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La centrale EPR™ en bref : un modèle de sûreté

Représentation 3D d'une vue générale de l'EPR™

La centrale EPR™ a été conçue pour répondre à des critères de très haute sûreté. Elle résiste aux agressions externes grâce à une robuste coque en béton. La double enceinte du bâtiment réacteur et un compartiment spécifique isolent le coeur en cas d’accident de fusion. La sûreté est renforcée par un quadruple système de sauvegarde redondant. Quant à l’interface homme-machine de la salle de commande, elle délivre en temps réel les informations.

Une conception évolutionnaire, sûre et innovante

Représentation 3D du bâtiment réacteur et du bâtiment turbine

Le bâtiment réacteur est constitué d'une enceinte double: une enceinte interne étanche en béton précontraint (2), recouverte intérieurement d'une peau métallique et une coque externe en béton armé (1), chacune d'une épaisseur de 1,3 mètre.

Il abrite le circuit primaire constitué principalement de la cuve (3), des générateurs de vapeur (4), du pressuriseur (5) et des pompes primaires (6).

À l'intérieur de l'enceinte, un compartiment spécifique est aménagé (7). Dans l'éventualité d'une fusion, la partie du coeur fondu qui pourrait s'échapper de la cuve y serait recueillie et refroidie.

Le bâtiment turbine (8) abrite les équipements qui transforment la vapeur produite en électricité : corps de turbine, alternateur et transformateur relié au réseau électrique.

Si l'alimentation électrique externe de la centrale venait à être coupée, des moteurs diesel, localisés dans deux bâtiments séparés (9), sont prévus afin de fournir l'électricité nécessaire aux fonctions de sûreté.

Un ensemble de systèmes de sauvegarde redondants

Représentation 3D des quatre sous-systèmes de sécurité

Les principaux systèmes de sûreté sont organisés en quatre sous-systèmes ou "trains". Chacun peut assurer seul 100 % de la fonction de sûreté. 

Chaque train est installé dans l’un des quatre bâtiments de sauvegarde (1), séparés par le bâtiment réacteur (2). Une défaillance simultanée des trains est ainsi évitée.

Une robuste double coque en béton abrite e réacteur EPR™

Représentation 3D du bâtiment réacteur

Représentation 3D du bâtiment réacteur, avec la vue de sa coque externe en écorché

La coque externe (1) recouvre :

  • le bâtiment réacteur
  • le bâtiment combustible (2)
  • deux des quatre bâtiments de sauvegarde (3)

Les autres édifices de sauvegarde sont protégés par leur éloignement respectif (4).

Une interface homme-machine optimisée

3D representation of the control room and its man-machine interface

Les opérateurs pilotent la centrale depuis la salle de commandes où sont centralisées les données de fonctionnement. Elle se situe dans l’un des bâtiments de sauvegarde protégés par la coque externe.

La qualité de l’interface homme-machine a été l’objet d’une attention extrême. Particulièrement conviviale, elle bénéfice des dernières avancées technologiques et du retour d’expérience des précédentes centrales.

Dotée des techniques digitales les plus modernes, la salle de commande est totalement informatisée. Elle assure aux opérateurs la maîtrise de tous les paramètres importants pour la conduite de la centrale. Ils ont accès en temps réel à des informations de synthèse pertinentes, sur l’état du réacteur et de la centrale.