Le monde est à la recherche de solutions pour réduire sa dépendance aux énergies fossiles, et le nucléaire pourrait être une réponse. Dans ce contexte, Westinghouse propose une innovation majeure avec son microréacteur eVinci de 5 MW.
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Une solution compacte et efficace
Le microréacteur eVinci de Westinghouse se démarque par sa compacité et son efficacité. Basé sur la fission nucléaire spatiale, il élimine le besoin de pièces mobiles et d’eau pour le refroidissement. Ce réacteur est non seulement facile à transporter, mais aussi à remplacer une fois le combustible épuisé.
Grâce à sa conception innovante, le eVinci promet une très faible empreinte carbone. Cette caractéristique est particulièrement importante dans un monde qui cherche à minimiser son impact environnemental. De plus, il peut être transporté par camion, offrant ainsi une flexibilité logistique inédite.
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Un coût compétitif
Présenté à la fin de 2023, le microréacteur eVinci est également attractif en termes de coût. Contrairement aux réacteurs nucléaires traditionnels, dont le prix se chiffre en milliards de dollars, l’eVinci coûterait environ 100 millions d’euros l’unité. Ce coût devrait encore diminuer avec l’augmentation du volume des ventes.
Pour être commercialisé, le eVinci devra obtenir l’approbation du National Reactor Innovation Center. Westinghouse a déjà soumis un rapport préliminaire de conception de sécurité auprès de cet organisme. Cette démarche pourrait ouvrir la voie à une mise en service rapide.
Dimensions réduites, efficacité maximale
Le microréacteur eVinci nécessite peu d’espace pour son installation, moins de 9 000 m². Cela représente une fraction de la surface requise pour une installation nucléaire traditionnelle. Un nombre limité de personnes suffit pour gérer son fonctionnement et garantir la sécurité.
Avec un diamètre inférieur à 3 mètres, l’eVinci est capable de produire jusqu’à 5 mégawatts d’énergie électrique. Il peut également générer de la chaleur pour le chauffage industriel ou urbain, offrant ainsi une double utilité.
Caractéristiques principales | |
---|---|
🔋 | Production de 5 MW d’énergie électrique |
🌎 | Très faible empreinte carbone |
💰 | Coût de 100 millions d’euros par unité |
🛠 | Facile à remplacer et à transporter |
Le microréacteur utilise un combustible tri-structurel isotropique à particules (TRISO) composé d’uranium enrichi à 19,75 %. Cette technologie permet une durée de vie de plus de 8 ans, réduisant ainsi la fréquence des maintenances et des remplacements.
- Compacité et transport facilité
- Faible coût de production
- Durée de vie prolongée
- Flexibilité d’installation
Ce design innovant rend également le eVinci plus sûr que les réacteurs nucléaires traditionnels. L’absence de risques liés aux pressions incontrôlées et aux fuites d’eau est un atout majeur. Les avantages de ce microréacteur sont nombreux, mais suffiront-ils à convaincre les autorités et le public de sa sécurité et de son efficacité ?
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Wow, un mini réacteur nucléaire de 5 MW ! Est-ce que ça tient dans mon garage ? 😄
Est-ce que cette technologie est déjà testée en conditions réelles ?
Bravo à l’inventeur ! C’est un pas de plus vers un avenir plus propre. 👏
Combien de temps pour obtenir l’approbation du National Reactor Innovation Center ?
C’est bien beau tout ça, mais on parle de sécurité comment ? 🤔
Pour répondre à ta question, nous allons d’abord établir quelques hypothèses et calculs.
1. Puissance consommée par un foyer
En moyenne, un foyer en France consomme environ 4 500 kWh par an. Cela peut varier d’un pays à l’autre, mais nous utiliserons cette valeur comme référence.
2. Puissance d’un réacteur de 5 mégawatts
Un réacteur de 5 mégawatts (MW) produit 5 000 kilowatts (kW). Sur une année, en supposant qu’il fonctionne en continu, la production serait :
5 000 \text{ kW} \times 24 \text{ heures} \times 365 \text{ jours} = 43 800 000 \text{ kWh/an}
3. Nombre de foyers alimentés
Pour calculer combien de foyers peut alimenter le réacteur, on divise la production annuelle du réacteur par la consommation moyenne d’un foyer :
\frac{43 800 000 \text{ kWh/an}}{4 500 \text{ kWh/an par foyer}} \approx 9 733 \text{ foyers}
Donc, un réacteur de 5 MW pourrait alimenter environ 9 733 foyers.
4. Coût du réacteur par foyer sur 8 ans
Le coût total du réacteur est de 100 millions d’euros. Si on suppose qu’il fonctionne pendant 8 ans, le coût doit être réparti sur ces 8 ans et entre les foyers alimentés.
Coût par foyer sur 8 ans :
\frac{100 \text{ millions d’euros}}{9 733 \text{ foyers}} = 10 276 \text{ euros par foyer}
Puis, réparti sur 8 ans :
\frac{10 276 \text{ euros}}{8 \text{ ans}} \approx 1 285 \text{ euros par an et par foyer}
Conclusion
Un réacteur de 5 mégawatts pourrait alimenter environ 9 733 foyers.
Le coût par foyer serait d’environ 1 285 euros par an pendant 8 ans, soit environ 107 euros par mois.
Le coût de 100 millions d’euros par unité, c’est abordable pour qui exactement ?
J’espère qu’il y a un plan pour gérer les déchets nucléaires générés.
5 MW, c’est suffisant pour alimenter combien de foyers au juste ?
C est vraiment interessant. Mais quel est le cout de l alimentation de son carburant en realite’?
100 millions sur 8 ans et 5 Mw/h
Ça fait un coût de 0,28 $ le kw.
Sans compter la maintenance et le personnel dedié à l’exploitation.
C’est prohibitif!
Bonjour
9000 m2 pour 5 MW
C’est plutôt beaucoup
De mémoire il faut à peine plus de
1 ha = 10000 m2
pour 1 GW.
En plus si la durée de vie n’est que de 8 ans ce n’est pas terrible.