans les sels fluorures. ......................................... 228&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Températures de fonctionnement et de solubilité U/Pu pour les chlorures. ... 228&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Retraitement des chlorures et des fluorures. ........................................................ 230&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Adaptation aux installations nucléaires françaises existantes. ................................... 230&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Situation en 2024. ........... 230&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Conséquences en termes de stratégie possible à court terme. ....................... 231&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Utilisation des actinides mineurs............................................................................. 231&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Stratégie à long terme. .. 231&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Conclusion................................. 232&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du même auteur. ..................... 234&lt;/p&gt;</Text>
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        <CitationNote> Les réacteurs rapides -  Le nucléaire du futur || "'Les Réacteurs rapides' est un ouvrage complet, s’adressant aussi bien aux simples curieux qu’aux spécialistes, ces derniers pouvant trouver de nombreux détails techniques dans les trois derniers chapitres et, surtout, dans les nombreuses annexes de l’ouvrage. "</CitationNote>
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        <PersonName>Joël Guidez</PersonName>
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        <BiographicalNote language="fre">&lt;p&gt;&lt;p&gt;Joël Guidez s’est passionné pour les réacteurs à neutrons rapides dès sa sortie de l’École Centrale de Paris en 1973. Durant huit ans, il travaille à la conception des composants de Superphenix. Puis il rejoint le réacteur Phenix démarré en 1974, où durant cinq années, il est responsable des mesures et essais sur la centrale. En 1987, il revient au centre de Cadarache pour devenir chef d’un laboratoire de thermohydraulique qui assure de nombreux essais pour Superphenix et pour le projet européen de réacteur rapide. Après l’arrêt de Superphenix, il dirige successivement le réacteur de recherche Osiris à Saclay, puis le réacteur HFR de la Commission européenne situé aux Pays-Bas. En 2002, il revient sur Phenix où il assure la direction du réacteur pour sa dernière phase de fonctionnement. Après l’arrêt du réacteur en 2019, il est directeur au CEA, puis attaché nucléaire à l’ambassade de France à Berlin.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Auteur de plusieurs livres sur le sujet.&lt;/p&gt;&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
        <BiographicalNote language="eng">&lt;p&gt;&lt;font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"&gt;Joël Guidez, centralien 73, est l'ancien directeur de Phénix, et spécialiste des réacteurs rapides au sodium.(au moment de la parution de l'ouvrage)&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
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        <Text language="fre">&lt;blockquote&gt;&lt;p&gt;Notre monde surchauffe et nous savons pourquoi, depuis plus de 30 ans. Le remplacement des énergies fossiles est indispensable et se fera par l’électricité. Les énergies renouvelables, à cause de leur caractère aléatoire, ne peuvent assurer seules une production adaptée à la demande. Le nucléaire est alors indispensable pour assurer cette réponse en temps réel, même de nuit et par jours sans vent. Les besoins sont énormes et le nucléaire actuel, à base de réacteurs à eau, ne pourra y répondre en totalité. Seuls les réacteurs à neutrons rapides, en complément des réacteurs à eau, pourront produire, à partir des déchets issus de ces réacteurs, notre énergie de manière quasi illimitée et sans besoin de mines d’uranium. Ils permettront aussi de réduire le volume et la nocivité de ces mêmes déchets. Ces réacteurs ne sont pas un rêve, ils en existent et ils fonctionnent. Il devient urgent de les construire pour assurer notre futur.&lt;br&gt;Préface de Yves Bréchet&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;b&gt;Ce livre est LAUREAT du « Prix Roberval 2025 » dans la catégorie «Enseignement supérieur ».&lt;/b&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;</Text>
        <Text language="eng">&lt;p&gt;Notre monde surchauffe et nous savons pourquoi, depuis plus de 30 ans.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le remplacement des énergies fossiles est indispensable et se fera par l’électricité. Les énergies renouvelables, à cause de leur caractère aléatoire, ne peuvent assurer seules une production adaptée à la demande. Le nucléaire est alors indispensable pour assurer cette réponse en temps réel, même de nuit et par jours sans vent. Les besoins sont énormes et le nucléaire actuel, à base de réacteurs à eau, ne pourra y répondre en totalité. Seuls les réacteurs à neutrons rapides, en complément des réacteurs à eau, pourront produire, à partir des déchets issus de ces réacteurs, notre énergie de manière quasi illimitée et sans besoin de mines d’uranium. Ils permettront aussi de réduire le volume et la nocivité de ces mêmes déchets. Ces réacteurs ne sont pas un rêve, ils en existent et ils fonctionnent. Il devient urgent de les construire pour assurer notre futur.&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;</Text>
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        <Text>&lt;p&gt;Le nucléaire actuel, à base de réacteurs à eau, ne sera pas suffisant pour accompagner la transition énergétique. Seuls les réacteurs à neutrons rapides, en complément des réacteurs à eau, pourront produire, à partir des déchets issus de ces réacteurs, notre énergie de manière quasi illimitée et sans besoin de mines d’uranium. Il devient urgent de les construire pour assurer notre futur.&lt;br&gt;&lt;/p&gt;</Text>
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        <Text>&lt;p&gt;Préface. ..................................... 10&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant-propos. .......................... 13&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Remerciements. ...................... 15&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chapitre 1&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle énergie pour l’Homo sapiens sur sa planète ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un peu d’histoire. ...................... 18&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le réchauffement climatique. ............................................................................................. 19&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Fonte des glaciers et des pôles. ............................................................................... 20&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montée des eaux. ........... 20&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Événements climatiques exceptionnels. ................................................................. 20&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Acidification de l’Océan. ............................................................................................. 21&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désertification et bouleversement climatique. ...................................................... 21&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quels besoins énergétiques pour le futur ?. ..................................................................... 22&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le retour de la fée électricité ?. .......................................................................................... 23&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De l’énergie électrique sans production de CO2 ?. .......................................................... 23&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un monde alimenté par les seules énergies renouvelables ?. ....................................... 25&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et le bois ?. ................................. 27&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De nouvelles recherches pour le futur ?. ........................................................................... 27&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et le nucléaire ?. ........................ 28&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le nouveau nucléaire ?. ............ 29&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Conclusion................................. 30&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chapitre 2&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nos déchets nucléaires vont-ils passer à la poubelle ou fournir notre énergie pour des milliers d’années ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rappel sur les fissiles et fertiles. ........................................................................................ 34&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rappel sur le principe des réacteurs rapides. ................................................................. 34&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cycle du combustible des réacteurs à eau fonctionnant sans retraitement du combustible usé (cycle ouvert). .................................................................................... 36&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Fonctionnement des réacteurs à eau avec retraitement du combustible usé (cycle avec monorecyclage du plutonium). ...................................................................... 37&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Multirecyclage en REP. ............ 39&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le chaînon manquant du nucléaire français (ou la simplification du cycle REP). ...... 40&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rappel sur le cycle du combustible des réacteurs rapides. .......................................... 41&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bilan des avantages apportés par les réacteurs rapides. ............................................. 43&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Coût d’approvisionnement et indépendance énergétique. ................................ 43&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Des réacteurs qui n’ont plus besoin d’exploitation minière&lt;/p&gt;&lt;p&gt;et d’enrichissement de combustible. ....................................................................... 44&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une énergie presque illimitée. ................................................................................... 44&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une énergie dont les rejets chimiques sont nuls lors du fonctionnement des réacteurs. ................. 45&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un fonctionnement qui minimise la dosimétrie du personnel. ............................ 46&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une énergie qui réduit la quantité finale de déchets radioactifs. ..................... 46&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une énergie qui peut réduire drastiquement la durée de dangerosité&lt;/p&gt;&lt;p&gt;des déchets nucléaires ultimes. ............................................................................... 46&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une empreinte faible sur l’environnement. ...................................................................... 48&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Conclusion................................. 49&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chapitre 3&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les réacteurs rapides existent, je les ai rencontrés&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Generation IV International Forum (GIF). ........................................................................... 52&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les réacteurs à haute température (HTR). ...................................................................... 53&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les réacteurs à eau supercritique (SCWR). ..................................................................... 55&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les réacteurs rapides au gaz (GFR). ................................................................................. 56&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les réacteurs au plomb (LFR). ............................................................................................. 58&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les réacteurs rapides à sodium (SFR). .............................................................................. 61&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les réacteurs à sel fondu (MSR). ....................................................................................... 62&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Conclusion................................. 64&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chapitre 4&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Analyse des raisons de l’échec d’implantation des réacteurs rapides dans le monde en 2024&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bilan en 2024 des réacteurs rapides dans le monde. ..................................................... 68&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les difficultés techniques des réacteurs au plomb. ....................................................... 70&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les difficultés techniques de la filière sodium. ................................................................ 70&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le surcoût par rapport aux REP......................................................................................... 72&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La domination industrielle des REP. ................................................................................... 72&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Des problèmes spécifiques de sûreté ?. ........................................................................... 73&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La résistance à la prolifération. .......................................................................................... 75&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Investissements lourds. ........... 77&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Existence d’usines de retraitement. ........................................................................ 77&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Fabrication du combustible de réacteur rapide. ................................................... 78&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le cas de Superphénix. .. 80&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L’acceptation sociale. .............. 80&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La perte de compétences. ...... 80&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La disponibilité et le coût de l’uranium. ............................................................................. 81&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Conclusion................................. 84&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chapitre 5&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un point sur les rapides sodium (SFR) en Europe, en 2024&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Introduction. .............................. 88&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avantages et inconvénients du sodium. ........................................................................... 88&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le retour d’expérience des SFR. ......................................................................................... 90&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un peu d’histoire : d’EFR à ESFR SMART. ........................................................................... 91&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Retour au générateur de vapeur modulaire. .......................................................... 91&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Adoption d’une dalle épaisse. .................................................................................... 91&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suppression de la cuve de sécurité. ........................................................................ 92&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4 Les réacteurs rapides&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Fixation des gros composants. ................................................................................. 92&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Boucles secondaires. ..... 92&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Manutention.................... 92&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Méthodologie générale du projet ESFR SMART. .............................................................. 92&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Résultats du projet ESFR SMART. ....................................................................................... 93&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ASTRID et le coeur d’ESFR SMART. ............................................................................ 93&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Circuit primaire............... 94&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Évacuation de la puissance résiduelle. .................................................................... 99&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Circuits secondaires. ..... 101&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Disposition générale. ...... 104&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Manutention.................... 105&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bilan final des simplifications. .................................................................................... 105&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bilan final des systèmes passifs. .............................................................................. 106&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mitigation des accidents graves. ............................................................................. 106&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bilan sûreté. ..................... 107&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pré-calculs et documentation. .................................................................................. 108&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ESFR SIMPLE : une introduction à un SFR SMR européen.............................................. 109&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Déploiement. .............................. 110&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Conclusion................................. 112&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chapitre 6&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les réacteurs rapides au plomb (LFR)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Historique. .................................. 116&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les réacteurs au plomb dans le monde en 2024. ............................................................ 118&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les avantages et inconvénients du plomb comme caloporteur. .................................. 119&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comparaison générale avec le sodium. ................................................................... 119&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Composition isotopique. ............................................................................................. 119&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La chimie. .......................... 120&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La densité. ........................ 120&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Plage de températures. .............................................................................................. 121&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Plomb et matériaux. ................. 121&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le projet BREST. ........................ 122&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le projet NEWCLEO. ................. 124&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Caractéristiques générales du projet. .................................................................... 124&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les choix technologiques de base pour le LFR-AS-200. ....................................... 126&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le LFR-AS-30. ................... 129&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Propositions de très petits réacteurs. .................................................................... 130&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Conclusion................................. 132&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chapitre 7&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Point sur les réacteurs à sels fondus : RSF&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Principe de fonctionnement des réacteurs à sels fondus. ........................................... 136&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les différents types de sels combustibles possibles. .................................................... 137&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Choix du fissile. ............... 137&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Choix du fertile. ............... 137&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Choix du sel. ..................... 138&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Choix final. ........................ 138&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Retour d’expérience sur les réacteurs à sels fondus : le MSRE. ................................... 139&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avantages potentiels des MSR rapides............................................................................ 141&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Utilisation des déchets du cycle. .............................................................................. 141&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Minimisation des déchets finaux. ............................................................................. 141&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sûreté. .............................. 141&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Indépendance énergétique de la France. ............................................................... 141&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suivi de réseau, compatibilité avec les ENR. .......................................................... 142&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Coût, compétitivité économique. ............................................................................. 142&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Conclusion. ....................... 142&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Challenges techniques. ........... 143&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chimie des sels. ............... 143&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Séparation isotopique... 143&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Fabrication du sel combustible. ................................................................................ 144&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Retraitement du sel combustible............................................................................. 144&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Choix des matériaux. ...... 145&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Neutronique et thermohydraulique. ......................................................................... 145&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Gestion des gaz de fission. ........................................................................................ 146&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les composants. ............. 146&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L’instrumentation. ........... 147&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Conclusion. ....................... 148&lt;/p&gt;&lt;p&gt;6 Les réacteurs rapides&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Choix de design........................ 148&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Choix du sel intermédiaire. ........................................................................................ 148&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mode de remplissage et de démarrage. ................................................................. 149&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vidange. ............................ 149&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Barres de commande. .... 149&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Protection neutronique. ............................................................................................. 150&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Utilisation de couvertures radiales. ......................................................................... 150&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Convection naturelle ou forcée du sel combustible ?. .......................................... 150&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Conclusion. ....................... 150&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Approche de sûreté et licensing........................................................................................ 151&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les projets mondiaux. .............. 152&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En Russie. ......................... 152&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En Chine. ........................... 152&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aux États-Unis et au Canada. ................................................................................... 153&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les start-up françaises. .......... 153&lt;/p&gt;&lt;p&gt;NAAREA............................. 154&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Stellaria. ............................ 156&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Conclusion................................. 156&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Conclusion&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Souveraineté, durabilité, écologie et simplicité&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Annexe 1 : Enseignements tirés de l’exploitation des réacteurs rapides&lt;/p&gt;&lt;p&gt;refroidis au sodium. ................ 163&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Réactions sodium/eau. ............ 163&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Opérations de manutention. .. 165&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Fonctionnement des composants primaires (pompes et échangeurs). ..................... 166&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Fuites et feux de sodium. ........ 166&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Entrée d’air ou d’impuretés ou de gaz. ............................................................................. 167&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Superphénix. .................... 167&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PFR. .................................... 168&lt;/p&gt;&lt;p&gt;BN 600. .............................. 168&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CEFR. ................................. 168&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ruptures de gaines. ................. 168&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sommaire 7&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Matériaux. .................................. 169&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Opérations et contrôle neutronique. ................................................................................. 170&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aérosols de sodium. ................. 171&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Conclusion................................. 171&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Annexe 2 : Démonstration industrielle du cycle fermé du combustible&lt;/p&gt;&lt;p&gt;d’un réacteur rapide refroidi au sodium. ...................................................................... 173&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Expérience de retraitement du combustible Phénix. ..................................................... 173&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Données générales. ........ 173&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bilan du retour d’expérience sur les techniques de retraitement. .............................. 174&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Démantèlement des assemblages. .......................................................................... 174&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cisaillage des aiguilles. .. 174&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dissolution du combustible. ....................................................................................... 174&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Clarification. ..................... 174&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cycles d’extraction. ....... 175&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Déchets. ............................ 175&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Conclusion sur le retraitement. ................................................................................ 175&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Retour d’expérience sur la fabrication du combustible. ................................................ 176&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Applications pour les réacteurs du futur. ......................................................................... 176&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Annexe 3 : Comparaison des quatre types de combustible possibles&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour les réacteurs rapides à métal liquide : sodium ou plomb. ............................... 177&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Introduction. .............................. 177&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le combustible oxyde. ............. 179&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le combustible métallique. ..... 182&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le combustible carbure. .......... 186&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le combustible nitrure. ............ 188&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Combustible/fabrication. ........ 190&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Combustible/retraitement. ..... 190&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un choix du combustible suivant les applications et la stratégie ?. ............................ 193&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Conclusion................................. 194&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Annexe 4 : Point sur les matériaux pour un réacteur rapide au plomb. ................ 195&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Méthode de protection par contrôle de la teneur en oxygène&lt;/p&gt;&lt;p&gt;(pour les alliages conventionnels). ..................................................................................... 196&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Matériaux enrichis au silicium. ..................................... 198&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Protection par revêtement d’alumine (coating). ............................................................. 198&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Utilisation d’un matériau enrichi à l’aluminium. ................................................................ 198&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Matériaux innovants (SiC). ..... 199&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Annexe 5 : Présentation du projet de prototype de réacteur au plomb de NEWCLEO, le LFR-AS-30. .. 201&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Conditions de fonctionnement. .......................................................................................... 202&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Conception de la cuve du réacteur et des internes. ...................................................... 202&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le coeur. ..................................... 203&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensemble générateur de vapeur (GV) et pompe de circulation. .................................. 206&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Barres de contrôle et système d’arrêt du réacteur. ...................................................... 208&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Coefficients de contre-réaction. ........................................................................................ 209&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L’évacuation de la puissance résiduelle. ........................................................................... 209&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Analyse de sûreté. .................... 210&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Annexe 6 : Le retour d’expérience des réacteurs à sels fondus : le MSRE. .......... 211&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Historique des réacteurs à sels fondus. ........................................................................... 211&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Présentation générale du MSRE. .............................................................................. 212&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Choix du sel (FLiBe). ................. 213&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les matériaux. ................. 213&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Neutronique et écoulements au primaire. ........................................................................ 213&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pompe du sel combustible. ........................................................................................ 215&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Extraction de chaleur. .... 216&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Extraction des gaz de fission. ................................................................................... 217&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cycle du combustible.............. 217&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Retraitement du sel. ....... 217&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bilan final. ................................... 218&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Limites du retour d’expérience du MSRE. ......................................................................... 219&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Annexe 7 : Quel sel combustible pour un réacteur rapide à sels fondus ?. ........... 221&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Introduction. .............................. 221&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Éléments fissiles et fertiles. ... 221&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Éléments fissiles. ............. 221&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Disponibilité et qualité du plutonium....................................................................... 222&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Éléments fertiles. ............ 222&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L’option couverture fertile. ........................................................................................ 223&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Conclusion. ....................... 224&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Gammes de choix du sel. ......... 224&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Paramètres de choix. ..... 224&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les deux grandes familles. ......................................................................................... 225&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Température de fonctionnement et solubilité U/Pu pour les fluorures. ........... 226&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En conclusion sur la solubilité dans les sels fluorures. ......................................... 228&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Températures de fonctionnement et de solubilité U/Pu pour les chlorures. ... 228&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Retraitement des chlorures et des fluorures. ........................................................ 230&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Adaptation aux installations nucléaires françaises existantes. ................................... 230&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Situation en 2024. ........... 230&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Conséquences en termes de stratégie possible à court terme. ....................... 231&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Utilisation des actinides mineurs............................................................................. 231&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Stratégie à long terme. .. 231&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Conclusion................................. 232&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du même auteur. ..................... 234&lt;/p&gt;</Text>
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        <CitationNote> Les réacteurs rapides -  Le nucléaire du futur || "'Les Réacteurs rapides' est un ouvrage complet, s’adressant aussi bien aux simples curieux qu’aux spécialistes, ces derniers pouvant trouver de nombreux détails techniques dans les trois derniers chapitres et, surtout, dans les nombreuses annexes de l’ouvrage. "</CitationNote>
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        <BiographicalNote language="fre">&lt;p&gt;&lt;p&gt;Joël Guidez s’est passionné pour les réacteurs à neutrons rapides dès sa sortie de l’École Centrale de Paris en 1973. Durant huit ans, il travaille à la conception des composants de Superphenix. Puis il rejoint le réacteur Phenix démarré en 1974, où durant cinq années, il est responsable des mesures et essais sur la centrale. En 1987, il revient au centre de Cadarache pour devenir chef d’un laboratoire de thermohydraulique qui assure de nombreux essais pour Superphenix et pour le projet européen de réacteur rapide. Après l’arrêt de Superphenix, il dirige successivement le réacteur de recherche Osiris à Saclay, puis le réacteur HFR de la Commission européenne situé aux Pays-Bas. En 2002, il revient sur Phenix où il assure la direction du réacteur pour sa dernière phase de fonctionnement. Après l’arrêt du réacteur en 2019, il est directeur au CEA, puis attaché nucléaire à l’ambassade de France à Berlin.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Auteur de plusieurs livres sur le sujet.&lt;/p&gt;&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
        <BiographicalNote language="eng">&lt;p&gt;&lt;font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"&gt;Joël Guidez, centralien 73, est l'ancien directeur de Phénix, et spécialiste des réacteurs rapides au sodium.(au moment de la parution de l'ouvrage)&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;</BiographicalNote>
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        <Text language="fre">&lt;blockquote&gt;&lt;p&gt;Notre monde surchauffe et nous savons pourquoi, depuis plus de 30 ans. Le remplacement des énergies fossiles est indispensable et se fera par l’électricité. Les énergies renouvelables, à cause de leur caractère aléatoire, ne peuvent assurer seules une production adaptée à la demande. Le nucléaire est alors indispensable pour assurer cette réponse en temps réel, même de nuit et par jours sans vent. Les besoins sont énormes et le nucléaire actuel, à base de réacteurs à eau, ne pourra y répondre en totalité. Seuls les réacteurs à neutrons rapides, en complément des réacteurs à eau, pourront produire, à partir des déchets issus de ces réacteurs, notre énergie de manière quasi illimitée et sans besoin de mines d’uranium. Ils permettront aussi de réduire le volume et la nocivité de ces mêmes déchets. Ces réacteurs ne sont pas un rêve, ils en existent et ils fonctionnent. Il devient urgent de les construire pour assurer notre futur.&lt;br&gt;Préface de Yves Bréchet&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;b&gt;Ce livre est LAUREAT du « Prix Roberval 2025 » dans la catégorie «Enseignement supérieur ».&lt;/b&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;</Text>
        <Text language="eng">&lt;p&gt;Notre monde surchauffe et nous savons pourquoi, depuis plus de 30 ans.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le remplacement des énergies fossiles est indispensable et se fera par l’électricité. Les énergies renouvelables, à cause de leur caractère aléatoire, ne peuvent assurer seules une production adaptée à la demande. Le nucléaire est alors indispensable pour assurer cette réponse en temps réel, même de nuit et par jours sans vent. Les besoins sont énormes et le nucléaire actuel, à base de réacteurs à eau, ne pourra y répondre en totalité. Seuls les réacteurs à neutrons rapides, en complément des réacteurs à eau, pourront produire, à partir des déchets issus de ces réacteurs, notre énergie de manière quasi illimitée et sans besoin de mines d’uranium. Ils permettront aussi de réduire le volume et la nocivité de ces mêmes déchets. Ces réacteurs ne sont pas un rêve, ils en existent et ils fonctionnent. Il devient urgent de les construire pour assurer notre futur.&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;</Text>
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        <Text>&lt;p&gt;Le nucléaire actuel, à base de réacteurs à eau, ne sera pas suffisant pour accompagner la transition énergétique. Seuls les réacteurs à neutrons rapides, en complément des réacteurs à eau, pourront produire, à partir des déchets issus de ces réacteurs, notre énergie de manière quasi illimitée et sans besoin de mines d’uranium. Il devient urgent de les construire pour assurer notre futur.&lt;br&gt;&lt;/p&gt;</Text>
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        <Text>&lt;p&gt;Préface. ..................................... 10&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant-propos. .......................... 13&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Remerciements. ...................... 15&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chapitre 1&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle énergie pour l’Homo sapiens sur sa planète ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un peu d’histoire. ...................... 18&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le réchauffement climatique. ............................................................................................. 19&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Fonte des glaciers et des pôles. ............................................................................... 20&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montée des eaux. ........... 20&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Événements climatiques exceptionnels. ................................................................. 20&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Acidification de l’Océan. ............................................................................................. 21&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désertification et bouleversement climatique. ...................................................... 21&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quels besoins énergétiques pour le futur ?. ..................................................................... 22&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le retour de la fée électricité ?. .......................................................................................... 23&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De l’énergie électrique sans production de CO2 ?. .......................................................... 23&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un monde alimenté par les seules énergies renouvelables ?. ....................................... 25&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et le bois ?. ................................. 27&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De nouvelles recherches pour le futur ?. ........................................................................... 27&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et le nucléaire ?. ........................ 28&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le nouveau nucléaire ?. ............ 29&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Conclusion................................. 30&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chapitre 2&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nos déchets nucléaires vont-ils passer à la poubelle ou fournir notre énergie pour des milliers d’années ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rappel sur les fissiles et fertiles. ........................................................................................ 34&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rappel sur le principe des réacteurs rapides. ................................................................. 34&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cycle du combustible des réacteurs à eau fonctionnant sans retraitement du combustible usé (cycle ouvert). .................................................................................... 36&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Fonctionnement des réacteurs à eau avec retraitement du combustible usé (cycle avec monorecyclage du plutonium). ...................................................................... 37&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Multirecyclage en REP. ............ 39&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le chaînon manquant du nucléaire français (ou la simplification du cycle REP). ...... 40&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rappel sur le cycle du combustible des réacteurs rapides. .......................................... 41&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bilan des avantages apportés par les réacteurs rapides. ............................................. 43&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Coût d’approvisionnement et indépendance énergétique. ................................ 43&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Des réacteurs qui n’ont plus besoin d’exploitation minière&lt;/p&gt;&lt;p&gt;et d’enrichissement de combustible. ....................................................................... 44&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une énergie presque illimitée. ................................................................................... 44&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une énergie dont les rejets chimiques sont nuls lors du fonctionnement des réacteurs. ................. 45&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un fonctionnement qui minimise la dosimétrie du personnel. ............................ 46&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une énergie qui réduit la quantité finale de déchets radioactifs. ..................... 46&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une énergie qui peut réduire drastiquement la durée de dangerosité&lt;/p&gt;&lt;p&gt;des déchets nucléaires ultimes. ............................................................................... 46&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une empreinte faible sur l’environnement. ...................................................................... 48&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Conclusion................................. 49&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chapitre 3&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les réacteurs rapides existent, je les ai rencontrés&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Generation IV International Forum (GIF). ........................................................................... 52&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les réacteurs à haute température (HTR). ...................................................................... 53&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les réacteurs à eau supercritique (SCWR). ..................................................................... 55&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les réacteurs rapides au gaz (GFR). ................................................................................. 56&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les réacteurs au plomb (LFR). ............................................................................................. 58&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les réacteurs rapides à sodium (SFR). .............................................................................. 61&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les réacteurs à sel fondu (MSR). ....................................................................................... 62&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Conclusion................................. 64&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chapitre 4&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Analyse des raisons de l’échec d’implantation des réacteurs rapides dans le monde en 2024&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bilan en 2024 des réacteurs rapides dans le monde. ..................................................... 68&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les difficultés techniques des réacteurs au plomb. ....................................................... 70&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les difficultés techniques de la filière sodium. ................................................................ 70&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le surcoût par rapport aux REP......................................................................................... 72&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La domination industrielle des REP. ................................................................................... 72&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Des problèmes spécifiques de sûreté ?. ........................................................................... 73&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La résistance à la prolifération. .......................................................................................... 75&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Investissements lourds. ........... 77&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Existence d’usines de retraitement. ........................................................................ 77&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Fabrication du combustible de réacteur rapide. ................................................... 78&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le cas de Superphénix. .. 80&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L’acceptation sociale. .............. 80&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La perte de compétences. ...... 80&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La disponibilité et le coût de l’uranium. ............................................................................. 81&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Conclusion................................. 84&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chapitre 5&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un point sur les rapides sodium (SFR) en Europe, en 2024&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Introduction. .............................. 88&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avantages et inconvénients du sodium. ........................................................................... 88&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le retour d’expérience des SFR. ......................................................................................... 90&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un peu d’histoire : d’EFR à ESFR SMART. ........................................................................... 91&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Retour au générateur de vapeur modulaire. .......................................................... 91&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Adoption d’une dalle épaisse. .................................................................................... 91&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suppression de la cuve de sécurité. ........................................................................ 92&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4 Les réacteurs rapides&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Fixation des gros composants. ................................................................................. 92&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Boucles secondaires. ..... 92&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Manutention.................... 92&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Méthodologie générale du projet ESFR SMART. .............................................................. 92&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Résultats du projet ESFR SMART. ....................................................................................... 93&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ASTRID et le coeur d’ESFR SMART. ............................................................................ 93&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Circuit primaire............... 94&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Évacuation de la puissance résiduelle. .................................................................... 99&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Circuits secondaires. ..... 101&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Disposition générale. ...... 104&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Manutention.................... 105&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bilan final des simplifications. .................................................................................... 105&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bilan final des systèmes passifs. .............................................................................. 106&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mitigation des accidents graves. ............................................................................. 106&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bilan sûreté. ..................... 107&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pré-calculs et documentation. .................................................................................. 108&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ESFR SIMPLE : une introduction à un SFR SMR européen.............................................. 109&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Déploiement. .............................. 110&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Conclusion................................. 112&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chapitre 6&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les réacteurs rapides au plomb (LFR)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Historique. .................................. 116&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les réacteurs au plomb dans le monde en 2024. ............................................................ 118&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les avantages et inconvénients du plomb comme caloporteur. .................................. 119&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comparaison générale avec le sodium. ................................................................... 119&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Composition isotopique. ............................................................................................. 119&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La chimie. .......................... 120&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La densité. ........................ 120&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Plage de températures. .............................................................................................. 121&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Plomb et matériaux. ................. 121&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le projet BREST. ........................ 122&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le projet NEWCLEO. ................. 124&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Caractéristiques générales du projet. .................................................................... 124&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les choix technologiques de base pour le LFR-AS-200. ....................................... 126&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le LFR-AS-30. ................... 129&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Propositions de très petits réacteurs. .................................................................... 130&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Conclusion................................. 132&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chapitre 7&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Point sur les réacteurs à sels fondus : RSF&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Principe de fonctionnement des réacteurs à sels fondus. ........................................... 136&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les différents types de sels combustibles possibles. .................................................... 137&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Choix du fissile. ............... 137&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Choix du fertile. ............... 137&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Choix du sel. ..................... 138&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Choix final. ........................ 138&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Retour d’expérience sur les réacteurs à sels fondus : le MSRE. ................................... 139&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avantages potentiels des MSR rapides............................................................................ 141&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Utilisation des déchets du cycle. .............................................................................. 141&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Minimisation des déchets finaux. ............................................................................. 141&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sûreté. .............................. 141&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Indépendance énergétique de la France. ............................................................... 141&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suivi de réseau, compatibilité avec les ENR. .......................................................... 142&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Coût, compétitivité économique. ............................................................................. 142&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Conclusion. ....................... 142&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Challenges techniques. ........... 143&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chimie des sels. ............... 143&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Séparation isotopique... 143&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Fabrication du sel combustible. ................................................................................ 144&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Retraitement du sel combustible............................................................................. 144&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Choix des matériaux. ...... 145&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Neutronique et thermohydraulique. ......................................................................... 145&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Gestion des gaz de fission. ........................................................................................ 146&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les composants. ............. 146&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L’instrumentation. ........... 147&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Conclusion. ....................... 148&lt;/p&gt;&lt;p&gt;6 Les réacteurs rapides&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Choix de design........................ 148&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Choix du sel intermédiaire. ........................................................................................ 148&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mode de remplissage et de démarrage. ................................................................. 149&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vidange. ............................ 149&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Barres de commande. .... 149&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Protection neutronique. ............................................................................................. 150&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Utilisation de couvertures radiales. ......................................................................... 150&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Convection naturelle ou forcée du sel combustible ?. .......................................... 150&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Conclusion. ....................... 150&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Approche de sûreté et licensing........................................................................................ 151&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les projets mondiaux. .............. 152&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En Russie. ......................... 152&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En Chine. ........................... 152&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aux États-Unis et au Canada. ................................................................................... 153&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les start-up françaises. .......... 153&lt;/p&gt;&lt;p&gt;NAAREA............................. 154&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Stellaria. ............................ 156&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Conclusion................................. 156&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Conclusion&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Souveraineté, durabilité, écologie et simplicité&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Annexe 1 : Enseignements tirés de l’exploitation des réacteurs rapides&lt;/p&gt;&lt;p&gt;refroidis au sodium. ................ 163&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Réactions sodium/eau. ............ 163&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Opérations de manutention. .. 165&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Fonctionnement des composants primaires (pompes et échangeurs). ..................... 166&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Fuites et feux de sodium. ........ 166&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Entrée d’air ou d’impuretés ou de gaz. ............................................................................. 167&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Superphénix. .................... 167&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PFR. .................................... 168&lt;/p&gt;&lt;p&gt;BN 600. .............................. 168&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CEFR. ................................. 168&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ruptures de gaines. ................. 168&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sommaire 7&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Matériaux. .................................. 169&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Opérations et contrôle neutronique. ................................................................................. 170&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aérosols de sodium. ................. 171&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Conclusion................................. 171&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Annexe 2 : Démonstration industrielle du cycle fermé du combustible&lt;/p&gt;&lt;p&gt;d’un réacteur rapide refroidi au sodium. ...................................................................... 173&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Expérience de retraitement du combustible Phénix. ..................................................... 173&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Données générales. ........ 173&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bilan du retour d’expérience sur les techniques de retraitement. .............................. 174&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Démantèlement des assemblages. .......................................................................... 174&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cisaillage des aiguilles. .. 174&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dissolution du combustible. ....................................................................................... 174&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Clarification. ..................... 174&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cycles d’extraction. ....... 175&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Déchets. ............................ 175&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Conclusion sur le retraitement. ................................................................................ 175&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Retour d’expérience sur la fabrication du combustible. ................................................ 176&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Applications pour les réacteurs du futur. ......................................................................... 176&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Annexe 3 : Comparaison des quatre types de combustible possibles&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour les réacteurs rapides à métal liquide : sodium ou plomb. ............................... 177&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Introduction. .............................. 177&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le combustible oxyde. ............. 179&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le combustible métallique. ..... 182&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le combustible carbure. .......... 186&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le combustible nitrure. ............ 188&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Combustible/fabrication. ........ 190&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Combustible/retraitement. ..... 190&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un choix du combustible suivant les applications et la stratégie ?. ............................ 193&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Conclusion................................. 194&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Annexe 4 : Point sur les matériaux pour un réacteur rapide au plomb. ................ 195&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Méthode de protection par contrôle de la teneur en oxygène&lt;/p&gt;&lt;p&gt;(pour les alliages conventionnels). ..................................................................................... 196&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Matériaux enrichis au silicium. ..................................... 198&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Protection par revêtement d’alumine (coating). ............................................................. 198&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Utilisation d’un matériau enrichi à l’aluminium. ................................................................ 198&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Matériaux innovants (SiC). ..... 199&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Annexe 5 : Présentation du projet de prototype de réacteur au plomb de NEWCLEO, le LFR-AS-30. .. 201&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Conditions de fonctionnement. .......................................................................................... 202&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Conception de la cuve du réacteur et des internes. ...................................................... 202&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le coeur. ..................................... 203&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensemble générateur de vapeur (GV) et pompe de circulation. .................................. 206&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Barres de contrôle et système d’arrêt du réacteur. ...................................................... 208&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Coefficients de contre-réaction. ........................................................................................ 209&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L’évacuation de la puissance résiduelle. ........................................................................... 209&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Analyse de sûreté. .................... 210&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Annexe 6 : Le retour d’expérience des réacteurs à sels fondus : le MSRE. .......... 211&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Historique des réacteurs à sels fondus. ........................................................................... 211&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Présentation générale du MSRE. .............................................................................. 212&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Choix du sel (FLiBe). ................. 213&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les matériaux. ................. 213&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Neutronique et écoulements au primaire. ........................................................................ 213&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pompe du sel combustible. ........................................................................................ 215&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Extraction de chaleur. .... 216&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Extraction des gaz de fission. ................................................................................... 217&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cycle du combustible.............. 217&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Retraitement du sel. ....... 217&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bilan final. ................................... 218&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Limites du retour d’expérience du MSRE. ......................................................................... 219&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Annexe 7 : Quel sel combustible pour un réacteur rapide à sels fondus ?. ........... 221&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Introduction. .............................. 221&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Éléments fissiles et fertiles. ... 221&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Éléments fissiles. ............. 221&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Disponibilité et qualité du plutonium....................................................................... 222&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Éléments fertiles. ............ 222&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L’option couverture fertile. ........................................................................................ 223&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Conclusion. ....................... 224&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Gammes de choix du sel. ......... 224&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Paramètres de choix. ..... 224&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les deux grandes familles. ......................................................................................... 225&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Température de fonctionnement et solubilité U/Pu pour les fluorures. ........... 226&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En conclusion sur la solubilité dans les sels fluorures. ......................................... 228&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Températures de fonctionnement et de solubilité U/Pu pour les chlorures. ... 228&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Retraitement des chlorures et des fluorures. ........................................................ 230&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Adaptation aux installations nucléaires françaises existantes. ................................... 230&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Situation en 2024. ........... 230&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Conséquences en termes de stratégie possible à court terme. ....................... 231&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Utilisation des actinides mineurs............................................................................. 231&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Stratégie à long terme. .. 231&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Conclusion................................. 232&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du même auteur. ..................... 234&lt;/p&gt;</Text>
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        <CitationNote>Les réacteurs rapides : le nucléaire du futur</CitationNote>
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        <CitationNote> Les réacteurs rapides -  Le nucléaire du futur || "'Les Réacteurs rapides' est un ouvrage complet, s’adressant aussi bien aux simples curieux qu’aux spécialistes, ces derniers pouvant trouver de nombreux détails techniques dans les trois derniers chapitres et, surtout, dans les nombreuses annexes de l’ouvrage. "</CitationNote>
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