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Elaboration par projection plasma d'un revêtement céramique sur ...

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Isolant à base<br />

carbone<br />

Paroi « froide »<br />

400°C<br />

Chapitre I : Réacteur nucléaire rapide à gaz et cahier des charges de l’application<br />

Figure A.2-3 : Schématisation de la structure isolante ainsi que l’évolution des<br />

températures au sein de la structure [11].<br />

A.2.2. Cahier des charges de la protection thermique<br />

Les caractéristiques du <strong>revêtement</strong> sont directement liées aux conditions de fonctionnement<br />

du réacteur et plus <strong>par</strong>ticulièrement aux caractéristiques du fluide caloporteur. Les matériaux<br />

susceptibles de remplir la fonction de structures métalliques doivent également être pris en<br />

compte et devront être « compatibles » avec le matériau de protection choisi.<br />

A.2.2.1. Conditions de fonctionnement du réacteur<br />

Les conditions de fonctionnement du système utilisant de l’hélium comme fluide caloporteur<br />

en circuit fermé peuvent être décrites en cinq points :<br />

Une pression du circuit de 70 bars. Cette forte pression permet d’augmenter l’inertie<br />

thermique du caloporteur.<br />

Une température en <strong>sur</strong>face « froide » de 400°C, après que le caloporteur ait cédé sa<br />

chaleur dans l’échangeur.<br />

Une température en <strong>sur</strong>face « chaude », en sortie du cœur du réacteur, allant de 800°C<br />

(en condition normale) à 1250°C (en condition accidentelle).<br />

Une vitesse d’écoulement élevée du caloporteur (de l’ordre de 60 m.s -1 ) correspondant<br />

à un fort débit (entre 26 et 32 kg.s -1 ).<br />

Une résistance des matériaux à la dépres<strong>sur</strong>isation rapide de l’ordre 20 bar.s -1 en<br />

situation accidentelle. Par exemple, en cas de rupture brutale d’une canalisation de<br />

transport du fluide caloporteur.<br />

- 46 -<br />

Structure<br />

métallique<br />

Paroi « chaude »<br />

850°C

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