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1 - RAPPEL DES PROPRIÉTÉS PHYSICO‐CHIMIQUES DE L’EAU

2 - CORROSION

3 - CHIMIE DE L’EAU DANS LES REP

4 - CONCLUSION

| Réf : BN3750 v1

Chimie de l’eau dans les REP
Chimie de l’eau et corrosion dans les REP

Auteur(s) : Francis NORDMANN, Gérard PINARD LEGRY

Date de publication : 10 oct. 2000

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  • Francis NORDMANN : Direction technique du Groupe des laboratoires d’Électricité de France

  • Gérard PINARD LEGRY : Département d’Études du comportement des matériaux du Commissariat à l’Énergie Atomique

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INTRODUCTION

Quels que soient les avantages qu’elle peut présenter, la production d’électricité à partir de l’énergie nucléaire se doit de rester compétitive par rapport aux autres sources d’énergie en garantissant un niveau de sécurité élevé et un prix de revient faible. La bonne tenue à la corrosion des matériaux est un des facteurs clés pour ces deux enjeux. Le premier point exige de pouvoir assurer l’intégrité des matériaux de structure tout au long de la vie du réacteur en limitant les dégradations et les conséquences du vieillissement sous l’effet de la température, du rayonnement et de l’environnement chimique. La sûreté des réacteurs à eau sous pression (REP) est en effet basée sur le principe d’une triple barrière autour du combustible nucléaire : la gaine, la paroi du circuit primaire et l’enceinte de confinement. Le coût de production quant à lui dépend aussi directement de la bonne tenue des matériaux en permettant un taux de disponibilité maximal et une diminution des coûts de maintenance associés aux contrôles en service et aux interventions pour réparer d’éventuels dommages.

Dans sa définition normalisée (NF EN ISO 8044), la corrosion désigne les processus d’interactions physico‐chimiques intervenant entre un métal et son environnement et conduisant à une dégradation de la fonction du métal, du milieu environnant ou du système technique dont ils font partie. En d’autres termes, c’est dire que la résistance à la corrosion n’est pas une propriété intrinsèque d’un matériau mais qu’elle dépend essentiellement du milieu environnant. La maîtrise des problèmes de corrosion passera donc tant par un choix judicieux des matériaux que par un contrôle rigoureux de la composition chimique des milieux. C’est ce qui justifie l’association, dans une même présentation, de la corrosion et de la chimie de l’eau.

Le lecteur pourra consulter utilement les articles spécialisés du traité Métallurgie ainsi que dans ce traité, les articles décrivant la technologie des réacteurs à eau pressurisée et la rubrique « Structure des réacteurs nucléaires ».

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-bn3750


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3. Chimie de l’eau dans les REP

3.1 Préparation et spécification de l’eau des circuits REP

HAUT DE PAGE

3.1.1 Eau d’appoint

De l’eau déminéralisée est préparée en grande quantité sur chaque centrale nucléaire afin de remplir les circuits et les bâches ou d’y faire des appoints compensant les pertes volontaires ou involontaires. Cette eau doit être de très haute pureté chimique afin d’éviter la corrosion des circuits et de minimiser la radioactivation.

Les pertes volontaires concernent, par exemple, les renouvellements partiels d’eau d’un circuit dans le but d’abaisser la concentration de certains polluants que l’on ne peut pas éliminer par d’autres moyens ou la concentration d’un réactif de conditionnement si cela s’avère nécessaire pour mieux ajuster le conditionnement du circuit.

Les pertes involontaires concernent principalement, en volume, celles du circuit eau-vapeur, pour lequel il existe, par exemple, des zones d’extraction au condenseur. Les pertes du circuit eau-vapeur, pour une tranche de 900 MWe, sont d’environ 5 t/h, soit 0,1 % du débit.

Pour l’ensemble des circuits, on cherche à limiter les pertes et les appoints pour des raisons économiques et environnementales de façon à minimiser les effluents. On préférera donc, chaque fois que cela est possible, ajuster la concentration en réactifs de conditionnement et éliminer les polluants des circuits en utilisant des systèmes de purification composés, en général, de filtres et de résines échangeuses d’ions.

  • La préparation de l’eau de très haute pureté comporte deux phases, les traitements physiques et la déminéralisation.

    Les traitements physiques dépendent des caractéristiques physico-chimiques de l’eau à traiter et de la technologie retenue. Parmi ces traitements, on peut rencontrer : chloration (eau de Javel), préfiltres, clarificateur-décanteur (ou clarificateur-flottateur ou décarbonateur-floculateur), filtres à sables, déchloration au bisulfite de sodium, stockage d’eau filtrée.

    Une déminéralisation sur résines échangeuses d’ions comporte un chaînage dépendant également des caractéristiques salines de l’eau...

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