[{"@context":"http:\/\/schema.org\/","@type":"BlogPosting","@id":"https:\/\/wiki.edu.vn\/en2fr\/wiki28\/centrale-nucleaire-de-fukushima-daini\/#BlogPosting","mainEntityOfPage":"https:\/\/wiki.edu.vn\/en2fr\/wiki28\/centrale-nucleaire-de-fukushima-daini\/","headline":"Centrale nucl\u00e9aire de Fukushima Daini wiki","name":"Centrale nucl\u00e9aire de Fukushima Daini wiki","description":"before-content-x4 Centrale nucl\u00e9aire au Japon after-content-x4 Le Centrale nucl\u00e9aire de Fukushima Daini ( Centrale nucl\u00e9aire de Fukushima Daiichi , Fukushima","datePublished":"2020-03-26","dateModified":"2020-03-26","author":{"@type":"Person","@id":"https:\/\/wiki.edu.vn\/en2fr\/wiki28\/author\/lordneo\/#Person","name":"lordneo","url":"https:\/\/wiki.edu.vn\/en2fr\/wiki28\/author\/lordneo\/","image":{"@type":"ImageObject","@id":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/c9645c498c9701c88b89b8537773dd7c?s=96&d=mm&r=g","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/c9645c498c9701c88b89b8537773dd7c?s=96&d=mm&r=g","height":96,"width":96}},"publisher":{"@type":"Organization","name":"Enzyklop\u00e4die","logo":{"@type":"ImageObject","@id":"https:\/\/wiki.edu.vn\/wiki4\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/download.jpg","url":"https:\/\/wiki.edu.vn\/wiki4\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/download.jpg","width":600,"height":60}},"image":{"@type":"ImageObject","@id":"https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/8\/8a\/Loudspeaker.svg\/11px-Loudspeaker.svg.png","url":"https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/8\/8a\/Loudspeaker.svg\/11px-Loudspeaker.svg.png","height":"11","width":"11"},"url":"https:\/\/wiki.edu.vn\/en2fr\/wiki28\/centrale-nucleaire-de-fukushima-daini\/","wordCount":9729,"articleBody":" (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});before-content-x4Centrale nucl\u00e9aire au Japon (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});after-content-x4Le Centrale nucl\u00e9aire de Fukushima Daini ( Centrale nucl\u00e9aire de Fukushima Daiichi , Fukushima Daini ( prononciation ) Genshiryoku Hatsudensho , Fukushima II NPP, 2F) est une centrale nucl\u00e9aire situ\u00e9e sur un site de 150 ha (370 acres) [d’abord] dans la ville de Naraha et Tomioka dans le district de Futaba de la pr\u00e9fecture de Fukushima, au Japon. La Tokyo Electric Power Company (TEPCO) dirige l’usine. Apr\u00e8s le tremblement de terre et le tsunami T\u014dhoku 2011, les quatre r\u00e9acteurs de Fukushima Daini s’arr\u00eatent automatiquement. [2] Alors que l’usine s\u0153ur de Fukushima Daiichi Nuclear Ping, \u00e0 environ 12 km (7,5 mi) au nord, a subi de nombreux d\u00e9g\u00e2ts, l’usine de Daini \u00e9tait de retour sous contr\u00f4le dans les deux jours, atteignant une fermeture \u00e0 froid. [3] L’usine ne fonctionne pas depuis, et en juillet 2019, une d\u00e9cision de d\u00e9composer l’usine a \u00e9t\u00e9 prise. [4] (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});after-content-x4Table of ContentsDescription [ modifier ]] Connections electriques [ modifier ]] Incident de 1989 [ modifier ]] Tremblement de terre et tsunami 2011 [ modifier ]] Arr\u00eat \u00e0 froid [ modifier ]] Restauration [ modifier ]] Tremblement de terre 2016 [ modifier ]] D\u00e9classement [ modifier ]] Voir \u00e9galement [ modifier ]] Les r\u00e9f\u00e9rences [ modifier ]] Liens externes [ modifier ]] Description [ modifier ]] Tous les r\u00e9acteurs de la centrale nucl\u00e9aire de Fukushima II sont de type BWR-5 [5] avec une puissance \u00e9lectrique de 1 100 MW chacune (sortie nette: 1 067 MW chacune). [6] Les r\u00e9acteurs des unit\u00e9s 1 et 3 ont \u00e9t\u00e9 fournis par Toshiba et pour les unit\u00e9s 2 et 4 par Hitachi. Les unit\u00e9s 1 \u00e0 3 ont \u00e9t\u00e9 construites par Kajima tandis que l’unit\u00e9 4 a \u00e9t\u00e9 construite par Shimizu et Takenaka. [6] Unit\u00e9 Premi\u00e8re criticit\u00e9 Frais d’installation (Million Yen \/ MW) R\u00e9actif Architecture Construction Endiguement [7] d’abord 31 juillet 1981 250 Toshiba Toshiba Kajima Marque 2 2 23 juin 1983 230 Hitachi Hitachi Kajima Marque 2 Avanc\u00e9 3 14 d\u00e9cembre 1984 290 Toshiba Toshiba Kajima Marque 2 Avanc\u00e9 4 17 d\u00e9cembre 1986 250 [8] Hitachi Hitachi Shimizu Takenaka Marque 2 Avanc\u00e9 Connections electriques [ modifier ]] L’usine de Fukushima Daini est connect\u00e9e au reste du r\u00e9seau \u00e9lectrique par la ligne Tomioka ( Tomioka Line ) au shin-fukushima (New Fukushima)sous-station. [9] (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});after-content-x4Incident de 1989 [ modifier ]] En janvier 1989, une lame de roue sur l’une des pompes de liquide de refroidissement du r\u00e9acteur dans l’unit\u00e9 3 s’est cass\u00e9e \u00e0 une soudure, provoquant une grande quantit\u00e9 de d\u00e9bris m\u00e9talliques \u00e0 travers la boucle primaire. En cons\u00e9quence, le r\u00e9acteur a \u00e9t\u00e9 ferm\u00e9 pendant une dur\u00e9e consid\u00e9rable. [dix] Tremblement de terre et tsunami 2011 [ modifier ]] Cette section doit \u00eatre mis \u00e0 jour . Veuillez aider \u00e0 mettre \u00e0 jour cet article pour refl\u00e9ter les \u00e9v\u00e9nements r\u00e9cents ou les informations nouvellement disponibles. ( Mars 2017 ) Le tremblement de terre de T\u014dhoku du 11 mars 2011 a entra\u00een\u00e9 des acc\u00e9l\u00e9rations maximales de sol horizontales de 0,21 g (2,10 m \/ s 2 ) \u00e0 0,28 (2,77 m \/ s 2 ) sur le site de l’usine, qui est bien en dessous de la base de conception. [11] [douzi\u00e8me] L’accident de base de conception pour un tremblement de terre se situait entre 0,42 g (4,15 m \/ s 2 ) et 0,52 g (5,12 m \/ s 2 ) Et pour un tsunami \u00e9tait de 5,2 m. [11] Les quatre unit\u00e9s ont \u00e9t\u00e9 automatiquement ferm\u00e9es imm\u00e9diatement apr\u00e8s le tremblement de terre, [2] Et les moteurs diesel ont commenc\u00e9 \u00e0 alimenter le refroidissement du r\u00e9acteur. [13] Un travailleur est d\u00e9c\u00e9d\u00e9 des blessures du tremblement de terre lorsqu’il a \u00e9t\u00e9 pi\u00e9g\u00e9 dans la console de fonctionnement de la grue de la pile d’\u00e9chappement. [14] [15] [16] [17] [18] Le tsunami qui a suivi le tremblement de terre et inond\u00e9 la plante a \u00e9t\u00e9 initialement estim\u00e9 par TEPCO \u00e0 14 m\u00e8tres de haut, ce qui aurait \u00e9t\u00e9 plus du double de la hauteur con\u00e7ue. [11] D’autres sources donnent \u00e0 la hauteur du tsunami \u00e0 l’usine de Fukushima Daini \u00e0 9 m\u00e8tres de haut, tandis que l’usine de Fukushima Daiichi a \u00e9t\u00e9 frapp\u00e9e par un tsunami de 13 m\u00e8tres de haut.Le tsunami a provoqu\u00e9 les pompes \u00e0 l’eau de mer de la plante, utilis\u00e9es pour refroidir les r\u00e9acteurs, pour \u00e9chouer.Parmi les quatre r\u00e9acteurs de l’usine, trois \u00e9taient en danger de fusion. [19] Une ligne \u00e9lectrique \u00e0 haute tension externe a toujours fonctionn\u00e9, permettant au personnel de l’usine dans la salle de contr\u00f4le centrale de surveiller les donn\u00e9es sur les temp\u00e9ratures internes des r\u00e9acteurs et les niveaux d’eau.2 000 employ\u00e9s de l’usine ont travaill\u00e9 pour stabiliser les r\u00e9acteurs.Certains employ\u00e9s ont connect\u00e9 plus de 9 kilom\u00e8tres de c\u00e2blage en utilisant des sections de 200 m\u00e8tres de c\u00e2ble, chacune pesant plus d’une tonne de leur b\u00e2timent de d\u00e9chets RAD \u00e0 d’autres endroits sur place. Le syst\u00e8me de refroidissement d’isolement du noyau du r\u00e9acteur \u00e0 vapeur (RCIC) dans les 4 unit\u00e9s a \u00e9t\u00e9 activ\u00e9 et ex\u00e9cut\u00e9 au besoin pour maintenir le niveau de l’eau.Dans le m\u00eame temps, les op\u00e9rateurs ont utilis\u00e9 les syst\u00e8mes de soupapes de d\u00e9charge de s\u00e9curit\u00e9 pour emp\u00eacher les pressions des r\u00e9acteurs de devenir trop \u00e9lev\u00e9s en d\u00e9versant la chaleur aux pools de suppression. [13] Dans l’unit\u00e9 3, une pompe d’eau de mer est rest\u00e9e op\u00e9rationnelle et le syst\u00e8me r\u00e9siduel d’\u00e9limination de la chaleur (RHR) a commenc\u00e9 \u00e0 refroidir la piscine de suppression et a ensuite apport\u00e9 le r\u00e9acteur \u00e0 l’arr\u00eat \u00e0 froid le 12 mars.Dans les unit\u00e9s 1, 2 et 4, l’\u00e9limination de la chaleur n’\u00e9tait pas disponible, de sorte que les piscines de suppression ont commenc\u00e9 \u00e0 chauffer et le 12 mars, la temp\u00e9rature de l’eau dans les piscines des unit\u00e9s 1, 2 et 4 a atteint 100 \u00b0 C entre 05h30 et 06: 10 jst, [20] [21] [22] \u00c9limination de la capacit\u00e9 de retirer la pression du r\u00e9acteur et du puits sec. [13] Les op\u00e9rateurs devaient \u00e9galement pr\u00e9parer une autre ligne d’injection pour chaque unit\u00e9, car la RCIC ne peut fonctionner ind\u00e9finiment que pendant qu’il y a suffisamment de pression et de vapeur dans le r\u00e9acteur pour conduire sa turbine.Une fois que la pression du r\u00e9acteur baisse en dessous d’un certain niveau, la RCIC s’arr\u00eate automatiquement.Les syst\u00e8mes normaux de refroidissement du noyau d’urgence (ECC) \u00e0 entra\u00eenement \u00e9lectrique normal \u00e9taient pour la plupart indisponibles en raison de la perte du dissipateur de chaleur ultime et des dommages \u00e0 une partie de l’infrastructure \u00e9lectrique.Les op\u00e9rateurs se sont pr\u00e9par\u00e9s et ont mis en place une autre ligne d’injection \u00e0 l’aide d’un syst\u00e8me non urgent connu sous le nom de Condensat d’eau de maquillage (MUWC) Syst\u00e8me pour maintenir le niveau d’eau qui \u00e9tait une m\u00e9thode d’att\u00e9nuation des accidents TEPCO mis en place dans toutes ses centrales nucl\u00e9aires. [ citation requise ]] Le syst\u00e8me a \u00e9t\u00e9 d\u00e9marr\u00e9 et arr\u00eat\u00e9 dans les 4 unit\u00e9s, y compris l’unit\u00e9 3, au besoin pour maintenir le niveau de l’eau.Les RCIC dans chaque unit\u00e9 s’arr\u00eatent plus tard en raison de la faible pression du r\u00e9acteur. [ quand? ]] [ citation requise ]] Le MUWC et le Purification et filtrage de l’eau de maquillage Les syst\u00e8mes (MUPF) ont \u00e9galement \u00e9t\u00e9 utilis\u00e9s pour essayer de refroidir la piscine de suppression et le puits sec en plus du r\u00e9acteur afin d’emp\u00eacher la pression s\u00e8che de devenir trop \u00e9lev\u00e9e.Les op\u00e9rateurs ont ensuite \u00e9t\u00e9 en mesure de restaurer la partie pulv\u00e9risation du noyau \u00e0 haute pression de l’ECCS dans l’unit\u00e9 4 et ont chang\u00e9 d’injection d’eau d’urgence pour l’unit\u00e9 4 du syst\u00e8me MUWC au HPCS. Alors que le niveau de l’eau a \u00e9t\u00e9 maintenu dans les trois noyaux en utilisant l’injection d’eau d’urgence, les pressions dans le r\u00e9cipient de confinement ont continu\u00e9 d’augmenter en raison du manque de refroidissement de la piscine de suppression et les op\u00e9rateurs se sont pr\u00e9par\u00e9s \u00e0 \u00e9vacuer les configurations faisant la restauration de l’\u00e9limination de la chaleur urgente. [ Clarification n\u00e9cessaire ]] L’unit\u00e9 1 a \u00e9t\u00e9 prioris\u00e9e car elle avait la pression s\u00e8che la plus \u00e9lev\u00e9e. [23] Arr\u00eat \u00e0 froid [ modifier ]] Le dissipateur de chaleur ultime a \u00e9t\u00e9 restaur\u00e9 le 13 mars lorsque les pompes du syst\u00e8me de mer dans la salle de pompage ont \u00e9t\u00e9 r\u00e9par\u00e9es en unit\u00e9s 1, 2 et 4.Cela a permis de restaurer les ECC normaux et les syst\u00e8mes d’\u00e9limination de la chaleur \u00e0 l’\u00e9tat op\u00e9rable et le refroidissement a \u00e9t\u00e9 transf\u00e9r\u00e9 au Syst\u00e8me d’\u00e9limination de la chaleur r\u00e9siduelle (RHR) Portion des ECC.Les syst\u00e8mes RHR ont d’abord \u00e9t\u00e9 activ\u00e9s pour refroidir les piscines de suppression (tore) et les puits secs \u00e0 l’\u00e9tat op\u00e9rable, et des injections d’eau ont \u00e9t\u00e9 faites aux r\u00e9acteurs en utilisant le Injection de liquide de refroidissement \u00e0 basse pression (LPCI) Mode au besoin.Lorsque la piscine de suppression a \u00e9t\u00e9 refroidie \u00e0 moins de 100 \u00b0 C, le RHR a \u00e9t\u00e9 pass\u00e9 au mode de refroidissement d’arr\u00eat et a amen\u00e9 les r\u00e9acteurs \u00e0 un arr\u00eat \u00e0 froid. [20] Les temp\u00e9ratures de liquide de refroidissement inf\u00e9rieures \u00e0 100 \u00b0 C (arr\u00eat \u00e0 froid) ont \u00e9t\u00e9 atteintes dans le r\u00e9acteur 2 environ 34 heures apr\u00e8s l’arr\u00eat d’urgence (Scram). [20] Les r\u00e9acteurs 1 et 3 ont suivi \u00e0 1:24 et 3:52 le 14 mars et r\u00e9acteur 4 \u00e0 7h00 le 15 mars. [24] Le 15 mars, les quatre r\u00e9acteurs de Fukushima II ont atteint la fermeture \u00e0 froid, qui est rest\u00e9 non mena\u00e7ant. [25] La perte d’eau de refroidissement aux r\u00e9acteurs 1, 2 et 4 a \u00e9t\u00e9 class\u00e9e de niveau 3 sur l’\u00e9chelle internationale de l’\u00e9v\u00e9nement nucl\u00e9aire (incident grave) par les autorit\u00e9s japonaises au 18 mars. [26] [27] [28] Les responsables se sont pr\u00e9par\u00e9s \u00e0 la lib\u00e9ration de la pression de l’usine le 12 mars, [29] [30] Mais aucune lib\u00e9ration de pression n’\u00e9tait n\u00e9cessaire. [20] [trente et un] Une ordonnance d’\u00e9vacuation a \u00e9t\u00e9 rendue aux personnes vivant \u00e0 moins de 3 kilom\u00e8tres (1,9 mi) de la plante, [32] \u00c9tendue par la suite \u00e0 10 km (6,2 mi). [14] [33] Le trafic a\u00e9rien a \u00e9t\u00e9 limit\u00e9 dans un rayon de 10 km (6,2 mi) autour de la plante, selon un NOTAM. [34] Ces zones ont ensuite \u00e9t\u00e9 remplac\u00e9es par l’\u00e9vacuation de 20 km et les zones sans vol de 30 km autour de Fukushima Daiichi les 12 et 15 mars, respectivement. [35] En juin 2011 [mise \u00e0 jour] , 7 000 tonnes d’eau de mer du tsunami sont rest\u00e9es dans la plante.La plante pr\u00e9voyait de rel\u00e2cher le tout dans l’oc\u00e9an, car les r\u00e9servoirs et les structures tenant l’eau commen\u00e7aient \u00e0 se corroder.Environ 3 000 tonnes d’eau contenaient des substances radioactives et l’agence des p\u00eaches japonaise a refus\u00e9 la permission de rel\u00e2cher cette eau dans l’oc\u00e9an. [36] Restauration [ modifier ]] Le 26 d\u00e9cembre 2011, le Premier ministre a officiellement annul\u00e9 la D\u00e9claration d’urgence nucl\u00e9aire de l’usine de Fukushima Daini terminant officiellement l’incident.Le 8 f\u00e9vrier 2012, l’usine a \u00e9t\u00e9 ouverte aux m\u00e9dias d’information pour la premi\u00e8re fois depuis le tremblement de terre et le tsunami de T\u014dhoku 2011. L’ordre d’\u00e9vacuation a \u00e9t\u00e9 en partie annul\u00e9 pour les \u00e9vacu\u00e9s de Daini en ao\u00fbt 2012. Certains r\u00e9sidents, tels que le 7200 \u00e0 Naraha, ont \u00e9t\u00e9 autoris\u00e9s \u00e0 revenir pendant les heures de clart\u00e9, mais d’autres ont re\u00e7u l’ordre de rester \u00e0 l’\u00e9cart. La zone n’est pas devenue s\u00e9rieusement contamin\u00e9e et \u00e9tait s\u00fbre de visiter sans v\u00eatements de protection. [37] En 2015, l’ordre d’\u00e9vacuation de Naraha a \u00e9t\u00e9 compl\u00e8tement lev\u00e9, permettant aux r\u00e9sidents de revenir et de reconstruire les efforts pour commencer. Naraha est le premier d’un certain nombre de villes de la r\u00e9gion \u00e0 avoir fait enlever son ordre d’\u00e9vacuation. Tremblement de terre 2016 [ modifier ]] Le mardi 22 novembre 2016, un tremblement de terre de magnitude 6,9 \u200b\u200ba frapp\u00e9 le Japon de 37 km (23 mi) \u00e0 l’est au sud-est de Namie, pr\u00e9fecture de Fukushima \u00e0 une profondeur de 11,3 km (7,0 mi). Le choc avait une intensit\u00e9 maximale de VII (Tr\u00e8s fort) . [38] 14 personnes ont \u00e9t\u00e9 bless\u00e9es et plus de 1 900 maisons ont bri\u00e8vement perdu de l’\u00e9lectricit\u00e9. [39] Bien qu’un avertissement d’un tsunami possible de 3 m (9,8 pi) ait \u00e9t\u00e9 \u00e9mis, [40] Une vague de 60 cm (24 po) a \u00e9t\u00e9 signal\u00e9e par NHK dans le port d’Onahama d’Iwaki, Fukushima; Une vague de 90 cm (35 po) a frapp\u00e9 Soma, Fukushima; et une autre vague de 1 m (3 pi 3 po) de hauteur a frapp\u00e9 le site de la centrale nucl\u00e9aire de Fukushima Daiichi apr\u00e8s le choc 6.9. [41] Le secr\u00e9taire en chef du Cabinet, Yoshihide Suga, a d\u00e9clar\u00e9 que les syst\u00e8mes de refroidissement de carburant d\u00e9pens\u00e9s du troisi\u00e8me r\u00e9acteur \u00e0 Fukushima Daini s’\u00e9taient arr\u00eat\u00e9s \u00e0 la suite du tremblement de terre; TEPCO a signal\u00e9 plus tard le red\u00e9marrage du syst\u00e8me de refroidissement du carburant us\u00e9 apr\u00e8s seulement 100 minutes d’arr\u00eat. [40] [41] [42] [43] D\u00e9classement [ modifier ]] Le 31 juillet 2019, le conseil d’administration de TEPCO a d\u00e9cid\u00e9 de mettre hors service l’usine, en r\u00e9ponse aux demandes locales de d\u00e9cision. Le d\u00e9classement devrait prendre plus de 40 ans, et comprendra le d\u00e9placement de combustible us\u00e9 des pools de carburant us\u00e9es au stockage sec sur place. [4] Voir \u00e9galement [ modifier ]] Les r\u00e9f\u00e9rences [ modifier ]] ^ Site TEPCO (japonais). Texte et r\u00e9ponses au quiz de la plante Fukushima II [ lien mort permanent ]] . Page 8. ^ un b “Le Japon initie le protocole d’urgence apr\u00e8s le tremblement de terre” . Nuclear Engineering International. 11 mars 2011. Archiv\u00e9 de l’original le 14 mars 2011 . R\u00e9cup\u00e9r\u00e9 11 mars, 2011 . ^ Gulati, Ranjay; Casto, Charles; Krontiris, Charlotte (juillet 2014). “Comment l’autre plante de Fukushima a surv\u00e9cu” . revue de Harvard business . 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