Centrale nucléaire de Hanul

La centrale nucléaire de Hanul, anciennement nommée centrale nucléaire de Ulchin (ou Uljin), est une centrale nucléaire sud-coréenne localisée sur la côte est de la Corée du Sud. Elle est construite sur le territoire de Buk-myeon, dans le district de Uljin de la province de Gyeongsang du Nord (ou Gyeongsangbuk-do).

Centrale nucléaire de Hanul
Réacteurs Hanul 6 et 5 au premier plan, Hanul 4 et 3 au second plan
Administration
Pays
Province
Comté
Ville
Coordonnées
Opérateur
KEPCO
Construction
1983 -
Mise en service
1988 -
Statut
Hanul 1 à 6 : opérationnels
Shin-Hanul 1 et 2 : opérationnels
Shin-Hanul 3 et 4 : en construction
Réacteurs
Fournisseurs
Hanul 1 et 2 : EDF/ Framatome
Hanul 3 à 6 et Shin-Hanul 1 à 4 : KEPCO/Doosan
Type
Réacteurs actifs
8
Puissance nominale
Opérationnelle : 8716 MWe
En construction : 2680 MWe

Source froide
Architecte
KEPCO/EDF
Site web
Localisation sur la carte de Corée du Sud
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Le site est divisé en deux parties adjacentes : Hanul (six réacteurs) et Shin-Hanul (quatre réacteurs).

Le propriétaire-exploitant actuel est la compagnie sud-coréenne KHNP (Korean Hydro and Nuclear Power), filiale du groupe KEPCO créée en 2001.

Depuis , le site compte huit réacteurs nucléaires en exploitations (Hanul 1 à 6 et Shin-Hanul 1 et 2) pour une puissance totale de 8 716 MWe, ainsi que deux autres en construction (Shin-Hanul 3 et 4) cumulant 2 680 MWe. Ensemble, ils constituent l'une des plus grandes centrales nucléaires au monde.

Historique

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Shin-Hanul

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Le , la première pierre des deux nouvelles tranches nucléaires appelée Shin-Ulchin 1 et 2 est posée en présence du président de la Corée du Sud Lee Myung-bak[1].

Ce projet de deux réacteurs à eau pressurisée de type APR-1400 de 1 340 MW, fournis par l'électricien coréen Korea Hydro and Nuclear Power Co. (KHNP), est ensuite renommé Shin-Hanul.

En , le président coréen Moon Jae-in annonce qu'il souhaite geler les travaux de conception sur les deux réacteurs nucléaires APR-1400 Shin Hanul 3 et 4[2], jusqu'à ce que la politique du gouvernement sud-coréen au sujet de la construction de nouvelles centrales nucléaires soit confirmée[3].

Caractéristiques des réacteurs

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Tous les réacteurs de cette centrale appartiennent à la filière des réacteurs à eau pressurisée (REP). Trois modèles de REP différents sont construits sur le site : Les unités Hanul no 1 et 2 sont de modèle M310. Ce REP de deuxième génération est développé par les entreprises françaises EDF et Framatome. Il s'agit de la version destinée à l'export des réacteurs français de 900 MWe. Leur construction est franco-coréenne, avec une chaudière nucléaire fournie par Framatome[4].

Les unités Hanul no 3 à 6 sont de modèle OPR-1000. Ces REP de deuxième génération de 1 000 MWe sont développés et construits par KEPCO (Korean Electric Power Company), avec une chaudière nucléaire fournie par l'entreprise sud-coréenne Doosan. Leur design est principalement dérivé du modèle américain System 80 de l'entreprise Combustion Engineering dans le cadre d'un accord de transfert de technologie[5].

Les unités Shin-Hanul no 1 à 4 sont de modèle APR-1400. Ce REP de troisième génération développé par KEPCO est dérivé de l'OPR-1000[6]. Il a pour principales différences une puissance accrue à 1 400 MWe et une sûreté améliorée pour répondre aux normes d'un réacteur de troisième génération[7].

Définitions

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Les caractéristiques des réacteurs sont données dans le tableau ci-après, les données sont principalement issues de la base de données PRIS (Power Reactor Information System) de l’Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA)[8].

Base de données établie par l'AIEA qui définit ainsi les termes[9]:

  • 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 (= 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. La mise en service commercial est le transfert contractuel de l’installation du constructeur vers le propriétaire ; en principe après réalisation des tests réglementaires et contractuels et après fonctionnement continu à 100 % pendant une durée définie au contrat de construction.

Site Unité Modèle Statut Puissance Début de construction Première divergence Premier raccordement au réseau Mise en service commercial
Nette

(MWe)

Brute

(MWe)

Thermique

(MWth)

Hanul 1[10] M310 Opérationnel 953 1 014 2 775
2[11] Opérationnel 957 1 011 2 775
3[12] OPR-1000 Opérationnel 991 1 051 2 825
4[13] Opérationnel 994 1 052 2 825
5[14] Opérationnel 989 1 049 2 825
6[15] Opérationnel 987 1 049 2 825
Shin-Hanul 1[16] APR-1400 Opérationnel 1 429 1 455 3 983 10 juillet 2012
2[17] Opérationnel 1 416 1 455 3 983
3[18] En construction 1 340 1 455 3 983 2032[19]
4[20] En construction 1 340 1 455 3 983 2033[21]

Références

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  1. ↑ « Corée du Sud : pose de la première pierre de Shin-Ulchin 1 et 2 », sur Forum nucléaire suisse, (consulté le ).
  2. ↑ « Corée du sud : la sortie du nucléaire porte un nouveau coup au secteur », Les Échos,‎ (lire en ligne, consulté le ).
  3. ↑ « KHNP suspends design work for new Shin Hanul units », sur world-nuclear-news.org (consulté le ).
  4. ↑ « Nuclear Power in France - World Nuclear Association », sur world-nuclear.org (consulté le )
  5. ↑ Kim, Han Gon, « GEN III/GENIII+ : Korean Perspective - APR1400 », Korea Hydro & Nuclear Power Co., (consulté le )
  6. ↑ « US design certification sought for APR-1400 - World Nuclear News », sur www.world-nuclear-news.org (consulté le )
  7. ↑ (en) Stephen M. Golberg et Robert Rosner, Nuclear Reactors: Generation to Generation, American Academy of Arts and Sciences, (ISBN 978-0-87724-090-7, lire en ligne), p. 7
  8. ↑ (en) « People's Republic of China », sur iaea.org (consulté le ).
  9. ↑ (en) « Glossaire », sur AIEA PRIS Base de données réacteurs, (consulté le )
  10. ↑ « PRIS - Reactor Details », sur pris.iaea.org (consulté le )
  11. ↑ « PRIS - Reactor Details », sur pris.iaea.org (consulté le )
  12. ↑ « PRIS - Reactor Details », sur pris.iaea.org (consulté le )
  13. ↑ « PRIS - Reactor Details », sur pris.iaea.org (consulté le )
  14. ↑ « PRIS - Reactor Details », sur pris.iaea.org (consulté le )
  15. ↑ « PRIS - Reactor Details », sur pris.iaea.org (consulté le )
  16. ↑ « PRIS - Reactor Details », sur pris.iaea.org (consulté le )
  17. ↑ « PRIS - Reactor Details », sur pris.iaea.org (consulté le )
  18. ↑ « Shin-Hanul-3 - World Nuclear Association », sur world-nuclear.org (consulté le )
  19. ↑ (en) « Construction of new Korean reactor begins », sur World Nuclear News (consulté le )
  20. ↑ « Shin-Hanul-4 - World Nuclear Association », sur world-nuclear.org (consulté le )
  21. ↑ (en) « Construction starts for Shin Hanul 4 », sur World Nuclear News, (consulté le )

Voir aussi

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