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De la fission aux nouvelles filières - Cenbg - IN2P3

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Figure 18: Evolution de 1/n det en fonction de k pour une approche sous-critique<br />

eff<br />

Pour déterminer les dernières valeurs de 1/n det on doit attendre suffisamment longtemps. Le niveau de<br />

puissance doit avoir atteint premièrement le niveau stable sous-critique, avant qu'une mesure correcte<br />

puisse être effectuée.<br />

La valeur ainsi trouvée du paramètre lié au k eff correspondant au niveau critique est alors utilisée<br />

comme valeur de référence pour <strong>la</strong> stabilisation du réacteur sans source de neutrons.<br />

4.3 Rég<strong>la</strong>ge de <strong>la</strong> puissance<br />

Pour régler <strong>la</strong> puissance ce qui veut dire l'augmenter ou <strong>la</strong> diminuer ou <strong>la</strong> garder constante, on doit<br />

modifier le facteur de multiplication effectif. Vu que le facteur de multiplication effectif est défini<br />

comme <strong>la</strong> production de neutrons par <strong>la</strong> <strong>fission</strong> divisée par l'absorption neutronique et les fuites et<br />

donc dépend essentiellement du rapport de fuites et d'absorption par rapport à <strong>la</strong> production, on peut<br />

en principe intervenir sur chacune des deux différentes proportions pour modifier le facteur de<br />

multiplication. En pratique on va modifier généralement <strong>la</strong> proportion de l'absorption par rapport à <strong>la</strong><br />

production.<br />

Selon <strong>la</strong> vitesse d'impact sur le comportement cinétique, on peut sous-diviser les différents<br />

mécanismes de contrôle en éléments pour une régu<strong>la</strong>tion de puissance instantanée et autrement pour<br />

une régu<strong>la</strong>tion compensée.<br />

4.3.1 Rég<strong>la</strong>ge de puissance instantané<br />

Le rég<strong>la</strong>ge de <strong>la</strong> puissance instantané consiste généralement à l'introduction des barres de rég<strong>la</strong>ge. Ces<br />

barres de rég<strong>la</strong>ge ont comme propriété commune qu'elles sont faites d'un matériau fortement absorbant<br />

pour les neutrons comme le bore, le cadmium, l'argent ou l'indium. La forme physique peut être<br />

différente. Nous connaissons par exemple; des aiguilles et des p<strong>la</strong>ques.<br />

Selon le but on fait <strong>la</strong> distinction aussi entre barres de sécurité, barres de contrôle et barres de fins<br />

rég<strong>la</strong>ges. Les barres de sécurité sont, en temps de fonctionnement normal complètement sorties du<br />

réacteur et ne seront libérées en cas d'urgence pour diminuer rapidement <strong>la</strong> réactivité et faire descendre<br />

<strong>la</strong> puissance. Les barres de contrôle sont utilisées en temps de fonctionnement normal pour obtenir des<br />

transitoires qui sont nécessaires au démarrage, à l'arrêt et à <strong>la</strong> stabilisation au niveau désiré. En outre,<br />

les barres de fins rég<strong>la</strong>ges peuvent être utilisées pour maintenir <strong>la</strong> puissance stable au niveau désiré<br />

sans devoir utiliser les barres de contrôle (avec une valeur de réactivité spécifique supérieure).<br />

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