Cycle du combustible nucléaire au thorium

Cycle du combustible nucléaire au thorium

Le Cycle du combustible nucléaire au thorium décrit l'utilisation du thorium comme élément d'un cycle de combustible nucléaire donnant lieu à une filière nucléaire à part entière.

Sommaire

Historique

Récemment, un intérêt à vu le jour dans le développement de technologies basées sur ce cycle afin de prévenir la prolifération des déchets nucléaires[1],[2],[3].

Réacteurs

Les combustibles au Thorium ont alimentés différents types de réacteurs, comme le réacteur à eau légère, le réacteur à eau lourde, le réacteur nucléaire à très haute température, le sodium-cooled fast reactor, et le réacteur nucléaire à sels fondus[4].

Liste de réacteurs fonctionnant au Thorium

Nom et pays Type Puissance Combustible Période de mise en service
AVR, Allemagne Réacteur nucléaire à très haute température, Experimental (Réacteur à lit de boulets) 15 MW(e) Th+235U Driver Fuel, Coated fuel particles, Oxide & dicarbides 1967–1988
THTR-300, Allemagne HTGR, Power (Réacteur à lit de boulets) 300 MW(e) Th+235U, Driver Fuel, Coated fuel particles, Oxide & dicarbides 1985–1989
Lingen, Allemagne réacteur à eau bouillante Irradiation-testing 60 MW(e) Test Fuel (Th,Pu)O2 pellets Cessation en 1973
Dragon, UK OECD-Euratom également la Suède, la Norvège et la Suisse HTGR, Experimental (Pin-in-Block Design) 20 MWt Th+235U Driver Fuel, Coated fuel particles, Oxide & Dicarbides 1966–1973
Peach Bottom, USA HTGR, Experimental (Prismatic Block) 40 MW(e) Th+235U Driver Fuel, Coated fuel particles, Oxide & dicarbides 1966–1972
Fort St Vrain, USA HTGR, Power (Prismatic Block) 330 MW(e) Th+235U Driver Fuel, Coated fuel particles, Dicarbide 1976–1989
MSRE ORNL, USA MSBR 7.5 MWt 233U Molten Fluorides 1964–1969
Shippingport & Indian Point 1, USA LWBR PWR, (Pin Assemblies) 100 MW(e), 285 MW(e) Th+233U Driver Fuel, Oxide Pellets 1977–1982, 1962–1980
SUSPOP/KSTR KEMA, Netherlands Aqueous Homogenous Suspension (Pin Assemblies) 1 MWt Th+HEU, Oxide Pellets 1974–1977
NRU & NRX, Canada MTR (Pin Assemblies) Th+235U, Test Fuel Test d'irradiation de quelques éléments combustibles
KAMINI; CIRUS; & DHRUVA, Inde MTR Thermal 30 kWt; 40 MWt; 100 MWt Al+233U Driver Fuel, ‘J’ rod of Th & ThO2, ‘J’ rod of ThO2 3 réacteurs de recherche en service
KAPS 1 &2; KGS 1 & 2; RAPS 2, 3 & 4, Inde PHWR, (Pin Assemblies) 220 MW(e) ThO2 Pellets (For neutron flux flattening of initial core after start-up) Continu dans tous les nouveaux PHWR
FBTR, Inde LMFBR, (Pin Assemblies) 40 MWt ThO2 blanket En service

(IAEA TECDOC-1450 "Thorium Fuel Cycle - Potential Benefits and Challenges", Table 1. Thorium utilization in different experimental and power reactors.)[5]

Notes et références

  1. IAEA-TECDOC-1349 Potential of thorium-based fuel cycles to constrain plutonium and to reduce the long-lived waste toxicity, International Atomic Energy Agency, 2002. Consulté le 2009-03-24
  2. Evans, Brett : Scientist urges switch to thorium, ABC News (April 14, 2006). Consulté le 2010-06-19.
  3. Martin, Richard : Uranium Is So Last Century — Enter Thorium, the New Green Nuke, Wired (December 21, 2009). Consulté le 2010-06-19.
  4. Erreur de référence : Balise <ref> incorrecte ; aucun texte n’a été fourni pour les références nommées Thorium_Fuel_Cycle_-_Potential_Benefits_and_Challenges.

Liens externes

Voir aussi


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Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Cycle du combustible nucléaire au thorium de Wikipédia en français (auteurs)

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