Physique, fonctionnement et sûreté des REP : Maîtrise des situations accidentelles du système réacteur
Frontmatter -- Introduction à la collection « Génie Atomique » -- Table des matières -- Avant-propos et remerciements -- L’auteur -- Introduction : une approche système simplifièe pour aborder la maitrise des situations accidentelles -- Chapitre 1. Physique et sûreté : introduction aux familles d’ac...
Ausführliche Beschreibung
Autor*in: |
Tarride, Bruno [verfasserIn] |
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Format: |
E-Book |
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Sprache: |
Französisch |
Erschienen: |
Les Ulis: EDP Sciences ; 2021 |
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Rechteinformationen: |
Restricted Access |
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Schlagwörter: |
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Umfang: |
1 Online-Ressource (318 p) |
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Beschreibung: |
Mode of access: Internet via World Wide Web. |
Reproduktion: |
[Online-Ausgabe] |
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Reihe: |
Génie Atomique |
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Links: | |
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ISBN: |
978-2-7598-1062-8 |
DOI / URN: |
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520 | |a Frontmatter -- Introduction à la collection « Génie Atomique » -- Table des matières -- Avant-propos et remerciements -- L’auteur -- Introduction : une approche système simplifièe pour aborder la maitrise des situations accidentelles -- Chapitre 1. Physique et sûreté : introduction aux familles d’accidents -- Chapitre 2. Les accidents d’insertion de réactivité par retrait d’absorbants -- Chapitre 3. L’accident de Rupture de Tuyauterie Vapeur (RTV) : insertion de réactivité par refroidissement primaire -- Chapitre 4. L’Accident de Perte de Réfrigérant Primaire (APRP) -- Chapitre 5. La perte totale des systémes supports : scénarii de type Fukushima -- Chapitre 6. La Rupture de Tubes de Générateur de Vapeur (RTGV) -- Chapitre 7. L’accident de Three Mile Island (1979) -- Chapitre 8. La conduite post-accidentelle par « Approche Par État » -- Chapitre 9. Situations post-fusion du coeur et conséquences sur le confinement -- Chapitre 10. Conclusion : quelques pistes pour maitriser les situations accidentelles sur le système REP -- Annexe A0. Compléments de thermohydraulique système -- Annexe A1. Approches déterministe et probabiliste de sûreté -- Annexe A2. Les accidents de Tchernobyl et Fukushima -- Annexe A3. Sûreté nucléaire : facteurs humains et organisationnels -- Annexe A4. Spécificités de l a conception du réacteur EPR vis-a-vis de la sûreté -- Annexe A5. Présentation du modéle ponctuel : équations bilan et données 1300 MWe -- Lexique des principaux sigles et grandeurs physiques -- Principales références bibliographiques | ||
520 | |a Les Réacteurs à Eau sous Pression (REP) ont pour fonction de convertir l’énergie libérée par les réactions de fissions nucléaires en énergie thermique véhiculée sous forme de vapeur, puis en énergie électrique. Ce procédé doit être particulièrement surveillé pour démontrer la capacité, en fonctionnement, à maîtriser la réaction en chaîne et, en toute circonstance, à assurer l’évacuation de la puissance thermique produite au sein du coeur du réacteur, ainsi que le confinement des matières radioactives. Cet ouvrage aborde la gestion des situations accidentelles de la filière REP, et est composé de deux parties : • l’une présentant les grandes familles d’accidents prises en compte dans la démonstration de sûreté (sûreté réglée), à savoir les accidents de réactivité par retrait d’absorbants ou surmodération des neutrons, les accidents mettant en cause un défaut d’extraction de la puissance du coeur, de son transport vers la source froide ou de disponibilité de cette source froide, enfin les accidents conduisant à un défaut du confinement ; • l’autre présentant l’accident de référence de cette filière, l’accident de Three Mile Island, et ses enseignements pour développer la résilience du système (sûreté gérée), en particulier le développement d’une conduite post-accidentelle par Approche Par État et la gestion des accidents graves post-fusion du coeur. De façon à améliorer la compréhension des divers transitoires présentés, des exercices et des problèmes sont proposés en fin de chapitres. En complément, le lecteur trouvera en annexe, une description des accidents de Tchernobyl et Fukushima (respectivement filières RBMK et REB), leurs principaux enseignements ainsi que les améliorations de sûreté induites sur le plan organisationnel et matériel. Sur ce dernier point, les principaux choix de conception du réacteur de troisième génération EPR sont présentés. La spécificité de l’ouvrage est d’appréhender la dimension systémique du réacteur, en insistant sur les interactions entre sous-parties de la chaudière, les couplages physiques, les boucles de rétroaction. Une telle approche est indispensable aux ingénieurs du génie nucléaire pour analyser et anticiper le comportement du système réacteur en fonctionnement accidentel et ainsi pouvoir proposer des dispositions de conception ou d’exploitation afin d’en améliorer la sûreté | ||
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Les accidents d’insertion de réactivité par retrait d’absorbants -- Chapitre 3. L’accident de Rupture de Tuyauterie Vapeur (RTV) : insertion de réactivité par refroidissement primaire -- Chapitre 4. L’Accident de Perte de Réfrigérant Primaire (APRP) -- Chapitre 5. La perte totale des systémes supports : scénarii de type Fukushima -- Chapitre 6. La Rupture de Tubes de Générateur de Vapeur (RTGV) -- Chapitre 7. L’accident de Three Mile Island (1979) -- Chapitre 8. La conduite post-accidentelle par « Approche Par État » -- Chapitre 9. Situations post-fusion du coeur et conséquences sur le confinement -- Chapitre 10. Conclusion : quelques pistes pour maitriser les situations accidentelles sur le système REP -- Annexe A0. Compléments de thermohydraulique système -- Annexe A1. Approches déterministe et probabiliste de sûreté -- Annexe A2. Les accidents de Tchernobyl et Fukushima -- Annexe A3. Sûreté nucléaire : facteurs humains et organisationnels -- Annexe A4. Spécificités de l a conception du réacteur EPR vis-a-vis de la sûreté -- Annexe A5. Présentation du modéle ponctuel : équations bilan et données 1300 MWe -- Lexique des principaux sigles et grandeurs physiques -- Principales références bibliographiques Les Réacteurs à Eau sous Pression (REP) ont pour fonction de convertir l’énergie libérée par les réactions de fissions nucléaires en énergie thermique véhiculée sous forme de vapeur, puis en énergie électrique. Ce procédé doit être particulièrement surveillé pour démontrer la capacité, en fonctionnement, à maîtriser la réaction en chaîne et, en toute circonstance, à assurer l’évacuation de la puissance thermique produite au sein du coeur du réacteur, ainsi que le confinement des matières radioactives. Cet ouvrage aborde la gestion des situations accidentelles de la filière REP, et est composé de deux parties : • l’une présentant les grandes familles d’accidents prises en compte dans la démonstration de sûreté (sûreté réglée), à savoir les accidents de réactivité par retrait d’absorbants ou surmodération des neutrons, les accidents mettant en cause un défaut d’extraction de la puissance du coeur, de son transport vers la source froide ou de disponibilité de cette source froide, enfin les accidents conduisant à un défaut du confinement ; • l’autre présentant l’accident de référence de cette filière, l’accident de Three Mile Island, et ses enseignements pour développer la résilience du système (sûreté gérée), en particulier le développement d’une conduite post-accidentelle par Approche Par État et la gestion des accidents graves post-fusion du coeur. De façon à améliorer la compréhension des divers transitoires présentés, des exercices et des problèmes sont proposés en fin de chapitres. En complément, le lecteur trouvera en annexe, une description des accidents de Tchernobyl et Fukushima (respectivement filières RBMK et REB), leurs principaux enseignements ainsi que les améliorations de sûreté induites sur le plan organisationnel et matériel. Sur ce dernier point, les principaux choix de conception du réacteur de troisième génération EPR sont présentés. La spécificité de l’ouvrage est d’appréhender la dimension systémique du réacteur, en insistant sur les interactions entre sous-parties de la chaudière, les couplages physiques, les boucles de rétroaction. Une telle approche est indispensable aux ingénieurs du génie nucléaire pour analyser et anticiper le comportement du système réacteur en fonctionnement accidentel et ainsi pouvoir proposer des dispositions de conception ou d’exploitation afin d’en améliorer la sûreté [Online-Ausgabe] Mode of access: Internet via World Wide Web. In French Nuclear reactor accidents Nuclear reactors SCIENCE / Physics / Nuclear https://www.degruyter.com/isbn/9782759810628 X:GRUY Verlag lizenzpflichtig https://doi.org/10.1051/978-2-7598-1062-8 X:GRUY Resolving-System lizenzpflichtig https://www.degruyter.com/cover/covers/9782759810628.jpg X:GRUY Verlag Cover https://www.degruyter.com/document/cover/isbn/9782759810628/original X:GRUY Verlag Cover EBA-BACKALL EBA-CL-MTPY EBA-EBKALL EBA-PPALL EBA-STMALL GBV-deGruyter-alles GBV_ILN_21 ISIL_DE-46 SYSFLAG_1 GBV_KXP GBV_ILN_22 ISIL_DE-18 GBV_ILN_23 ISIL_DE-830 GBV_ILN_24 ISIL_DE-8 GBV_ILN_34 ISIL_DE-18-302 GBV_ILN_65 ISIL_DE-3 GBV_ILN_69 ISIL_DE-9 GBV_ILN_90 ISIL_DE-Hil2 GBV_ILN_110 ISIL_DE-Luen4 GBV_ILN_120 ISIL_DE-715 GBV_ILN_122 ISIL_DE-897 GBV_ILN_130 ISIL_DE-700 GBV_ILN_140 ISIL_DE-839 GBV_ILN_147 ISIL_DE-Fl3 GBV_ILN_264 ISIL_DE-897-1 GBV_ILN_370 ISIL_DE-1373 GBV_ILN_736 GBV_ILN_2001 ISIL_DE-21 GBV_ILN_2006 ISIL_DE-14 GBV_ILN_2010 ISIL_DE-15 GBV_ILN_2020 ISIL_DE-Ch1 GBV_ILN_2027 ISIL_DE-105 GBV_ILN_2044 ISIL_DE-751 GBV_ILN_2045 ISIL_DE-Mit1 GBV_ILN_2050 ISIL_DE-Zi4 GBV_ILN_2063 ISIL_DE-951 GBV_ILN_2118 ISIL_DE-Mh35 BO 21 01 0046 389174563X ebook_2023_degruyter_ebs Freie Nutzung im <a href="http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:46-campusnetz9" Target="_blank">Campusnetz</a> der Universitaet und der Hochschulen im Lande Bremen zza 20-03-21 22 01 0018 4110439027 00 --%%-- --%%-- s --%%-- SUBedegebs zu 02-04-22 23 01 0830 3891759320 olr-degruyter3 i z 20-03-21 24 01 0008 390884147X 00 --%%-- --%%-- s --%%-- olr-dgebs Vervielfältigungen (z.B. 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Cet ouvrage aborde la gestion des situations accidentelles de la filière REP, et est composé de deux parties : • l’une présentant les grandes familles d’accidents prises en compte dans la démonstration de sûreté (sûreté réglée), à savoir les accidents de réactivité par retrait d’absorbants ou surmodération des neutrons, les accidents mettant en cause un défaut d’extraction de la puissance du coeur, de son transport vers la source froide ou de disponibilité de cette source froide, enfin les accidents conduisant à un défaut du confinement ; • l’autre présentant l’accident de référence de cette filière, l’accident de Three Mile Island, et ses enseignements pour développer la résilience du système (sûreté gérée), en particulier le développement d’une conduite post-accidentelle par Approche Par État et la gestion des accidents graves post-fusion du coeur. De façon à améliorer la compréhension des divers transitoires présentés, des exercices et des problèmes sont proposés en fin de chapitres. En complément, le lecteur trouvera en annexe, une description des accidents de Tchernobyl et Fukushima (respectivement filières RBMK et REB), leurs principaux enseignements ainsi que les améliorations de sûreté induites sur le plan organisationnel et matériel. Sur ce dernier point, les principaux choix de conception du réacteur de troisième génération EPR sont présentés. La spécificité de l’ouvrage est d’appréhender la dimension systémique du réacteur, en insistant sur les interactions entre sous-parties de la chaudière, les couplages physiques, les boucles de rétroaction. Une telle approche est indispensable aux ingénieurs du génie nucléaire pour analyser et anticiper le comportement du système réacteur en fonctionnement accidentel et ainsi pouvoir proposer des dispositions de conception ou d’exploitation afin d’en améliorer la sûreté [Online-Ausgabe] Mode of access: Internet via World Wide Web. In French Nuclear reactor accidents Nuclear reactors SCIENCE / Physics / Nuclear https://www.degruyter.com/isbn/9782759810628 X:GRUY Verlag lizenzpflichtig https://doi.org/10.1051/978-2-7598-1062-8 X:GRUY Resolving-System lizenzpflichtig https://www.degruyter.com/cover/covers/9782759810628.jpg X:GRUY Verlag Cover https://www.degruyter.com/document/cover/isbn/9782759810628/original X:GRUY Verlag Cover EBA-BACKALL EBA-CL-MTPY EBA-EBKALL EBA-PPALL EBA-STMALL GBV-deGruyter-alles GBV_ILN_21 ISIL_DE-46 SYSFLAG_1 GBV_KXP GBV_ILN_22 ISIL_DE-18 GBV_ILN_23 ISIL_DE-830 GBV_ILN_24 ISIL_DE-8 GBV_ILN_34 ISIL_DE-18-302 GBV_ILN_65 ISIL_DE-3 GBV_ILN_69 ISIL_DE-9 GBV_ILN_90 ISIL_DE-Hil2 GBV_ILN_110 ISIL_DE-Luen4 GBV_ILN_120 ISIL_DE-715 GBV_ILN_122 ISIL_DE-897 GBV_ILN_130 ISIL_DE-700 GBV_ILN_140 ISIL_DE-839 GBV_ILN_147 ISIL_DE-Fl3 GBV_ILN_264 ISIL_DE-897-1 GBV_ILN_370 ISIL_DE-1373 GBV_ILN_736 GBV_ILN_2001 ISIL_DE-21 GBV_ILN_2006 ISIL_DE-14 GBV_ILN_2010 ISIL_DE-15 GBV_ILN_2020 ISIL_DE-Ch1 GBV_ILN_2027 ISIL_DE-105 GBV_ILN_2044 ISIL_DE-751 GBV_ILN_2045 ISIL_DE-Mit1 GBV_ILN_2050 ISIL_DE-Zi4 GBV_ILN_2063 ISIL_DE-951 GBV_ILN_2118 ISIL_DE-Mh35 BO 21 01 0046 389174563X ebook_2023_degruyter_ebs Freie Nutzung im <a href="http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:46-campusnetz9" Target="_blank">Campusnetz</a> der Universitaet und der Hochschulen im Lande Bremen zza 20-03-21 22 01 0018 4110439027 00 --%%-- --%%-- s --%%-- SUBedegebs zu 02-04-22 23 01 0830 3891759320 olr-degruyter3 i z 20-03-21 24 01 0008 390884147X 00 --%%-- --%%-- s --%%-- olr-dgebs Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. Zugriff auf den Volltext nur für Universitätsangehörige innerhalb des Netzes der Universität Kiel (Campuslizenz). z 13-04-21 34 01 3551 4080529171 OLR-EBAKALL-EBS Zugriff nur im Netz der HAW Hamburg z 05-03-22 65 01 0003 4420197307 DeGruyter-EBA Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 28-11-23 69 01 0009 3908812062 Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. BF_dG z 13-04-21 90 01 3090 3891787391 OLR-HILdegruyter Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 20-03-21 110 01 3110 4044090769 OLR-DEGRUYTER-EBS-2018 Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. Volltextzugriff nur für berechtigte Personen über das Campusnetz z 26-01-22 120 01 0715 3886822974 00 --%%-- --%%-- g --%%-- alma z 13-03-21 122 01 0897 3891698089 OLR-deGruyter-EBS Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots z 20-03-21 130 01 0700 3986937919 00 --%%-- --%%-- s --%%-- OLR-deGruyter-EBA-EBKALL Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 10-10-21 140 01 0839 3891717016 OLR-deGruyter-EBS Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots z 20-03-21 147 01 3528 3908968275 OLR-EBS-DG Multiuser | freigeschaltet für Europa-Universität Flensburg, Hochschule Flensburg und Zentrale Hochschulbibliothek Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 13-04-21 264 01 3264 3891730683 OLR-deGruyter-EBS Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots z 20-03-21 370 01 4370 4087615200 EBS deGruyter Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Keine Weitergabe an Dritte. Kein systematisches Downloaden durch Robots. i z 10-03-22 736 01 4736 4493836091 DeGryuterEBS2024 verv zeg 29-02-24 2001 01 DE-21 3937047417 00 --%%-- --%%-- --%%-- kp l01 11-06-21 2006 01 DE-14 4427154212 00 --%%-- --%%-- --%%-- --%%-- l01 05-12-23 2010 01 DE-15 4426792118 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Elektronischer Volltext - Campuslizenz l01 05-12-23 2020 01 DE-Ch1 4438992915 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Campuslizenz l01 16-12-23 2027 01 DE-105 446055383X 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Campuslizenz l01 17-01-24 2044 01 DE-751 4586864087 00 --%%-- eBook de Gruyter --%%-- n Campuslizenz bis 30.09.2025. Bitte beachten Sie die Nutzungshinweise auf unserer Homepage (de Gruyter) l01 03-10-24 2045 01 DE-Mit1 4490318952 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Volltext - Campuslizenz l01 22-02-24 2050 01 DE-Zi4 4438992923 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Zugriff im HSZG-Campusnetz. Zugriff von auβerhalb nur für HSZG-Angehörige. l01 16-12-23 2063 01 DE-951 3881632514 00 --%%-- eBook de Gruyter n n Elektronischer Volltext - Campuslizenz l01 04-03-21 2118 01 DE-Mh35 4442825734 00 --%%-- eBook de Gruyter --%%-- n Elektronischer Volltext - Campuslizenz l01 22-12-23 21 01 0046 https://www.degruyter.com/isbn/9782759810628 22 01 0018 Volltextzugang Campus https://www.degruyter.com/isbn/9782759810628 22 01 0018 Volltextzugang von außerhalb des Campus http://emedien.sub.uni-hamburg.de/han/degruyterebooks/www.degruyter.com/isbn/9782759810628 23 01 0830 E-books (deGruyter) https://www.degruyter.com/isbn/9782759810628 24 01 0008 https://doi.org/10.1051/978-2-7598-1062-8 34 01 3551 https://doi.org/10.1051/978-2-7598-1062-8 65 01 0003 https://www.degruyter.com/isbn/9782759810628 69 01 0009 https://doi.org/10.1051/978-2-7598-1062-8 90 01 3090 https://doi.org/10.1051/978-2-7598-1062-8 110 01 3110 https://doi.org/10.1051/978-2-7598-1062-8 120 01 0715 http://49gbv-uob-primo.hosted.exlibrisgroup.com/openurl/49GBV_UOB/UOB_services_page?u.ignore_date_coverage=true&rft.mms_id=991015112850603501 122 01 0897 https://www.degruyter.com/isbn/9782759810628 130 01 0700 https://www.degruyter.com/isbn/9782759810628 140 01 0839 https://www.degruyter.com/isbn/9782759810628 147 01 3528 https://www.degruyter.com/isbn/9782759810628 264 01 3264 https://www.degruyter.com/isbn/9782759810628 370 01 4370 E-Book: Zugriff im HCU-Netz. Zugriff von außerhalb nur für HCU-Angehörige möglich https://www.degruyter.com/isbn/9782759810628 736 01 4736 https://www.degruyter.com/isbn/9782759810628 2001 01 DE-21 https://www.degruyter.com/isbn/9782759810628 2006 01 DE-14 https://www.degruyter.com/isbn/9782759810628 2010 01 DE-15 Online-Zugriff https://www.degruyter.com/isbn/9782759810628 2020 01 DE-Ch1 https://www.degruyter.com/isbn/9782759810628 2044 01 DE-751 https://doi.org/10.1051/978-2-7598-1062-8 2045 01 DE-Mit1 https://www.degruyter.com/isbn/9782759810628 2050 01 DE-Zi4 https://www.degruyter.com/isbn/9782759810628 2063 01 DE-951 https://www.degruyter.com/isbn/9782759810628 2118 01 DE-Mh35 https://www.degruyter.com/isbn/9782759810628 2001 01 DE-21 00 s eBook-DeGruyter-EBS-2021-2022 2027 01 DE-105 00 s ebook 2063 01 DE-951 00 (DE-627)1384640894 e-Book 2063 01 DE-951 00 (DE-627)1478403012 e-Book De Gruyter 23 01 0830 2019-01998, 2019-01999, 2019-02000, 2019-02001, 2019-02002 21 01 0046 ebook_2023_degruyter_ebs 21 01 0046 ebm 22 01 0018 SUBedegebs 23 01 0830 olr-degruyter3 24 01 0008 olr-dgebs 34 01 3551 OLR-EBAKALL-EBS 65 01 0003 DeGruyter-EBA 90 01 3090 OLR-HILdegruyter 110 01 3110 OLR-DEGRUYTER-EBS-2018 120 01 0715 alma 122 01 0897 OLR-deGruyter-EBS 130 01 0700 OLR-deGruyter-EBA-EBKALL 140 01 0839 OLR-deGruyter-EBS 147 01 3528 OLR-EBS-DG 264 01 3264 OLR-deGruyter-EBS 370 01 4370 EBS deGruyter 736 01 4736 DeGryuterEBS2024 23 01 0830 2021.03.20 |
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Les accidents d’insertion de réactivité par retrait d’absorbants -- Chapitre 3. L’accident de Rupture de Tuyauterie Vapeur (RTV) : insertion de réactivité par refroidissement primaire -- Chapitre 4. L’Accident de Perte de Réfrigérant Primaire (APRP) -- Chapitre 5. La perte totale des systémes supports : scénarii de type Fukushima -- Chapitre 6. La Rupture de Tubes de Générateur de Vapeur (RTGV) -- Chapitre 7. L’accident de Three Mile Island (1979) -- Chapitre 8. La conduite post-accidentelle par « Approche Par État » -- Chapitre 9. Situations post-fusion du coeur et conséquences sur le confinement -- Chapitre 10. Conclusion : quelques pistes pour maitriser les situations accidentelles sur le système REP -- Annexe A0. Compléments de thermohydraulique système -- Annexe A1. Approches déterministe et probabiliste de sûreté -- Annexe A2. Les accidents de Tchernobyl et Fukushima -- Annexe A3. Sûreté nucléaire : facteurs humains et organisationnels -- Annexe A4. Spécificités de l a conception du réacteur EPR vis-a-vis de la sûreté -- Annexe A5. Présentation du modéle ponctuel : équations bilan et données 1300 MWe -- Lexique des principaux sigles et grandeurs physiques -- Principales références bibliographiques Les Réacteurs à Eau sous Pression (REP) ont pour fonction de convertir l’énergie libérée par les réactions de fissions nucléaires en énergie thermique véhiculée sous forme de vapeur, puis en énergie électrique. Ce procédé doit être particulièrement surveillé pour démontrer la capacité, en fonctionnement, à maîtriser la réaction en chaîne et, en toute circonstance, à assurer l’évacuation de la puissance thermique produite au sein du coeur du réacteur, ainsi que le confinement des matières radioactives. Cet ouvrage aborde la gestion des situations accidentelles de la filière REP, et est composé de deux parties : • l’une présentant les grandes familles d’accidents prises en compte dans la démonstration de sûreté (sûreté réglée), à savoir les accidents de réactivité par retrait d’absorbants ou surmodération des neutrons, les accidents mettant en cause un défaut d’extraction de la puissance du coeur, de son transport vers la source froide ou de disponibilité de cette source froide, enfin les accidents conduisant à un défaut du confinement ; • l’autre présentant l’accident de référence de cette filière, l’accident de Three Mile Island, et ses enseignements pour développer la résilience du système (sûreté gérée), en particulier le développement d’une conduite post-accidentelle par Approche Par État et la gestion des accidents graves post-fusion du coeur. De façon à améliorer la compréhension des divers transitoires présentés, des exercices et des problèmes sont proposés en fin de chapitres. En complément, le lecteur trouvera en annexe, une description des accidents de Tchernobyl et Fukushima (respectivement filières RBMK et REB), leurs principaux enseignements ainsi que les améliorations de sûreté induites sur le plan organisationnel et matériel. Sur ce dernier point, les principaux choix de conception du réacteur de troisième génération EPR sont présentés. La spécificité de l’ouvrage est d’appréhender la dimension systémique du réacteur, en insistant sur les interactions entre sous-parties de la chaudière, les couplages physiques, les boucles de rétroaction. Une telle approche est indispensable aux ingénieurs du génie nucléaire pour analyser et anticiper le comportement du système réacteur en fonctionnement accidentel et ainsi pouvoir proposer des dispositions de conception ou d’exploitation afin d’en améliorer la sûreté [Online-Ausgabe] Mode of access: Internet via World Wide Web. In French Nuclear reactor accidents Nuclear reactors SCIENCE / Physics / Nuclear https://www.degruyter.com/isbn/9782759810628 X:GRUY Verlag lizenzpflichtig https://doi.org/10.1051/978-2-7598-1062-8 X:GRUY Resolving-System lizenzpflichtig https://www.degruyter.com/cover/covers/9782759810628.jpg X:GRUY Verlag Cover https://www.degruyter.com/document/cover/isbn/9782759810628/original X:GRUY Verlag Cover EBA-BACKALL EBA-CL-MTPY EBA-EBKALL EBA-PPALL EBA-STMALL GBV-deGruyter-alles GBV_ILN_21 ISIL_DE-46 SYSFLAG_1 GBV_KXP GBV_ILN_22 ISIL_DE-18 GBV_ILN_23 ISIL_DE-830 GBV_ILN_24 ISIL_DE-8 GBV_ILN_34 ISIL_DE-18-302 GBV_ILN_65 ISIL_DE-3 GBV_ILN_69 ISIL_DE-9 GBV_ILN_90 ISIL_DE-Hil2 GBV_ILN_110 ISIL_DE-Luen4 GBV_ILN_120 ISIL_DE-715 GBV_ILN_122 ISIL_DE-897 GBV_ILN_130 ISIL_DE-700 GBV_ILN_140 ISIL_DE-839 GBV_ILN_147 ISIL_DE-Fl3 GBV_ILN_264 ISIL_DE-897-1 GBV_ILN_370 ISIL_DE-1373 GBV_ILN_736 GBV_ILN_2001 ISIL_DE-21 GBV_ILN_2006 ISIL_DE-14 GBV_ILN_2010 ISIL_DE-15 GBV_ILN_2020 ISIL_DE-Ch1 GBV_ILN_2027 ISIL_DE-105 GBV_ILN_2044 ISIL_DE-751 GBV_ILN_2045 ISIL_DE-Mit1 GBV_ILN_2050 ISIL_DE-Zi4 GBV_ILN_2063 ISIL_DE-951 GBV_ILN_2118 ISIL_DE-Mh35 BO 21 01 0046 389174563X ebook_2023_degruyter_ebs Freie Nutzung im <a href="http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:46-campusnetz9" Target="_blank">Campusnetz</a> der Universitaet und der Hochschulen im Lande Bremen zza 20-03-21 22 01 0018 4110439027 00 --%%-- --%%-- s --%%-- SUBedegebs zu 02-04-22 23 01 0830 3891759320 olr-degruyter3 i z 20-03-21 24 01 0008 390884147X 00 --%%-- --%%-- s --%%-- olr-dgebs Vervielfältigungen (z.B. 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Kein systematisches Downloaden durch Robots. i z 10-03-22 736 01 4736 4493836091 DeGryuterEBS2024 verv zeg 29-02-24 2001 01 DE-21 3937047417 00 --%%-- --%%-- --%%-- kp l01 11-06-21 2006 01 DE-14 4427154212 00 --%%-- --%%-- --%%-- --%%-- l01 05-12-23 2010 01 DE-15 4426792118 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Elektronischer Volltext - Campuslizenz l01 05-12-23 2020 01 DE-Ch1 4438992915 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Campuslizenz l01 16-12-23 2027 01 DE-105 446055383X 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Campuslizenz l01 17-01-24 2044 01 DE-751 4586864087 00 --%%-- eBook de Gruyter --%%-- n Campuslizenz bis 30.09.2025. Bitte beachten Sie die Nutzungshinweise auf unserer Homepage (de Gruyter) l01 03-10-24 2045 01 DE-Mit1 4490318952 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Volltext - Campuslizenz l01 22-02-24 2050 01 DE-Zi4 4438992923 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Zugriff im HSZG-Campusnetz. Zugriff von auβerhalb nur für HSZG-Angehörige. l01 16-12-23 2063 01 DE-951 3881632514 00 --%%-- eBook de Gruyter n n Elektronischer Volltext - Campuslizenz l01 04-03-21 2118 01 DE-Mh35 4442825734 00 --%%-- eBook de Gruyter --%%-- n Elektronischer Volltext - Campuslizenz l01 22-12-23 21 01 0046 https://www.degruyter.com/isbn/9782759810628 22 01 0018 Volltextzugang Campus https://www.degruyter.com/isbn/9782759810628 22 01 0018 Volltextzugang von außerhalb des Campus http://emedien.sub.uni-hamburg.de/han/degruyterebooks/www.degruyter.com/isbn/9782759810628 23 01 0830 E-books (deGruyter) https://www.degruyter.com/isbn/9782759810628 24 01 0008 https://doi.org/10.1051/978-2-7598-1062-8 34 01 3551 https://doi.org/10.1051/978-2-7598-1062-8 65 01 0003 https://www.degruyter.com/isbn/9782759810628 69 01 0009 https://doi.org/10.1051/978-2-7598-1062-8 90 01 3090 https://doi.org/10.1051/978-2-7598-1062-8 110 01 3110 https://doi.org/10.1051/978-2-7598-1062-8 120 01 0715 http://49gbv-uob-primo.hosted.exlibrisgroup.com/openurl/49GBV_UOB/UOB_services_page?u.ignore_date_coverage=true&rft.mms_id=991015112850603501 122 01 0897 https://www.degruyter.com/isbn/9782759810628 130 01 0700 https://www.degruyter.com/isbn/9782759810628 140 01 0839 https://www.degruyter.com/isbn/9782759810628 147 01 3528 https://www.degruyter.com/isbn/9782759810628 264 01 3264 https://www.degruyter.com/isbn/9782759810628 370 01 4370 E-Book: Zugriff im HCU-Netz. Zugriff von außerhalb nur für HCU-Angehörige möglich https://www.degruyter.com/isbn/9782759810628 736 01 4736 https://www.degruyter.com/isbn/9782759810628 2001 01 DE-21 https://www.degruyter.com/isbn/9782759810628 2006 01 DE-14 https://www.degruyter.com/isbn/9782759810628 2010 01 DE-15 Online-Zugriff https://www.degruyter.com/isbn/9782759810628 2020 01 DE-Ch1 https://www.degruyter.com/isbn/9782759810628 2044 01 DE-751 https://doi.org/10.1051/978-2-7598-1062-8 2045 01 DE-Mit1 https://www.degruyter.com/isbn/9782759810628 2050 01 DE-Zi4 https://www.degruyter.com/isbn/9782759810628 2063 01 DE-951 https://www.degruyter.com/isbn/9782759810628 2118 01 DE-Mh35 https://www.degruyter.com/isbn/9782759810628 2001 01 DE-21 00 s eBook-DeGruyter-EBS-2021-2022 2027 01 DE-105 00 s ebook 2063 01 DE-951 00 (DE-627)1384640894 e-Book 2063 01 DE-951 00 (DE-627)1478403012 e-Book De Gruyter 23 01 0830 2019-01998, 2019-01999, 2019-02000, 2019-02001, 2019-02002 21 01 0046 ebook_2023_degruyter_ebs 21 01 0046 ebm 22 01 0018 SUBedegebs 23 01 0830 olr-degruyter3 24 01 0008 olr-dgebs 34 01 3551 OLR-EBAKALL-EBS 65 01 0003 DeGruyter-EBA 90 01 3090 OLR-HILdegruyter 110 01 3110 OLR-DEGRUYTER-EBS-2018 120 01 0715 alma 122 01 0897 OLR-deGruyter-EBS 130 01 0700 OLR-deGruyter-EBA-EBKALL 140 01 0839 OLR-deGruyter-EBS 147 01 3528 OLR-EBS-DG 264 01 3264 OLR-deGruyter-EBS 370 01 4370 EBS deGruyter 736 01 4736 DeGryuterEBS2024 23 01 0830 2021.03.20 |
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9782759810628 978-2-7598-1062-8 10.1051/978-2-7598-1062-8 doi (DE-627)1750385279 (DE-599)KEP061922684 (DE-B1597)574972 (EBP)061922684 DE-627 eng DE-627 rda fre XA-FR TK9202 SCI051000 bisacsh Tarride, Bruno verfasserin aut Physique, fonctionnement et sûreté des REP Maîtrise des situations accidentelles du système réacteur Bruno Tarride Les Ulis EDP Sciences [2021] 1 Online-Ressource (318 p) Text txt rdacontent Computermedien c rdamedia Online-Ressource cr rdacarrier Génie Atomique Restricted Access Controlled Vocabulary for Access Rights http://purl.org/coar/access_right/c_16ec online access with authorization star Frontmatter -- Introduction à la collection « Génie Atomique » -- Table des matières -- Avant-propos et remerciements -- L’auteur -- Introduction : une approche système simplifièe pour aborder la maitrise des situations accidentelles -- Chapitre 1. Physique et sûreté : introduction aux familles d’accidents -- Chapitre 2. Les accidents d’insertion de réactivité par retrait d’absorbants -- Chapitre 3. L’accident de Rupture de Tuyauterie Vapeur (RTV) : insertion de réactivité par refroidissement primaire -- Chapitre 4. L’Accident de Perte de Réfrigérant Primaire (APRP) -- Chapitre 5. La perte totale des systémes supports : scénarii de type Fukushima -- Chapitre 6. La Rupture de Tubes de Générateur de Vapeur (RTGV) -- Chapitre 7. L’accident de Three Mile Island (1979) -- Chapitre 8. La conduite post-accidentelle par « Approche Par État » -- Chapitre 9. Situations post-fusion du coeur et conséquences sur le confinement -- Chapitre 10. Conclusion : quelques pistes pour maitriser les situations accidentelles sur le système REP -- Annexe A0. Compléments de thermohydraulique système -- Annexe A1. Approches déterministe et probabiliste de sûreté -- Annexe A2. Les accidents de Tchernobyl et Fukushima -- Annexe A3. Sûreté nucléaire : facteurs humains et organisationnels -- Annexe A4. Spécificités de l a conception du réacteur EPR vis-a-vis de la sûreté -- Annexe A5. Présentation du modéle ponctuel : équations bilan et données 1300 MWe -- Lexique des principaux sigles et grandeurs physiques -- Principales références bibliographiques Les Réacteurs à Eau sous Pression (REP) ont pour fonction de convertir l’énergie libérée par les réactions de fissions nucléaires en énergie thermique véhiculée sous forme de vapeur, puis en énergie électrique. Ce procédé doit être particulièrement surveillé pour démontrer la capacité, en fonctionnement, à maîtriser la réaction en chaîne et, en toute circonstance, à assurer l’évacuation de la puissance thermique produite au sein du coeur du réacteur, ainsi que le confinement des matières radioactives. Cet ouvrage aborde la gestion des situations accidentelles de la filière REP, et est composé de deux parties : • l’une présentant les grandes familles d’accidents prises en compte dans la démonstration de sûreté (sûreté réglée), à savoir les accidents de réactivité par retrait d’absorbants ou surmodération des neutrons, les accidents mettant en cause un défaut d’extraction de la puissance du coeur, de son transport vers la source froide ou de disponibilité de cette source froide, enfin les accidents conduisant à un défaut du confinement ; • l’autre présentant l’accident de référence de cette filière, l’accident de Three Mile Island, et ses enseignements pour développer la résilience du système (sûreté gérée), en particulier le développement d’une conduite post-accidentelle par Approche Par État et la gestion des accidents graves post-fusion du coeur. De façon à améliorer la compréhension des divers transitoires présentés, des exercices et des problèmes sont proposés en fin de chapitres. En complément, le lecteur trouvera en annexe, une description des accidents de Tchernobyl et Fukushima (respectivement filières RBMK et REB), leurs principaux enseignements ainsi que les améliorations de sûreté induites sur le plan organisationnel et matériel. Sur ce dernier point, les principaux choix de conception du réacteur de troisième génération EPR sont présentés. La spécificité de l’ouvrage est d’appréhender la dimension systémique du réacteur, en insistant sur les interactions entre sous-parties de la chaudière, les couplages physiques, les boucles de rétroaction. Une telle approche est indispensable aux ingénieurs du génie nucléaire pour analyser et anticiper le comportement du système réacteur en fonctionnement accidentel et ainsi pouvoir proposer des dispositions de conception ou d’exploitation afin d’en améliorer la sûreté [Online-Ausgabe] Mode of access: Internet via World Wide Web. In French Nuclear reactor accidents Nuclear reactors SCIENCE / Physics / Nuclear https://www.degruyter.com/isbn/9782759810628 X:GRUY Verlag lizenzpflichtig https://doi.org/10.1051/978-2-7598-1062-8 X:GRUY Resolving-System lizenzpflichtig https://www.degruyter.com/cover/covers/9782759810628.jpg X:GRUY Verlag Cover https://www.degruyter.com/document/cover/isbn/9782759810628/original X:GRUY Verlag Cover EBA-BACKALL EBA-CL-MTPY EBA-EBKALL EBA-PPALL EBA-STMALL GBV-deGruyter-alles GBV_ILN_21 ISIL_DE-46 SYSFLAG_1 GBV_KXP GBV_ILN_22 ISIL_DE-18 GBV_ILN_23 ISIL_DE-830 GBV_ILN_24 ISIL_DE-8 GBV_ILN_34 ISIL_DE-18-302 GBV_ILN_65 ISIL_DE-3 GBV_ILN_69 ISIL_DE-9 GBV_ILN_90 ISIL_DE-Hil2 GBV_ILN_110 ISIL_DE-Luen4 GBV_ILN_120 ISIL_DE-715 GBV_ILN_122 ISIL_DE-897 GBV_ILN_130 ISIL_DE-700 GBV_ILN_140 ISIL_DE-839 GBV_ILN_147 ISIL_DE-Fl3 GBV_ILN_264 ISIL_DE-897-1 GBV_ILN_370 ISIL_DE-1373 GBV_ILN_736 GBV_ILN_2001 ISIL_DE-21 GBV_ILN_2006 ISIL_DE-14 GBV_ILN_2010 ISIL_DE-15 GBV_ILN_2020 ISIL_DE-Ch1 GBV_ILN_2027 ISIL_DE-105 GBV_ILN_2044 ISIL_DE-751 GBV_ILN_2045 ISIL_DE-Mit1 GBV_ILN_2050 ISIL_DE-Zi4 GBV_ILN_2063 ISIL_DE-951 GBV_ILN_2118 ISIL_DE-Mh35 BO 21 01 0046 389174563X ebook_2023_degruyter_ebs Freie Nutzung im <a href="http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:46-campusnetz9" Target="_blank">Campusnetz</a> der Universitaet und der Hochschulen im Lande Bremen zza 20-03-21 22 01 0018 4110439027 00 --%%-- --%%-- s --%%-- SUBedegebs zu 02-04-22 23 01 0830 3891759320 olr-degruyter3 i z 20-03-21 24 01 0008 390884147X 00 --%%-- --%%-- s --%%-- olr-dgebs Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. Zugriff auf den Volltext nur für Universitätsangehörige innerhalb des Netzes der Universität Kiel (Campuslizenz). z 13-04-21 34 01 3551 4080529171 OLR-EBAKALL-EBS Zugriff nur im Netz der HAW Hamburg z 05-03-22 65 01 0003 4420197307 DeGruyter-EBA Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. z 28-11-23 69 01 0009 3908812062 Vervielfältigungen (z.B. Kopien, Downloads) sind nur von einzelnen Kapiteln oder Seiten und nur zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch erlaubt. Die Weitergabe an Dritte sowie systematisches Downloaden sind untersagt. BF_dG z 13-04-21 90 01 3090 3891787391 OLR-HILdegruyter Vervielfältigungen (z.B. 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Kein systematisches Downloaden durch Robots. i z 10-03-22 736 01 4736 4493836091 DeGryuterEBS2024 verv zeg 29-02-24 2001 01 DE-21 3937047417 00 --%%-- --%%-- --%%-- kp l01 11-06-21 2006 01 DE-14 4427154212 00 --%%-- --%%-- --%%-- --%%-- l01 05-12-23 2010 01 DE-15 4426792118 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Elektronischer Volltext - Campuslizenz l01 05-12-23 2020 01 DE-Ch1 4438992915 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Campuslizenz l01 16-12-23 2027 01 DE-105 446055383X 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Campuslizenz l01 17-01-24 2044 01 DE-751 4586864087 00 --%%-- eBook de Gruyter --%%-- n Campuslizenz bis 30.09.2025. Bitte beachten Sie die Nutzungshinweise auf unserer Homepage (de Gruyter) l01 03-10-24 2045 01 DE-Mit1 4490318952 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Volltext - Campuslizenz l01 22-02-24 2050 01 DE-Zi4 4438992923 00 --%%-- --%%-- --%%-- n Zugriff im HSZG-Campusnetz. 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9782759810628 978-2-7598-1062-8 10.1051/978-2-7598-1062-8 doi (DE-627)1750385279 (DE-599)KEP061922684 (DE-B1597)574972 (EBP)061922684 DE-627 eng DE-627 rda fre XA-FR TK9202 SCI051000 bisacsh Tarride, Bruno verfasserin aut Physique, fonctionnement et sûreté des REP Maîtrise des situations accidentelles du système réacteur Bruno Tarride Les Ulis EDP Sciences [2021] 1 Online-Ressource (318 p) Text txt rdacontent Computermedien c rdamedia Online-Ressource cr rdacarrier Génie Atomique Restricted Access Controlled Vocabulary for Access Rights http://purl.org/coar/access_right/c_16ec online access with authorization star Frontmatter -- Introduction à la collection « Génie Atomique » -- Table des matières -- Avant-propos et remerciements -- L’auteur -- Introduction : une approche système simplifièe pour aborder la maitrise des situations accidentelles -- Chapitre 1. Physique et sûreté : introduction aux familles d’accidents -- Chapitre 2. Les accidents d’insertion de réactivité par retrait d’absorbants -- Chapitre 3. L’accident de Rupture de Tuyauterie Vapeur (RTV) : insertion de réactivité par refroidissement primaire -- Chapitre 4. L’Accident de Perte de Réfrigérant Primaire (APRP) -- Chapitre 5. La perte totale des systémes supports : scénarii de type Fukushima -- Chapitre 6. La Rupture de Tubes de Générateur de Vapeur (RTGV) -- Chapitre 7. L’accident de Three Mile Island (1979) -- Chapitre 8. La conduite post-accidentelle par « Approche Par État » -- Chapitre 9. Situations post-fusion du coeur et conséquences sur le confinement -- Chapitre 10. Conclusion : quelques pistes pour maitriser les situations accidentelles sur le système REP -- Annexe A0. Compléments de thermohydraulique système -- Annexe A1. Approches déterministe et probabiliste de sûreté -- Annexe A2. Les accidents de Tchernobyl et Fukushima -- Annexe A3. Sûreté nucléaire : facteurs humains et organisationnels -- Annexe A4. Spécificités de l a conception du réacteur EPR vis-a-vis de la sûreté -- Annexe A5. Présentation du modéle ponctuel : équations bilan et données 1300 MWe -- Lexique des principaux sigles et grandeurs physiques -- Principales références bibliographiques Les Réacteurs à Eau sous Pression (REP) ont pour fonction de convertir l’énergie libérée par les réactions de fissions nucléaires en énergie thermique véhiculée sous forme de vapeur, puis en énergie électrique. Ce procédé doit être particulièrement surveillé pour démontrer la capacité, en fonctionnement, à maîtriser la réaction en chaîne et, en toute circonstance, à assurer l’évacuation de la puissance thermique produite au sein du coeur du réacteur, ainsi que le confinement des matières radioactives. Cet ouvrage aborde la gestion des situations accidentelles de la filière REP, et est composé de deux parties : • l’une présentant les grandes familles d’accidents prises en compte dans la démonstration de sûreté (sûreté réglée), à savoir les accidents de réactivité par retrait d’absorbants ou surmodération des neutrons, les accidents mettant en cause un défaut d’extraction de la puissance du coeur, de son transport vers la source froide ou de disponibilité de cette source froide, enfin les accidents conduisant à un défaut du confinement ; • l’autre présentant l’accident de référence de cette filière, l’accident de Three Mile Island, et ses enseignements pour développer la résilience du système (sûreté gérée), en particulier le développement d’une conduite post-accidentelle par Approche Par État et la gestion des accidents graves post-fusion du coeur. De façon à améliorer la compréhension des divers transitoires présentés, des exercices et des problèmes sont proposés en fin de chapitres. En complément, le lecteur trouvera en annexe, une description des accidents de Tchernobyl et Fukushima (respectivement filières RBMK et REB), leurs principaux enseignements ainsi que les améliorations de sûreté induites sur le plan organisationnel et matériel. Sur ce dernier point, les principaux choix de conception du réacteur de troisième génération EPR sont présentés. La spécificité de l’ouvrage est d’appréhender la dimension systémique du réacteur, en insistant sur les interactions entre sous-parties de la chaudière, les couplages physiques, les boucles de rétroaction. Une telle approche est indispensable aux ingénieurs du génie nucléaire pour analyser et anticiper le comportement du système réacteur en fonctionnement accidentel et ainsi pouvoir proposer des dispositions de conception ou d’exploitation afin d’en améliorer la sûreté [Online-Ausgabe] Mode of access: Internet via World Wide Web. In French Nuclear reactor accidents Nuclear reactors SCIENCE / Physics / Nuclear https://www.degruyter.com/isbn/9782759810628 X:GRUY Verlag lizenzpflichtig https://doi.org/10.1051/978-2-7598-1062-8 X:GRUY Resolving-System lizenzpflichtig https://www.degruyter.com/cover/covers/9782759810628.jpg X:GRUY Verlag Cover https://www.degruyter.com/document/cover/isbn/9782759810628/original X:GRUY Verlag Cover EBA-BACKALL EBA-CL-MTPY EBA-EBKALL EBA-PPALL EBA-STMALL GBV-deGruyter-alles GBV_ILN_21 ISIL_DE-46 SYSFLAG_1 GBV_KXP GBV_ILN_22 ISIL_DE-18 GBV_ILN_23 ISIL_DE-830 GBV_ILN_24 ISIL_DE-8 GBV_ILN_34 ISIL_DE-18-302 GBV_ILN_65 ISIL_DE-3 GBV_ILN_69 ISIL_DE-9 GBV_ILN_90 ISIL_DE-Hil2 GBV_ILN_110 ISIL_DE-Luen4 GBV_ILN_120 ISIL_DE-715 GBV_ILN_122 ISIL_DE-897 GBV_ILN_130 ISIL_DE-700 GBV_ILN_140 ISIL_DE-839 GBV_ILN_147 ISIL_DE-Fl3 GBV_ILN_264 ISIL_DE-897-1 GBV_ILN_370 ISIL_DE-1373 GBV_ILN_736 GBV_ILN_2001 ISIL_DE-21 GBV_ILN_2006 ISIL_DE-14 GBV_ILN_2010 ISIL_DE-15 GBV_ILN_2020 ISIL_DE-Ch1 GBV_ILN_2027 ISIL_DE-105 GBV_ILN_2044 ISIL_DE-751 GBV_ILN_2045 ISIL_DE-Mit1 GBV_ILN_2050 ISIL_DE-Zi4 GBV_ILN_2063 ISIL_DE-951 GBV_ILN_2118 ISIL_DE-Mh35 BO 21 01 0046 389174563X ebook_2023_degruyter_ebs Freie Nutzung im <a href="http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:46-campusnetz9" Target="_blank">Campusnetz</a> der Universitaet und der Hochschulen im Lande Bremen zza 20-03-21 22 01 0018 4110439027 00 --%%-- --%%-- s --%%-- SUBedegebs zu 02-04-22 23 01 0830 3891759320 olr-degruyter3 i z 20-03-21 24 01 0008 390884147X 00 --%%-- --%%-- s --%%-- olr-dgebs Vervielfältigungen (z.B. 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Physique et sûreté : introduction aux familles d’accidents -- Chapitre 2. Les accidents d’insertion de réactivité par retrait d’absorbants -- Chapitre 3. L’accident de Rupture de Tuyauterie Vapeur (RTV) : insertion de réactivité par refroidissement primaire -- Chapitre 4. L’Accident de Perte de Réfrigérant Primaire (APRP) -- Chapitre 5. La perte totale des systémes supports : scénarii de type Fukushima -- Chapitre 6. La Rupture de Tubes de Générateur de Vapeur (RTGV) -- Chapitre 7. L’accident de Three Mile Island (1979) -- Chapitre 8. La conduite post-accidentelle par « Approche Par État » -- Chapitre 9. Situations post-fusion du coeur et conséquences sur le confinement -- Chapitre 10. Conclusion : quelques pistes pour maitriser les situations accidentelles sur le système REP -- Annexe A0. Compléments de thermohydraulique système -- Annexe A1. Approches déterministe et probabiliste de sûreté -- Annexe A2. Les accidents de Tchernobyl et Fukushima -- Annexe A3. Sûreté nucléaire : facteurs humains et organisationnels -- Annexe A4. Spécificités de l a conception du réacteur EPR vis-a-vis de la sûreté -- Annexe A5. Présentation du modéle ponctuel : équations bilan et données 1300 MWe -- Lexique des principaux sigles et grandeurs physiques -- Principales références bibliographiques</subfield></datafield><datafield tag="520" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Les Réacteurs à Eau sous Pression (REP) ont pour fonction de convertir l’énergie libérée par les réactions de fissions nucléaires en énergie thermique véhiculée sous forme de vapeur, puis en énergie électrique. Ce procédé doit être particulièrement surveillé pour démontrer la capacité, en fonctionnement, à maîtriser la réaction en chaîne et, en toute circonstance, à assurer l’évacuation de la puissance thermique produite au sein du coeur du réacteur, ainsi que le confinement des matières radioactives. Cet ouvrage aborde la gestion des situations accidentelles de la filière REP, et est composé de deux parties : • l’une présentant les grandes familles d’accidents prises en compte dans la démonstration de sûreté (sûreté réglée), à savoir les accidents de réactivité par retrait d’absorbants ou surmodération des neutrons, les accidents mettant en cause un défaut d’extraction de la puissance du coeur, de son transport vers la source froide ou de disponibilité de cette source froide, enfin les accidents conduisant à un défaut du confinement ; • l’autre présentant l’accident de référence de cette filière, l’accident de Three Mile Island, et ses enseignements pour développer la résilience du système (sûreté gérée), en particulier le développement d’une conduite post-accidentelle par Approche Par État et la gestion des accidents graves post-fusion du coeur. De façon à améliorer la compréhension des divers transitoires présentés, des exercices et des problèmes sont proposés en fin de chapitres. En complément, le lecteur trouvera en annexe, une description des accidents de Tchernobyl et Fukushima (respectivement filières RBMK et REB), leurs principaux enseignements ainsi que les améliorations de sûreté induites sur le plan organisationnel et matériel. Sur ce dernier point, les principaux choix de conception du réacteur de troisième génération EPR sont présentés. La spécificité de l’ouvrage est d’appréhender la dimension systémique du réacteur, en insistant sur les interactions entre sous-parties de la chaudière, les couplages physiques, les boucles de rétroaction. Une telle approche est indispensable aux ingénieurs du génie nucléaire pour analyser et anticiper le comportement du système réacteur en fonctionnement accidentel et ainsi pouvoir proposer des dispositions de conception ou d’exploitation afin d’en améliorer la sûreté</subfield></datafield><datafield tag="533" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">[Online-Ausgabe]</subfield></datafield><datafield tag="538" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Mode of access: Internet via World Wide Web.</subfield></datafield><datafield tag="546" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">In French</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Nuclear reactor accidents</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Nuclear reactors</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">SCIENCE / Physics / Nuclear</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="0"><subfield 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Physique, fonctionnement et sûreté des REP Maîtrise des situations accidentelles du système réacteur |
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Frontmatter -- Introduction à la collection « Génie Atomique » -- Table des matières -- Avant-propos et remerciements -- L’auteur -- Introduction : une approche système simplifièe pour aborder la maitrise des situations accidentelles -- Chapitre 1. Physique et sûreté : introduction aux familles d’accidents -- Chapitre 2. Les accidents d’insertion de réactivité par retrait d’absorbants -- Chapitre 3. L’accident de Rupture de Tuyauterie Vapeur (RTV) : insertion de réactivité par refroidissement primaire -- Chapitre 4. L’Accident de Perte de Réfrigérant Primaire (APRP) -- Chapitre 5. La perte totale des systémes supports : scénarii de type Fukushima -- Chapitre 6. La Rupture de Tubes de Générateur de Vapeur (RTGV) -- Chapitre 7. L’accident de Three Mile Island (1979) -- Chapitre 8. La conduite post-accidentelle par « Approche Par État » -- Chapitre 9. Situations post-fusion du coeur et conséquences sur le confinement -- Chapitre 10. Conclusion : quelques pistes pour maitriser les situations accidentelles sur le système REP -- Annexe A0. Compléments de thermohydraulique système -- Annexe A1. Approches déterministe et probabiliste de sûreté -- Annexe A2. Les accidents de Tchernobyl et Fukushima -- Annexe A3. Sûreté nucléaire : facteurs humains et organisationnels -- Annexe A4. Spécificités de l a conception du réacteur EPR vis-a-vis de la sûreté -- Annexe A5. Présentation du modéle ponctuel : équations bilan et données 1300 MWe -- Lexique des principaux sigles et grandeurs physiques -- Principales références bibliographiques Les Réacteurs à Eau sous Pression (REP) ont pour fonction de convertir l’énergie libérée par les réactions de fissions nucléaires en énergie thermique véhiculée sous forme de vapeur, puis en énergie électrique. Ce procédé doit être particulièrement surveillé pour démontrer la capacité, en fonctionnement, à maîtriser la réaction en chaîne et, en toute circonstance, à assurer l’évacuation de la puissance thermique produite au sein du coeur du réacteur, ainsi que le confinement des matières radioactives. Cet ouvrage aborde la gestion des situations accidentelles de la filière REP, et est composé de deux parties : • l’une présentant les grandes familles d’accidents prises en compte dans la démonstration de sûreté (sûreté réglée), à savoir les accidents de réactivité par retrait d’absorbants ou surmodération des neutrons, les accidents mettant en cause un défaut d’extraction de la puissance du coeur, de son transport vers la source froide ou de disponibilité de cette source froide, enfin les accidents conduisant à un défaut du confinement ; • l’autre présentant l’accident de référence de cette filière, l’accident de Three Mile Island, et ses enseignements pour développer la résilience du système (sûreté gérée), en particulier le développement d’une conduite post-accidentelle par Approche Par État et la gestion des accidents graves post-fusion du coeur. De façon à améliorer la compréhension des divers transitoires présentés, des exercices et des problèmes sont proposés en fin de chapitres. En complément, le lecteur trouvera en annexe, une description des accidents de Tchernobyl et Fukushima (respectivement filières RBMK et REB), leurs principaux enseignements ainsi que les améliorations de sûreté induites sur le plan organisationnel et matériel. Sur ce dernier point, les principaux choix de conception du réacteur de troisième génération EPR sont présentés. La spécificité de l’ouvrage est d’appréhender la dimension systémique du réacteur, en insistant sur les interactions entre sous-parties de la chaudière, les couplages physiques, les boucles de rétroaction. Une telle approche est indispensable aux ingénieurs du génie nucléaire pour analyser et anticiper le comportement du système réacteur en fonctionnement accidentel et ainsi pouvoir proposer des dispositions de conception ou d’exploitation afin d’en améliorer la sûreté |
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Frontmatter -- Introduction à la collection « Génie Atomique » -- Table des matières -- Avant-propos et remerciements -- L’auteur -- Introduction : une approche système simplifièe pour aborder la maitrise des situations accidentelles -- Chapitre 1. Physique et sûreté : introduction aux familles d’accidents -- Chapitre 2. Les accidents d’insertion de réactivité par retrait d’absorbants -- Chapitre 3. L’accident de Rupture de Tuyauterie Vapeur (RTV) : insertion de réactivité par refroidissement primaire -- Chapitre 4. L’Accident de Perte de Réfrigérant Primaire (APRP) -- Chapitre 5. La perte totale des systémes supports : scénarii de type Fukushima -- Chapitre 6. La Rupture de Tubes de Générateur de Vapeur (RTGV) -- Chapitre 7. L’accident de Three Mile Island (1979) -- Chapitre 8. La conduite post-accidentelle par « Approche Par État » -- Chapitre 9. Situations post-fusion du coeur et conséquences sur le confinement -- Chapitre 10. Conclusion : quelques pistes pour maitriser les situations accidentelles sur le système REP -- Annexe A0. Compléments de thermohydraulique système -- Annexe A1. Approches déterministe et probabiliste de sûreté -- Annexe A2. Les accidents de Tchernobyl et Fukushima -- Annexe A3. Sûreté nucléaire : facteurs humains et organisationnels -- Annexe A4. Spécificités de l a conception du réacteur EPR vis-a-vis de la sûreté -- Annexe A5. Présentation du modéle ponctuel : équations bilan et données 1300 MWe -- Lexique des principaux sigles et grandeurs physiques -- Principales références bibliographiques Les Réacteurs à Eau sous Pression (REP) ont pour fonction de convertir l’énergie libérée par les réactions de fissions nucléaires en énergie thermique véhiculée sous forme de vapeur, puis en énergie électrique. Ce procédé doit être particulièrement surveillé pour démontrer la capacité, en fonctionnement, à maîtriser la réaction en chaîne et, en toute circonstance, à assurer l’évacuation de la puissance thermique produite au sein du coeur du réacteur, ainsi que le confinement des matières radioactives. Cet ouvrage aborde la gestion des situations accidentelles de la filière REP, et est composé de deux parties : • l’une présentant les grandes familles d’accidents prises en compte dans la démonstration de sûreté (sûreté réglée), à savoir les accidents de réactivité par retrait d’absorbants ou surmodération des neutrons, les accidents mettant en cause un défaut d’extraction de la puissance du coeur, de son transport vers la source froide ou de disponibilité de cette source froide, enfin les accidents conduisant à un défaut du confinement ; • l’autre présentant l’accident de référence de cette filière, l’accident de Three Mile Island, et ses enseignements pour développer la résilience du système (sûreté gérée), en particulier le développement d’une conduite post-accidentelle par Approche Par État et la gestion des accidents graves post-fusion du coeur. De façon à améliorer la compréhension des divers transitoires présentés, des exercices et des problèmes sont proposés en fin de chapitres. En complément, le lecteur trouvera en annexe, une description des accidents de Tchernobyl et Fukushima (respectivement filières RBMK et REB), leurs principaux enseignements ainsi que les améliorations de sûreté induites sur le plan organisationnel et matériel. Sur ce dernier point, les principaux choix de conception du réacteur de troisième génération EPR sont présentés. La spécificité de l’ouvrage est d’appréhender la dimension systémique du réacteur, en insistant sur les interactions entre sous-parties de la chaudière, les couplages physiques, les boucles de rétroaction. Une telle approche est indispensable aux ingénieurs du génie nucléaire pour analyser et anticiper le comportement du système réacteur en fonctionnement accidentel et ainsi pouvoir proposer des dispositions de conception ou d’exploitation afin d’en améliorer la sûreté |
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Frontmatter -- Introduction à la collection « Génie Atomique » -- Table des matières -- Avant-propos et remerciements -- L’auteur -- Introduction : une approche système simplifièe pour aborder la maitrise des situations accidentelles -- Chapitre 1. Physique et sûreté : introduction aux familles d’accidents -- Chapitre 2. Les accidents d’insertion de réactivité par retrait d’absorbants -- Chapitre 3. L’accident de Rupture de Tuyauterie Vapeur (RTV) : insertion de réactivité par refroidissement primaire -- Chapitre 4. L’Accident de Perte de Réfrigérant Primaire (APRP) -- Chapitre 5. La perte totale des systémes supports : scénarii de type Fukushima -- Chapitre 6. La Rupture de Tubes de Générateur de Vapeur (RTGV) -- Chapitre 7. L’accident de Three Mile Island (1979) -- Chapitre 8. La conduite post-accidentelle par « Approche Par État » -- Chapitre 9. Situations post-fusion du coeur et conséquences sur le confinement -- Chapitre 10. Conclusion : quelques pistes pour maitriser les situations accidentelles sur le système REP -- Annexe A0. Compléments de thermohydraulique système -- Annexe A1. Approches déterministe et probabiliste de sûreté -- Annexe A2. Les accidents de Tchernobyl et Fukushima -- Annexe A3. Sûreté nucléaire : facteurs humains et organisationnels -- Annexe A4. Spécificités de l a conception du réacteur EPR vis-a-vis de la sûreté -- Annexe A5. Présentation du modéle ponctuel : équations bilan et données 1300 MWe -- Lexique des principaux sigles et grandeurs physiques -- Principales références bibliographiques Les Réacteurs à Eau sous Pression (REP) ont pour fonction de convertir l’énergie libérée par les réactions de fissions nucléaires en énergie thermique véhiculée sous forme de vapeur, puis en énergie électrique. Ce procédé doit être particulièrement surveillé pour démontrer la capacité, en fonctionnement, à maîtriser la réaction en chaîne et, en toute circonstance, à assurer l’évacuation de la puissance thermique produite au sein du coeur du réacteur, ainsi que le confinement des matières radioactives. Cet ouvrage aborde la gestion des situations accidentelles de la filière REP, et est composé de deux parties : • l’une présentant les grandes familles d’accidents prises en compte dans la démonstration de sûreté (sûreté réglée), à savoir les accidents de réactivité par retrait d’absorbants ou surmodération des neutrons, les accidents mettant en cause un défaut d’extraction de la puissance du coeur, de son transport vers la source froide ou de disponibilité de cette source froide, enfin les accidents conduisant à un défaut du confinement ; • l’autre présentant l’accident de référence de cette filière, l’accident de Three Mile Island, et ses enseignements pour développer la résilience du système (sûreté gérée), en particulier le développement d’une conduite post-accidentelle par Approche Par État et la gestion des accidents graves post-fusion du coeur. De façon à améliorer la compréhension des divers transitoires présentés, des exercices et des problèmes sont proposés en fin de chapitres. En complément, le lecteur trouvera en annexe, une description des accidents de Tchernobyl et Fukushima (respectivement filières RBMK et REB), leurs principaux enseignements ainsi que les améliorations de sûreté induites sur le plan organisationnel et matériel. Sur ce dernier point, les principaux choix de conception du réacteur de troisième génération EPR sont présentés. La spécificité de l’ouvrage est d’appréhender la dimension systémique du réacteur, en insistant sur les interactions entre sous-parties de la chaudière, les couplages physiques, les boucles de rétroaction. Une telle approche est indispensable aux ingénieurs du génie nucléaire pour analyser et anticiper le comportement du système réacteur en fonctionnement accidentel et ainsi pouvoir proposer des dispositions de conception ou d’exploitation afin d’en améliorer la sûreté |
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Physique et sûreté : introduction aux familles d’accidents -- Chapitre 2. Les accidents d’insertion de réactivité par retrait d’absorbants -- Chapitre 3. L’accident de Rupture de Tuyauterie Vapeur (RTV) : insertion de réactivité par refroidissement primaire -- Chapitre 4. L’Accident de Perte de Réfrigérant Primaire (APRP) -- Chapitre 5. La perte totale des systémes supports : scénarii de type Fukushima -- Chapitre 6. La Rupture de Tubes de Générateur de Vapeur (RTGV) -- Chapitre 7. L’accident de Three Mile Island (1979) -- Chapitre 8. La conduite post-accidentelle par « Approche Par État » -- Chapitre 9. Situations post-fusion du coeur et conséquences sur le confinement -- Chapitre 10. Conclusion : quelques pistes pour maitriser les situations accidentelles sur le système REP -- Annexe A0. Compléments de thermohydraulique système -- Annexe A1. Approches déterministe et probabiliste de sûreté -- Annexe A2. Les accidents de Tchernobyl et Fukushima -- Annexe A3. Sûreté nucléaire : facteurs humains et organisationnels -- Annexe A4. Spécificités de l a conception du réacteur EPR vis-a-vis de la sûreté -- Annexe A5. Présentation du modéle ponctuel : équations bilan et données 1300 MWe -- Lexique des principaux sigles et grandeurs physiques -- Principales références bibliographiques</subfield></datafield><datafield tag="520" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Les Réacteurs à Eau sous Pression (REP) ont pour fonction de convertir l’énergie libérée par les réactions de fissions nucléaires en énergie thermique véhiculée sous forme de vapeur, puis en énergie électrique. Ce procédé doit être particulièrement surveillé pour démontrer la capacité, en fonctionnement, à maîtriser la réaction en chaîne et, en toute circonstance, à assurer l’évacuation de la puissance thermique produite au sein du coeur du réacteur, ainsi que le confinement des matières radioactives. Cet ouvrage aborde la gestion des situations accidentelles de la filière REP, et est composé de deux parties : • l’une présentant les grandes familles d’accidents prises en compte dans la démonstration de sûreté (sûreté réglée), à savoir les accidents de réactivité par retrait d’absorbants ou surmodération des neutrons, les accidents mettant en cause un défaut d’extraction de la puissance du coeur, de son transport vers la source froide ou de disponibilité de cette source froide, enfin les accidents conduisant à un défaut du confinement ; • l’autre présentant l’accident de référence de cette filière, l’accident de Three Mile Island, et ses enseignements pour développer la résilience du système (sûreté gérée), en particulier le développement d’une conduite post-accidentelle par Approche Par État et la gestion des accidents graves post-fusion du coeur. De façon à améliorer la compréhension des divers transitoires présentés, des exercices et des problèmes sont proposés en fin de chapitres. En complément, le lecteur trouvera en annexe, une description des accidents de Tchernobyl et Fukushima (respectivement filières RBMK et REB), leurs principaux enseignements ainsi que les améliorations de sûreté induites sur le plan organisationnel et matériel. Sur ce dernier point, les principaux choix de conception du réacteur de troisième génération EPR sont présentés. La spécificité de l’ouvrage est d’appréhender la dimension systémique du réacteur, en insistant sur les interactions entre sous-parties de la chaudière, les couplages physiques, les boucles de rétroaction. Une telle approche est indispensable aux ingénieurs du génie nucléaire pour analyser et anticiper le comportement du système réacteur en fonctionnement accidentel et ainsi pouvoir proposer des dispositions de conception ou d’exploitation afin d’en améliorer la sûreté</subfield></datafield><datafield tag="533" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">[Online-Ausgabe]</subfield></datafield><datafield tag="538" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Mode of access: Internet via World Wide Web.</subfield></datafield><datafield tag="546" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">In French</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Nuclear reactor accidents</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Nuclear reactors</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">SCIENCE / Physics / Nuclear</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="0"><subfield 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