Les conséquences de l’incendie à la centrale de Penly

Un départ de feu dans le bâtiment réacteur de la centrale de Penly a provoqué un arrêt du réacteur et une fuite d’eau radioactive sur une des pompes de refroidissement. Si la sûreté de la centrale n’a pas été menacée, l’évènement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.

Des dégagements de fumée, puis deux départs de feu, ont déclenché jeudi après-midi les alarmes incendies du réacteur n°2 de Penly. Comme prévu, le réacteur s’est mis automatiquement à l’arrêt.

"Un défaut a été identifié sur l’une des quatre pompes de refroidissement du crircuit primaire", a expliqué EDF dans un communiqué. Un défaut à l’origine des départs de feu, rapidement maîtrisés par les pompiers, mais aussi d’une fuite d’eau radioactive.

Les pompes de refroidissement des circuits primaires sont en effet au contact direct des barres d’uranium qui servent de combustible aux réacteurs nucléaires. L’eau qui y circule est par conséquent hautement radioactive.

Selon EDF, cette fuite (qui a été maîtrisée au cours de la nuit de jeudi à vendredi) n’a pas eu d’impact sur l’environnement et a été “collectée dans des réservoirs prévus à cet effet”, conformément aux procédures prévues.

L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a décidé de lever vendredi matin son dispositif de crise sur le site de la centrale. Ces évènements ont toutefois été classés au niveau 1 de l’échelle INES qui compte sept échelons.

Par ailleurs, L’ASN a indiqué qu’elle soumettra le redémarrage du réacteur à son autorisation. "Ce redémarrage ne pourra intervenir avant les conclusions de l’analyse technique de l’incident réalisée par l’ASN, en relation avec son appui technique, Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN)."

** Les pompes primaires assurent la circulation de l’eau dans le circuit primaire du réacteur. En fonctionnement normal, une injection d’eau à l’intérieur de certaines parties mécaniques de la pompe permet d’en assurer le refroidissement. Ce système est doté de circuits dédiés à la collecte de cette eau. Lors de l’incident survenu à Penly, des dégradations internes à la pompe ont conduit à collecter des fuites anormales, plus importantes que celles prévues. Les pompes primaires sont situées dans le bâtiment réacteur

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29 Commentaires sur "Les conséquences de l’incendie à la centrale de Penly"

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Alexis
Invité

L’image proposée pour illustrer l’article prête à confusion : le panache de fumée est bien de la vapeur d’eau du circuit secondaire non contaminé (état du réacteur en arrêt à chaud ou en cours de refroidissement selon les procédures de conduite normale). Et quand on parle de “fuite radioactive” (mais cela est bien expliqué en note de fin d’article), il s’agit bien d’une fuite contrôlée dont le débit est dévenu anormalement élevé lors de l’incident.

Uk
Invité

La description suivante est erronnée : “Les pompes de refroidissement des circuits primaires sont en effet au contact direct des barres d’uranium qui servent de combustible aux réacteurs nucléaires.” Les pompes primaires ne sont pas en contact direct avec l’uranium, la première barrière étant la gaine du combustible. Par contre le coeur et les pompes baignent dans la meme eau radioactive.

Max
Invité
L’eau du circuit primaire en question n’est pas directement en contact avec l’uranium comme précisé dans l’article. Il existe une première barrière qui est la gaine en zirconium dans laquelle se trouve emprisonné les pastilles d’uranium ainsi que les élèments de fission due à la réaction nucléaire. Deuxième point, les pompes primaire par conception, tolère en fonctionnement normal une fuite maximum de 0,4 l/h qui est récupéré vers une circuit dédidé. Cette eau est ensuite traité et non rejeté à la nature. Dernier point pour tout les journalistes ou antis nucléaire qui réclame un débat national sur l’énergie, merci de… Lire plus »
nrjlibre
Invité
bonjour Tou est sous contrôle ! Elle sortait pas d’une visite décennale cette centrale ? Me dites pas qu’ils économisent sur les joints pour gagner du temps et de l’argent !! J’aurais du mal à vous croire ! C’est pas leur genre aux gens du nucléaire ! Et quand une de nos vieilles centrales aura pété et pourri la moitié de l’Europe on leur dira quoi à nos voisins? On s’excuse mais on avait calculé que ce qui est arrivé était impossible! Alors faites pas chier, c’est injuste et c’est tout ! quant à penly je viens de regarder des… Lire plus »
Max
Invité
Encore un désinformateur de plus !!! Montre tes photos pour argumenter ton mensonge ? Ca tu vas avoir du mal. Tu n’es jamais entré dans une centrale nuc donc tu ne sais même pas de quoi tu parles et à quoi ressemble une pompe primaire. Cette pompe est entouré de cailleboti donc impossible d’avoir les pieds dans l’eau comme tu dis. De plus cette pompe ne se trouvant pas à la cave, comment l’explique cette eau stagnante ? Dernière info les pompiers sont intervenu ils ont pas soufflé dessus, ce n’été pas une bougie. Deuxième intox, aucune économie sur le… Lire plus »
Tech
Invité

quand une centrale nuke, s’arrête, l”énergie de base, devient fatale! pas simple de remplacer au pied levé (cad, à cause d’un incident, pas d’une maintenance prévisible) une tranche de nuke! c’est peut être pas mal un peu plus d’énergie répartie!

Lionel_fr
Invité

Ce qui me plait dans ce chiffre à 2 digits, c’est qu’on va enfin trouver un article de presse économique qui en parle !!!! Ca fait une semaine qu’Areva chute dramatiquement de 3 à 5% par jour et toujours pas un traitre mot dans la presse. QUE SE PASSE-T-IL ? Le lobby nuke a pris les familles de journalistes en otages ? C’est quoi ce tabou ?????????????

Bachoubouzouc
Invité

“Deuxième point, les pompes primaire par conception, tolère en fonctionnement normal une fuite maximum de 0,4 l/h qui est récupéré vers une circuit dédidé.” Ne vouliez vous pas dire 0,4m3/h ?

Dan1
Invité

Les spécialistes du nucléaire pourraient peut être nous expliquer les problèmes de fumées et de joints (quand il y a des joints, il y a souvent de la fumée !); à partir de ce document et notamment du schéma figurant page 5/24 : D’autre part, si de la fumée était sortie de l’enceinte de confinement, elle serait peut être passée de préférence par la cheminée bleue que l’on voit sur toutes les photos de “l’affaire”. Elle aurait peut être même traversé un filtre à sable type ‘”professeur Pellerin” ?

nrjlibre
Invité
re bonjour cher Max ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit ! c’est pas les pompes qui ont les pieds dans l’eau c’est toute la centrale qui est pratiquement au niveau de la mer ! Tsunami impossible donc ! quant à savoir ce qu’est une pompe de circuit primaire ça fait quarante ans que je suis tout ça et grace à internet tout est accessible. profitez en ! je vous mets ces liens : et celui là qui est impressionnant ! C’est sur que les batteries de secours elles font pas la journée ! désinformateur moi… Lire plus »
Bachoubouzouc
Invité

“c’est pas les pompes qui ont les pieds dans l’eau c’est toute la centrale qui est pratiquement au niveau de la mer ! Tsunami impossible donc !” Dans la Manche ? Oo’ “C’est sur que les batteries de secours elles font pas la journée !” Quel rapport avec les batteries ?

Deut
Invité
Premier moteur de recherche venu, par hasard: Google, avec une recherche qui se fait des plus difficile, attention, hop, mêmes liens. Nullement besoin de prospecter le net ou autre sur 40 années. Et les liens vidéos, ils apportent quoi a la news? Aucun interet à lorgner un moteur électrique démarrer à vide, des 8MW, il y en a partout et pas seulement sur des pompes primaire EPR, les motrices TGV, les POD de propulsion marine et autre exploitent 8MW et plus, c’est dangereux nrjlibre? @enerzine: Il est possible de corriger l’erreur grossière du combustible directement en contact avec les pompes… Lire plus »
Bachoubouzouc
Invité
“le 0.4l/h reste cohérent; de plus 400l/h obligerait à traiter beaucoup d’eau contaminée et malgrè le fait d’être dans un ensemble diphasique, il y aurait obligation de faire des relevages au pressuriseur afin de garder son niveau.” Non le débit de fuite GMPP est bien de l’ordre de 500L/h, et doit être supérieur à 50L/h au joint 1 sur les GMPP CPY. Donc sur les 1300MWe cela doit être encore supérieur, car la pression primaire est plus élevée. Ce débit de fuite ne génère pas de problème d’effluents puisqu’une fois collecté il est réinjecté directement dans le circuit primaire via… Lire plus »
nrjlibre
Invité
@ bachou tu as regardé la vidéo ? vu comme ça on dirait que ça consomme + de courant qu’un démarreur de voiture, non ? C’est pas dangereux, c’est gourmand ! Alors même si en arrêt à froid une pompe suffit et même pas à fond, il doit falloir une alimentation copieuse pour faire tourner ce monstre !! Mais j’oublie qu’une perte totale d’alimentation électrique est impossible ! Suis je bête !! Et bien sûr une marée noire est totalement exclue voire interdite! Parce que refroidir 2 réacteurs nucléaires au fuel lourd ça doit pas être commode ! J’aimerais être… Lire plus »
Bachoubouzouc
Invité

Je posais la question car ces pompes ne sont à aucun moment alimentées par des batteries (je n’ose imaginer la taille de batteries permettant ne serait-ce que le démarrage de tels moteurs). Un réacteur à l’arrêt est refroidi à l’aide de pompes bien plus petites, d’un circuit spécifique, qui elles sont secourues par des diesels. Et elles non plus n’ont rien à voir avec les batteries. En conclusion, vous êtes tout à fait libre de vous monter votre petit délire paranoïaque dans votre coin, mais vous économiseriez votre énergie en demandant d’abord aux autres comment c’est fait dans la réalité.

Cumulocirrus
Invité
La perte totale des alimentations électrique est un scénario qui est envisagé depuis les études complémentaires de sûreté post TMI (soit plus de trente ans). Des modifications ont été réalisées sur les installations, et une consigne spécifique (H3) mise en oeuvre (aujourd’hui intégrée dans les consigne incidentelles).Ce n’est pas confortable, mais celà se gère bien sur les installation type REP. Autre point : il est tout à fait possible de conduire une tranche dans un état sûr, même si toutes les pompes primaires sont à l’arrêt (si si, c’est possible et ça se fait bien). Les pompes primaires ne sont… Lire plus »
Uk
Invité

Un fois les barres dans le coeur, les GMPP ne sont plus nécessaires. Le thermosyphon généré entre le coeur et les GV est suffisant pour se passer de pompe GMPP (tant que les GV sont alimentés en eau bien sur).

nrjlibre
Invité

re vous êtes formidables ! grâce a vos réponses argumentées me voilà parfaitement rassuré ! il n’y aura donc jamais de catastrophe nucléaire en France ! Pas comme ces cons de japonais qui eux avaient programmé fukushima !! Sont trop nuls tiens ! allez encore merci pour tout et a bientot pour la suite de cet effroyable feuilleton !

Dan1
Invité

Dans mon commentaire d’hier à 19h51, je me suis trompé de lien. Celui que je voulais donner est le suivant : Vous avez un magnifique schéma du GMPP 1300 MW à la page 5/24. Pour ce qui concerne le lien donné hier, on trouve le plan de détail du joint dont je donne l’image directement : 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Dan1
Invité

Il y a un qui n’a pas fonctionné !

Deut
Invité

Mon dieu, interminable le link de l’image Dan1 😀 Il y a des gars tellement ils souhaitent le mal d’une industrie, qu’ils disent n’importe quoi et se convainquent d’abérations… Même en prenant le temps de leur expliquer et en prouvant comme 1+1 font 2, ils continuent tête baissé. Ca me dépite… @ Bachoubouzouc. Mince, c’est tellement différent des installations embarquées? Oo Au temps pour moi ;’)

Bachoubouzouc
Invité

“Mince, c’est tellement différent des installations embarquées? Oo” Bah elles débitent tout de même de l’ordre de 28000m3/h à 170 bar et 300°c. C’est normal que ça pousse un petit peu ! Pourquoi, vous travaillez dans quel domaine ?

Deut
Invité

@ Bachoubouzouc La marine nationale a des chaufferies compactes, réacteurs compacts avec GV intégrés à tubes ou plaques, et non à boucles. 150b 280°, pompage primaire à rotor noyé, cela évite d’avoir des fuites! Mais ce n’est pas la même dimension.

Bachoubouzouc
Invité

D’accord ! Effectivement ça aide pas mal ! J’imagine qu’en effet pour chez nous ils ne pouvaient pas faire de pompe à rotor noyé de cette puissance.

Cumulocirrus
Invité

A ma connaissance, parmi le REP “civils”, seul l’AP600/1000 est (sera) équipé de pompes à rotor noyé. Mais les premiers tests de fonctionnement des futurs pompes pour l’AP1000 n’avaient pas été très concluants…

Klax
Invité
Quelques infos sur les pompes primaires des palliers 1300 Mwe : Vitesse de rotation : 1485 tr/min Hauteur développée : 99 m Débit nominal : 22890 m3/h Débit d’injection total : 1,8 m3/h Sur une pompe, il y a trois joints de type mécanique à trois faces montées en série qui assurent une étanchéité contre la pression totale dans la pompe. Le joint n°1 est un joint à film hydrodynamique et à fuite contrôlée. Les deux autre sont des joints à anneau frottant. Joint n°1 : débit de fuite : 680 l/h Joint n°2 : débit de fuite : 11,4… Lire plus »
Pierrotb001
Invité

Je me faisais cette reflexion: et cette énergie libérée par le fluide de la pompe. N’est elle jamais récupérée? N’est ce pas ça aussi le érchauffement de l’atmosphère et donc du climat? Si oui, quel gaspillage d’énergie!

Devoirdereserve
Invité
M’enfin ?! La puissance thermique du réacteur est de l’ordre de 3×1300 MW.Seul 1/3 est converti en électricité, à cause des lois fondamentales de la thermodynamique (non pas par incompétence des concepteurs). C’est le second principe de la thermodynamique, équivalent du principe de Carnot. Il y a donc en gros 2600 MW perdus. Les pompes consomment quelques MW chacune. Leurs pertes de rendement encore moins. Autrement dit, ce dont vous parlez, c’est quelques 0,1% de la puissance en jeu… En tout état de cause, l’électricité produite, elle-même délivrée à la prise, quelle que soit l’application (frigo, chauffage, éclairage, électronique, télécommunication,… Lire plus »
Nuc
Invité
Ils m’ont l’air bien sur d’eux les techniciens. En France, on est bien plus malins que les japonnais (fukushima avec une sublime fusion totale du cœur du réacteur N°1 et la fusion partielle des cœurs des réacteurs N°2 et 3) , bien plus précautionneux qu’en Ukraine (tchernobil, étonnante fusion du recteur N°4, 600000 liquidateurs iradiés) , et bien plus professionels qu’aux états unis (three mile island, fonte partielle d’un réacteur) . Nous sommes donc assurement à l’abri de tout accident nucléaire contaminant. Quoique: le Tricastin (reacteur N°4, fuite de 6,25m3 de produits radioactifs, avec 12 g d’uranium par litre (soit… Lire plus »
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