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33 résultats trouvés pour «réacteurs de troisième génération»

[VIDÉO] - 4ème visite décennale du réacteur n°1 | EDF France

L' objectif étant de rejoindre les standards de sureté des réacteurs de 3ème génération. A l' été 2021, l' unité de production n° 1 s' arrêtera pour entamer sa 4ème visite décennale.

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Le premier des deux EPR de la centrale nucléaire de Taishan en Chine entre en exploitation commerciale | EDF France

Il démontre la capacité de la filière à concevoir un réacteur de troisième génération dans le respect des meilleurs standards de sûreté et de qualité. L' EPR est un atout important face à défi que de nombreux pays doivent relever: répondre à la croissance de la demande en électricité en leurs émissions de CO2. Le projet Taishan illustre également notre approche du développement de projets nucléaires dans le monde, reposant sur des partenariats avec des acteurs de confiance tels que CGN.

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4ème réexamen périodique de sûreté : le système supplémentaire de refroidissement | EDF France

Dans cadre de réexamens de sûreté décennaux visant à amener les unités de production vers un niveau de sûreté équivalent à celui des réacteurs de 3ème génération et à augmenter leur résistance aux agressions naturelles extrêmes, EDF a mis en oeuvre des modifications majeures sur ses CNPE, comme la création d' un système supplémentaire de refroidissement appelé" PTR bis" dont l' installation est réalisée pendant les 4èmes visites décennales des réacteurs de 900 MW.

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Énergies bas carbone : 70 ans d'expertise et d'innovation | EDF France

Lancement du chantier de deux réacteurs de 3ème génération (EPR) à Hinkley Point... Un accord est signé entre EDF et les autorités britanniques pour lancer le chantier de deux réacteurs de troisième génération (EPR) en Angleterre à Hinkley Point.

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Énergies bas carbone : 70 ans d'expertise et d'innovation | EDF France

Lancement du chantier de deux réacteurs de 3ème génération (EPR) à Hinkley Point... Un accord est signé entre EDF et les autorités britanniques pour lancer le chantier de deux réacteurs de troisième génération (EPR) en Angleterre à Hinkley Point.

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Raccordement électrique d'équipements de sûreté supplémentaires | EDF France

Ces modifications visent à tendre vers le niveau de sûreté des réacteurs de 3e génération. Par exemple, des transformateurs plus puissants, ainsi que des écrans digitaux permettant de réaliser leur monitoring en temps réel sont connectés pour disposer d' une puissance suffisante pour accueillir les nouveaux équipements de secours.

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EPR de Flamanville : optimisation du pilotage du projet et nouveau calendrier | EDF France

L' EPR (European Pressurized Reactor) est un réacteur de 3ème génération, plus puissant au monde avec 1 650 MW et plus avancé en matière de sûreté et de performance. Grand chantier industriel lancé en décembre 2007, l' EPR de Flamanville rassemble tous les acteurs de la filière nucléaire française, avec près de 4 000 salariés mobilisés sur site et 150 entreprises partenaires.

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Taishan 1, premier EPR au monde connecté au réseau | EDF France

Il est exploité par TNPJVC, une joint venture créée conjointement par CGN (51 %), EDF (30 %) et l' électricien chinois provincial Yuedian (19 %) .La construction de l' unité 1 de Taishan a commencé en 2009, celle de l' unité 2 en 2010, respectivement les troisième et quatrième réacteurs EPR mis en chantier dans le monde.

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EDF ouvre un bureau à Varsovie dédié à la préparation de l'offre d'EDF pour 4 à 6 réacteurs EPR en Pologne et nomme Thierry Deschaux Directeur Général | EDF France

La France propose une solution européenne basée sur l' EPR, une technologie de troisième génération déjà licenciée par plusieurs autorités de sûreté européennes, et fort de 50 ans d' expérience dans domaine de l' énergie nucléaire. EDF ouvre un bureau à Varsovie dédié à la préparation de l' offre d' EDF pour 4 à 6 réacteurs EPR en Pologne et nomme Thierry Deschaux Directeur Général.

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Électricité : le fonctionnement d'une centrale nucléaire | EDF France

Comment s' appelle le réacteur nucléaire de dernière génération. Dans le réacteur, la fission des atomes d' uranium produit une grande quantité de chaleur. Cette chaleur fait augmenter la température de l' eau qui circule autour de réacteur, à 320 °C. L' eau est maintenue sous pression pour l' empêcher de bouillir.

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