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The Fukushima Daiichi Incident Dr. Matthias Braun - April 7, 2011 - p.1
The Fukushima Daiichi Incident Dr. Matthias Braun - April 7, 2011 - p.2
Lincident de Fukushima Daiichi
1. Conception de linstallation 2. Progression de laccident 3. Rejets radioactifs 4. Piscines de dsactivation 5. Sources dinformation
Matthias Braun PEPA4-G, AREVANP GmbH Matthias.Braun@AREVA.com
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The Fukushima Daiichi Incident Dr. Matthias Braun - April 7, 2011 - p.3
Lincident de Fukushima Daiichi 1. Conception de linstallation
Fukushima Daiichi (Centrale I) Tranche I - GE Mark I BWR (439 MW), En service depuis 1971 Tranches II-IV - GE Mark I BWR (760 MW), En service depuis
1974
The Fukushima Daiichi Incident Dr. Matthias Braun - April 7, 2011 - p.4
Lincident de Fukushima Daiichi 1. Conception de linstallation
nucleartourist.com
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Structure du btiment Btiment en bton Plancher de service en
bardage mtallique
Enceinte de confinement Puits sec en forme de poire Puits humide en forme de
tore
The Fukushima Daiichi Incident Dr. Matthias Braun - April 7, 2011 - p.5
Lincident de Fukushima Daiichi 1. Conception de linstallation
Plancher de service
The Fukushima Daiichi Incident Dr. Matthias Braun - April 7, 2011 - p.6
Lincident de Fukushima Daiichi 1. Conception de linstallation
Manutention de la coupole de fermeture de lenceinte de confinement
The Fukushima Daiichi Incident Dr. Matthias Braun - April 7, 2011 - p.7
Lincident de Fukushima Daiichi 1. Conception de linstallation
Plancher de service du racteur (construction en acier)
Btiment racteur en bton (confinement secondaire)
Coeur du racteur
Cuve du racteur
Enceinte (Puits sec)
Enceinte (Puits humide) / Chambre de Condensation
Spend Fuel Pool
Ligne vapeur vive
Eau alimentaire
The Fukushima Daiichi Incident Dr. Matthias Braun - April 7, 2011 - p.8
Lincident de Fukushima Daiichi 2. Progression de laccident
11.3.2011 14:46 - Sisme Magnitude 9 Ecroulement du rseau de
transport dlectricit du nord Japon
Les racteurs eux-mmes sont globalement non endommags
Arrt Automatique Racteur La puissance issue de la fission de
luranium cesse Production de chaleur due la
dcroissance radioactive des produits de fission After Scram ~6% After 1 Day ~1% After 5 Days ~0.5%
The Fukushima Daiichi Incident Dr. Matthias Braun - April 7, 2011 - p.9
Lincident de Fukushima Daiichi 2. Progression de laccident
Isolement du confinement Fermeture de toutes les traverses
enceinte non importantes pour la sret
Sparation de la salle des machines
Si lisolement enceinte fonctionne, un rejet massif prcoce de produits de fissions est hautement improbable
Dmarrage des groupes diesels Les systmes dinjection de
scurit sont aliments
Linstallation est dans un tat stable et sr
The Fukushima Daiichi Incident Dr. Matthias Braun - April 7, 2011 - p.10
Lincident de Fukushima Daiichi 2. Progression de laccident
11.3. 15:41 Le tsunami frappe la centrale Conception de la centrale pour une
hauteur de tsunami de 6,5m Hauteur relle du Tsunami >7m Inondation des
Groupes lectrognes diesel et/ou Btiment essentiel deau de service
pour le refroidissement des diesels
Perte totale des alimentations lectriques Dfaut de mode commun sur les
sources lectriques Ne restent que les batteries Dfaillance de tous les systmes
de dinjection de scurit sauf un
The Fukushima Daiichi Incident Dr. Matthias Braun - April 7, 2011 - p.11
Lincident de Fukushima Daiichi 2. Progression de laccident
La pompe de refroidissement en mode isol reste disponible La vapeur issue du racteur
entrane une turbine La vapeur est condense dans le
puits humide La turbine entrane une pompe Leau du puits humide est pompe
vers le racteur Cela ncessite :
La disponibilit des batteries La temperature dans le puits
humide doit rester < 100C
Comme il ny a pas de retrait de chaleur dans le btiment, la pompe de refroidissement en mode isol peut fonctionner indfiniment.
The Fukushima Daiichi Incident Dr. Matthias Braun - April 7, 2011 - p.12
Lincident de Fukushima Daiichi 2. Progression de laccident
La pompe de refroidissement en mode isol sarrte
11.3. 16:36 sur tranche 1 (Batteries vides)
14.3. 13:25 sur tranche 2 (Dfaillance de la pompe)
13.3. 2:44 sur la tranche 3 (Batteries vides)
La puissance rsiduelle produit toujours de la vapeur dans la cuve
La pression augmente
Ouverture des vannes de dpressurisation
Dcharge vers le puits humide
Baisse du niveau liquide dans la cuve
The Fukushima Daiichi Incident Dr. Matthias Braun - April 7, 2011 - p.13
Lincident de Fukushima Daiichi 2. Progression de laccident
La pompe de refroidissement en mode isol sarrte
11.3. 16:36 sur tranche 1 (Batteries vides)
14.3. 13:25 sur tranche 2 (Dfaillance de la pompe)
13.3. 2:44 sur la tranche 3 (Batteries vides)
La puissance rsiduelle produit toujours de la vapeur dans la cuve
La pression augmente
Ouverture des vannes de dpressurisation
Dcharge vers le puits humide
Baisse du niveau liquide dans la cuve
The Fukushima Daiichi Incident Dr. Matthias Braun - April 7, 2011 - p.14
Lincident de Fukushima Daiichi 2. Progression de laccident
La pompe de refroidissement en mode isol sarrte
11.3. 16:36 sur tranche 1 (Batteries vides)
14.3. 13:25 sur tranche 2 (Dfaillance de la pompe)
13.3. 2:44 sur la tranche 3 (Batteries vides)
La puissance rsiduelle produit toujours de la vapeur dans la cuve
La pression augmente
Ouverture des vannes de dpressurisation
Dcharge vers le puits humide
Baisse du niveau liquide dans la cuve
The Fukushima Daiichi Incident Dr. Matthias Braun - April 7, 2011 - p.15
Lincident de Fukushima Daiichi 2. Progression de laccident
La pompe de refroidissement en mode isol sarrte
11.3. 16:36 sur tranche 1 (Batteries vides)
14.3. 13:25 sur tranche 2 (Dfaillance de la pompe)
13.3. 2:44 sur la tranche 3 (Batteries vides)
La puissance rsiduelle produit toujours de la vapeur dans la cuve
La pression augmente
Ouverture des vannes de dpressurisation
Dcharge vers le puits humide
Baisse du niveau liquide dans la cuve
The Fukushima Daiichi Incident Dr. Matthias Braun - April 7, 2011 - p.16
Lincident de Fukushima Daiichi 2. Progression de laccident
La pompe de refroidissement en mode isol sarrte
11.3. 16:36 sur tranche 1 (Batteries vides)
14.3. 13:25 sur tranche 2 (Dfaillance de la pompe)
13.3. 2:44 sur la tranche 3 (Batteries vides)
La puissance rsiduelle produit toujours de la vapeur dans la cuve
La pression augmente
Ouverture des vannes de dpressurisation
Dcharge vers le puits humide
Baisse du niveau liquide dans la cuve
The Fukushima Daiichi Incident Dr. Matthias Braun - April 7, 2011 - p.17
Lincident de Fukushima Daiichi 2. Progression de laccident
La mesure du niveau liquide indique ici est le niveau tass. Le vritable niveau est suprieur du fait des bulles de vapeur prsentes dans le liquide (mulsion)
~50% du coeur dcouvert La temprature des gaines
augmente, sans dgt significatif au coeur
~2/3 du coeur dcouvert La temprature des gaines
dpasse ~900C Gonflement / rupture des gaines Relchement de produits de fission
par les ruptures de gaines
The Fukushima Daiichi Incident Dr. Matthias Braun - April 7, 2011 - p.18
Lincident de Fukushima Daiichi 2. Progression de laccident
~3/4 du coeur dcouvert Les gaines dpassent ~1200C Le zirconium des gaines
commence brler en atmosphre vapeur
Zr + 2H20 ->ZrO2 + 2H2 La raction exothermique chauffe
encore plus le coeur Production dhydrogne
Tranche 1: 300-600kg Tranches 2/3: 300-1000kg
Lhydrogne est pouss dans le puits humide, le puits humide se dcharge dans le puits sec (soupape)
The Fukushima Daiichi Incident Dr. Matthias Braun - April 7, 2011 - p.19
Lincident de Fukushima Daiichi 2. Progression de laccident
A ~1800C [Tranches 1,2,3] Fusion des gaines Fusion de la structure des lments
A ~2500C [Tranches 1,2] Rupture des crayons combustible Couche de dbris dans le coeur
A ~2700C [Tranche 1] Fusion deutectiques Uranium-
Zirconium
La restauration de linjection deau arrt laccident sur les 3 tranches TR 1: 12.3. 20:20 (27h sans eau) TR 2: 14.3. 20:33 (7h sans eau) TR 3: 13.3. 9:38 (7h sans eau)
The Fukushima Daiichi Incident Dr. Matthias Braun - April 7, 2011 - p.20
Lincident de Fukushima Daiichi 2. Progression de laccident
Relchement de produits de fission durant la fusion Xnon, Csium, Iode, Uranium/Plutonium reste en coeur Des pr