Hualong-1
Hualong-1 Hualong-one ou HPR-1000 Représentation 3D du circuit primaire d'un réacteur Hualong-1 (cuve en rouge, pressuriseur en bleu, générateurs de vapeur en noir/violet, et groupe moto-pompe en kaki) PrésentationGénération |
III+ |
---|
Utilisation |
Production d'électricité |
---|
Propriétaire |
Hualong Pressurized Water Reactor Technology Corporation, Ltd. (d) |
---|
Nombre de réacteurs |
17, 5 opérationnels 12 en construction |
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Constructeur | |
---|
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Le Hualong-1, ou Hualong-one, aussi connu sous la dénomination HPR-1000, est un réacteur nucléaire chinois de type réacteur à eau pressurisée (REP) d'environ 1 100 MWe. Il est développé par la China General Nuclear Power Corporation (CGNPC) et par la China National Nuclear Corporation (CNNC).
Le premier réacteur Hualong-1 à entrer en exploitation commerciale est Fuqing-5 en Chine le . Depuis , 7 Hualong-one sont opérationnels, 14 sont en construction et 16 sont en projet.
Historique
Contexte
Le programme nucléaire civil chinois a principalement consisté dans les années 1990 et surtout 2000, au développement d'un parc de réacteur nucléaire de deuxième génération. Ce parc de 37 réacteurs est construit par deux entreprises chinoises, CNNC et CGNPC, principalement à partir de réacteurs étrangers :
Le parc de réacteurs de troisième génération devaient être construit à partir des années 2010 sur la base de réacteurs américains AP1000, développés par Westinghouse[1]. En parallèle, les entreprises chinoises développent leur propre réacteur de troisième génération avec :
Développement du Hualong-1
L'accident de la centrale de Fukushima Daiishi en , entraine le même mois la suspension par le gouvernement chinois de toute nouvelle autorisation de construction. En , le développement de l’énergie d'origine nucléaire en Chine est confirmé, mais seules les constructions de réacteurs de troisième génération seront autorisés. Cette décision, ainsi que les difficultés rencontrées par l’AP1000 vont conduire la CGNPC et la CNNC à accélérer leurs programmes ACPR1000+ et l’ACP1000. Fin 2011, sous la pression de l’Agence nationale de l’énergie chinoise (NEA), CGNPC et CNNC font converger leurs développements respectifs vers un modèle commun[1],[3]. Le nom initial était ACC-1000[4],[5],[6], avant d'être finalement renommé Hualong-1 (ou HPR-1000)[7],[8].
Début 2014, il est annoncé que le projet passe de la conception préliminaire à la conception détaillée. En , le comité d'examen de l'autorité de sûreté nucléaire chinoise (NNEA) classe le réacteur dans la catégorie des réacteurs nucléaires de 3e génération, avec des droits de propriété intellectuelle détenus de manière indépendante de licences étrangères[9],[10],[11].
Caractéristiques
La puissance de sortie de l'alternateur (puissance brute) est de 1 170 MWe, soit une puissance nette de 1 090 MWe délivrés sur le réseau. La durée de vie nominale d'un Hualong-1 est de soixante ans. Sur le plan de la sûreté, le réacteur utilise une combinaison de systèmes de sécurité actifs et passif, et son enceinte de confinement est à double paroi[7].
Projets de réacteurs Hualong-1 dans le monde
En Chine
La Chine est le premier marché du réacteur Hualong-1 avec en , trois réacteurs opérationnels et douze en construction[2]. Les constructions des premières unités commencent avec les réacteurs no 5 et 6 de la centrale nucléaire de Fuqing, suivis des réacteurs no 3 et 4 de la centrale nucléaire de Fangchenggang.
Reste du monde
En , la China General Nuclear Power Corporation (CGNPC) et la China National Nuclear Corporation (CNNC) créent la coentreprise Hualong International Nuclear Technology Technology Co. afin de promouvoir le Hualong-1 sur les marchés étrangers[8]. Cette coentreprise est officiellement lancée en [12].
Royaume Uni
Le , à la demande du gouvernement britannique, le GNS (coentreprise entre CGNPC et EDF) lance auprès de l'Office for Nuclear Regulation (ONR) (l'agence de réglementation nucléaire britannique) le processus d'évaluation de la conception générique du Hualong-1, en prévision d’un déploiement possible sur le site de la centrale nucléaire de Bradwell[13],[14]. Le , l'ONR et l'Agence pour l'environnement (en) annoncent passer à la prochaine phase de leur évaluation de conception générique du réacteur britannique HPR-1000. L’étape no 2 commence officiellement le même jour et doit durer environ 12 mois. L’échéancier visé par le processus britannique est d’environ cinq ans à compter du début de la première étape[15].
En , la conception du réacteur, dénommé UKHPR1000, est validée par l'ONR[16]. L'objectif principal de CGNPC est atteint : avec l'aide du partenaire EDF, « certifier pour la première fois à l'international son modèle de réacteur Hualong, via l'autorité de sûreté britannique »[17].
Fin 2022, le projet est annulé à la suite de l'exclusion du partenaire chinois CGNPC par le nouveau premier ministre britannique, Rishi Sunak[18].
Pakistan
Cinq réacteurs Hualong-1 sont prévus au Pakistan : quatre à la centrale nucléaire de Kanupp et un à la centrale nucléaire de Chashma[19],[20],[21].
Les deux premiers réacteurs Hualong-1 de la centrale nucléaire de Kanupp sont opérationnels depuis le (KANUPP-2)[22] et le (KANUPP-3)[23]. La construction d'un troisième réacteur Hualong-1 à la centrale nucléaire de Chashma (CHASHMA-5) débute le [24].
Argentine
La construction d’un réacteur Hualong-1 en Argentine est annoncée le par la CNNC et par l'Argentine, avec un accord de 8 milliards de dollars pour la construction du réacteur no 3 de la centrale d'Atucha. Les travaux devaient commencer fin 2022 ou début 2023, mais le projet semble au point mort[25],[26].
Liste des réacteurs Hualong-1 dans le monde
Définitions (glossaire de la base de données PRIS de l'AIEA)
Les caractéristiques des réacteurs sont données dans les tableaux ci-après ; les données sont principalement issues de la base de données PRIS (Power Reactor Information System) de l’Agence international de l'énergie atomique (AIEA) qui définit ainsi les termes[27] :
- la puissance nette correspond à la puissance électrique délivrée sur le réseau et sert d'indicateur en termes de puissance installée ;
- la puissance brute correspond à la puissance délivrée par l'alternateur (soit la puissance nette augmentée de la consommation interne de la centrale) ;
- la puissance thermique correspond, à la puissance délivrée par la chaudière nucléaire.
Le début de construction correspond à la date de coulage des fondations du bâtiment réacteur. Une tranche (nom utilisé pour un réacteur complet) est considérée comme opérationnelle après son premier couplage au réseau électrique. La mise en service commerciale est le transfert contractuel de l’installation du constructeur vers le propriétaire ; intervenant en principe après réalisation des tests réglementaires et contractuels, et après fonctionnement continu à 100 % pendant une durée définie au contrat de construction.
En , 7 Hualong-one sont opérationnels, 14 sont en construction et 16 sont en projet (cf tableau infra).
Hualong-1 en construction, opérationnels ou en projet
Pays
|
Centrale
|
Unité
|
Statut
|
Constructeur
|
Puissance
|
Début de construction
|
Raccordement au réseau
|
Mise en service commercial
|
Nette
(MWe)
|
Brute
(MWe)
|
Thermique
(MWth)
|
Chine
|
Changjiang
|
3[28]
|
En construction
|
CNNC[29]
|
1 000
|
1 197
|
3 190
|
|
|
|
4[30]
|
En construction
|
1 000
|
1 200
|
3 190
|
|
|
|
Fangchenggang
|
3[31]
|
Opérationnel
|
CGNPC[32]
|
1 000
|
1 180
|
3 150
|
|
|
|
4[33]
|
Opérationnel
|
1 000
|
1 180
|
3 150
|
|
|
|
Fuqing
|
5[34]
|
Opérationnel
|
CNNC
|
1 075
|
1 161
|
3 050
|
|
|
|
6[35]
|
Opérationnel
|
1 075
|
1 161
|
3 050
|
|
|
|
Jinqimen
|
1[36]
|
En projet
|
CNNC
|
~1 116
|
~1 200
|
~3 180
|
|
|
|
2[36]
|
En projet
|
~1 116
|
~1 200
|
~3 180
|
|
|
|
Lufeng
|
5[37]
|
En construction
|
CGNPC
|
1 116
|
1 200
|
3 180
|
|
|
|
6[38]
|
En construction
|
1 116
|
1 200
|
3 180
|
|
|
|
Ningde
|
5[39]
|
En construction
|
CGNPC
|
1 116
|
1 200
|
3 180
|
|
|
|
6[40]
|
En projet
|
CGNPC
|
~1 116
|
~1 200
|
~3 180
|
|
|
|
Sanaocun
|
1[41]
|
En construction
|
CGNPC
|
1 117
|
1 210
|
3 180
|
|
|
|
2[42]
|
En construction
|
1 117
|
1 210
|
3 180
|
|
|
|
3[43]
|
En projet
|
~1 117
|
~1 210
|
~3 180
|
|
|
|
4[43]
|
En projet
|
~1 117
|
~1 210
|
~3 180
|
|
|
|
Shidaowan
|
1A[44]
|
En construction
|
CHG
|
1 116
|
1 200
|
3 180
|
|
|
~2029
|
2A[45]
|
En projet
|
CHG
|
~1 116
|
~1 200
|
~3 180
|
|
|
|
3A[45]
|
En projet
|
CHG
|
~1 116
|
~1 200
|
~3 180
|
|
|
|
4A[45]
|
En projet
|
CHG
|
~1 116
|
~1 200
|
~3 180
|
|
|
|
Taipingling
|
1[46]
|
En construction
|
CGNPC
|
1 116
|
1 202
|
3 190
|
|
|
|
2[47]
|
En construction
|
1 126
|
1 202
|
3 190
|
|
|
|
3[48]
|
En projet
|
~1 126
|
~1 202
|
~3 190
|
|
|
|
4[49]
|
En projet
|
~1 126
|
~1 202
|
~3 190
|
|
|
|
Xuwei
|
1[43]
|
En projet
|
CNNC
|
~1 100
|
~1 200
|
~3 180
|
|
|
|
2[43]
|
En projet
|
~1 100
|
~1 200
|
~3 180
|
|
|
|
Zhangzhou
|
1[50]
|
Opérationnel
|
CNNC
|
1 126
|
1 212
|
3 180
|
|
[51]
|
[52]
|
2[53]
|
En construction
|
1 126
|
1 212
|
3 180
|
|
|
~2025
|
3[54]
|
En construction
|
1 129
|
1 214
|
3 180
|
|
|
|
4[55]
|
En construction
|
1 129
|
1 214
|
3 180
|
|
|
|
5[56]
|
En projet
|
~1 129
|
~1 214
|
~3 180
|
|
|
|
6[56]
|
En projet
|
~1 129
|
~1 214
|
~3 180
|
|
|
|
Zhaoyuan
|
1[43]
|
En projet
|
CGNPC
|
~1 100
|
~1 200
|
~3 180
|
|
|
|
2[43]
|
En projet
|
~1 100
|
~1 200
|
~3 180
|
|
|
|
Pakistan
|
Chashma
|
5[57]
|
En construction
|
CNNC
|
~1 000
|
~1 100
|
~3 000
|
[24]
|
|
|
Kanupp
|
2[58]
|
Opérationnel
|
CNNC (modèle ACP-1000)[59]
|
1 017
|
1 100
|
3 060
|
|
|
|
3[60]
|
Opérationnel
|
1 017
|
1 100
|
3 060
|
|
|
|
Projets de réacteur Hualong-1 abandonnés
Pays
|
Centrale
|
Unité
|
Statut
|
Constructeur
|
Puissance
|
Date d'abandon
|
Nette
(MWe)
|
Brute
(MWe)
|
Thermique
(MWth)
|
Royaume-Uni
|
Bradwell
|
1
|
Annulé
|
CGNPC
|
~1 100
|
~1 200
|
~3 100
|
Fin 2022[18]
|
2
|
~1 100
|
~1 200
|
~3 100
|
Comparaison aux réacteurs concurrents de génération III+
Notes et références
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- ↑ a et b Londres exclut les Chinois du projet EPR d'EDF à Sizewell), lefigaro, 21 novembre 2022
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- ↑ Kanupp-3 (K-3) Operational, pris aiea, consulté le 29 avril 2023
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- ↑ Corium Retention Strategy on VVER under Severe Accident Conditions, aiea, 21 octobre 2016
- ↑ Status report 83 - Advanced Power Reactor 1400 MWe (APR1400) - 3.4.3 cavity flooding system, aiea, 04 novembre 2011
Voir aussi
|
Centrales nucléaires |
|
Centrales en construction |
|
Centrales en projet |
|
Réacteurs expérimentaux |
|
Principaux acteurs |
|
|
|