Le Réacteur Jules Horowitz : réacteur de recherche permettant d’étudier le comportement de combustibles et matériaux pour les centrales électronucléaires, mais aussi de soutenir la médecine nucléaire en fournissant les radioéléments

 

Zoom sur le Bloc Pile

Le Bloc Pile désigne l'ensemble des éléments constituant le Circuit Primaire Principal (RPP), et Circuit Primaire Piscine (REP) à l'intérieur de la piscine réacteur. Dans le détail, les deux circuits se décomposent comme suit :

 

Le Circuit RPP, composé des éléments suivants :

  • Traversée de Fond : elle permet de créer l’étanchéité de la piscine en partie basse, et le passage des mécanismes pour le contrôle de la réactivité. (1,4 m de haut, 1m de diamètre, 12t, en acier inoxydable)
  • Boite à Eau : composant central de la réfrigération (1,8 m de haut, DN600, 6t, en acier inoxydable)
  • Caisson Principal : accueille le cœur du réacteur et assure le confinement du circuit primaire (5,2 m de haut, 2t, en aluminium)
  • Couvercle : garantit l’étanchéité du Bloc Pile en partie haute, permet le verrouillage des dispositifs expérimentaux en cœur (800 mm de diamètre, 200 mm d’épaisseur, 1t, en acier inoxydable)

Le Circuit REP, composé des éléments suivants :

  • Réflecteur : ensemble de structure caissonnée devant accueillir les éléments réflecteurs, et des dispositifs expérimentaux en piscine
  • 4 Systèmes à Déplacement : ensemble motorisé permettant de déplacer des dispositifs expérimentaux lors du fonctionnement du réacteur
  • L’ensemble MOLFI : système à déplacement devant accueillir les éléments irradiés à destination du monde médical

Le Caisson Principal, qui a pour principale fonction d'accueillir les Internes :

  • Le Casier Cœur accueille les éléments combustibles
  • L'interne Supérieur sert notamment d’anti-envol au Casier Cœur

Les internes permettent la libre circulation des dispositifs expérimentaux en cœur, et des mécanismes de contrôle de la réactivité.

 

Périmètre de responsabilité d’AMETRA : Analyse Fonctionnelle Géométrique

L'Analyse Fonctionnelle Géométrique, ou AFG, est une méthodologie permettant de vérifier la conformité d'une condition, dans le but de garantir le bon montage des composants, lors de la première mise en service, ou en fin de vie, garantir l'exigence d'interchangeabilité des composants qui le nécessite, et de suivre les différentes étapes de la fabrication. Ces conditions sont contractuelles, et sont déclinées depuis le Cahier des Charges vers le dossier de justification de la définition.

Cette méthodologie doit couvrir les situations suivantes :

  • À froid, au neuvage ou après une certaine durée de vie de l'installation
  • À chaud, en tenant compte des effets liés aux dilatations thermiques, mais aussi aux phénomènes liés à l'irradiation, gonflement, arcure. Cette exigence permet notamment d'assurer la bonne réfrigération des composants en cœur.
  • L'interchangeabilité, cette exigence doit permettre le montage de pièce neuve sur des pièces irradiées, ces dernières pouvant avoir des interfaces de montage très différentes du montage initial.

L’AFG trouve son originalité dans son découpage, sous 3 niveaux,

  • Les cotes E, ou élémentaires, que l’on retrouve sur les plans de détails
  • Les cotes C, ou composants, qui sont une somme de cote E d’un même sous-ensemble
  • Les conditions R, ou résultantes, qui sont une somme de cotes C de plusieurs sous-ensemble. Les conditions R sont les conditions contractuelles.

 

AMETRA est en soutien des équipes TECHNICATOME sur les études d’AFG du bloc pile depuis 2012.

Le montage des composants du Bloc Pile en cours depuis 2019 jusqu’alors réalisé avec succès met en avant l’expertise apportée par nos équipes et l’importance des études d’AFG.