Aujourd’hui nous allons aborder l’énergie nucléaire ! Plus précisément, nous allons nous intéresser au réacteur nucléaire Thorcon, que toute la communauté scientifique s’accorde à désigner comme le plus performant au monde. Cette technologie pourra très probablement changer notre quotidien, voire notre gestion complète de la fabrication d’électricité. Les besoins en énergie étant sans cesse plus importants, il est primordial qu’une société investisse massivement dans cette recherche, et c’est ce que Thorcon a fait ! ▪️ ▫️ ▪️ ▫️ ▪️ ▫️ ▪️ ▫️ ▪️ ▫️ ▪️ ▫️ ▪️ ▫️ ▪️
Sources : https://pastebin.com/raw/EETXf77F
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00:00 Bonjour à tous, comme à notre habitude, nous allons explorer un sujet inédit. Aujourd'hui,
00:12 nous allons aborder l'énergie nucléaire. Plus précisément, nous allons nous intéresser
00:16 au réacteur nucléaire torson que toute la communauté scientifique s'accorde à désigner
00:20 comme le plus performant au monde. Cette technologie pourra très probablement changer notre quotidien,
00:26 notre gestion complète de la fabrication d'électricité. Les besoins en énergie
00:31 étant sans cesse plus important, il est primordial qu'une société investisse massivement
00:35 dans cette recherche et c'est ce que Torson a fait. Découvrez cette réponse dès maintenant,
00:41 c'est parti !
00:42 Le réacteur Torson vient de résoudre le plus gros problème que génère l'énergie
00:49 nucléaire. Imaginez que la fabrication de ces réacteurs soit tellement simplifiée
00:52 qu'il est désormais possible de les fabriquer au sein même des chantiers navals. Il est
00:57 désormais envisageable de croire à l'énergie nucléaire sans danger ni risque, car le réacteur
01:01 torson a la capacité de s'arrêter de lui-même sans l'aide d'opérateurs de sécurité.
01:06 Terminez également les structures hyper coûteuses en béton et en acier, car ces réacteurs
01:11 peuvent être fabriqués et reconstruits plusieurs fois. Si l'un des composants ne fonctionne
01:15 plus, il sera renvoyé au chantier naval pour être réparé. Mais comment cela est-il
01:19 possible ? Les réacteurs nucléaires torson fonctionnent avec du sel fondu et du thorium.
01:24 Ils peuvent être fabriqués en petits modèles pour être facilement transportés. Ainsi,
01:28 ils peuvent être installés jusqu'à 100 km des côtes et fournir de l'énergie à
01:32 des villes entières. Et tout cela peut être réalisé avec un coût de production bien
01:36 inférieur au charbon ou au gaz.
01:38 Dans cette vidéo, nous allons vous parler de toutes les possibilités que représente
01:42 un réacteur nucléaire construit avec du sel fondu et du thorium et en quoi il est
01:46 devenu le meilleur réacteur au monde. La société américaine Torson a proposé une
01:50 centrale électrique étroitement basée sur le réacteur à sel fondu expérimenté
01:54 dans les années 60. La société a appuyé le fait que sa conception ne nécessitait
01:59 aucune nouvelle technologie. La centrale contiendrait deux petits réacteurs modulaires de 250
02:05 MWE. Les réacteurs remplaçables doivent être retirés et remplacés tous les 4 ans.
02:10 En tant que réacteurs à sel fondu, ils sont conçus pour l'utilisation de combustibles
02:14 sous forme liquide, qui sert également de réfrigérant primaire. La conception même
02:19 d'une centrale Torson repose sur le concept d'une centrale flottante qui puisse être
02:23 conçue dans un chantier naval, puis remorquée jusqu'à son lieu d'exploitation. On estime
02:28 qu'en Inde, une personne consomme 964 kWh par an, tandis qu'en Europe, la consommation
02:33 par personne s'élève à 6500 kW annuellement. Aux Etats-Unis, c'est encore plus élevé,
02:39 chaque personne consomme en moyenne 13 000 kWh par an. La population mondiale va s'accroître
02:44 inexorablement, et ses besoins en électricité vont évoluer en conséquence.
02:48 L'Agence Internationale de l'énergie estime que la consommation augmentera de 30% dans
02:53 le monde d'ici à 2040. Cette augmentation équivaut à la consommation de la Chine et
02:58 de l'Inde réunies. Elle est due à la croissance économique et industrielle, qui nécessite
03:03 toujours plus d'énergie pour se maintenir et se développer.
03:06 Le problème écologique que rencontre la planète actuellement est entre autres chose
03:11 due à la production d'électricité issue du charbon. Ce type de production génère
03:15 des émissions de gaz à effet de serre, de dioxyde de carbone et d'oxyde nitreux. Son
03:20 utilisation exacerbe les effets du changement climatique. Les alternatives d'énergie
03:25 renouvelable comme l'éolien et le solaire sont encore en développement et ne peuvent
03:28 pas remplacer complètement l'énergie des combustibles fossiles.
03:32 L'administration américaine de l'information sur l'énergie a estimé que la capacité
03:37 d'énergie renouvelable passera de 18% en 2019 à 22% en 2021. C'est une augmentation
03:43 considérable mais toujours insuffisante pour répondre à la demande mondiale d'énergie.
03:48 Ces dernières années, l'énergie nucléaire s'est développée comme une alternative
03:52 relativement rapide pour atténuer cette demande toujours plus importante. Et si l'énergie
03:57 nucléaire était l'alternative la plus rapide pour atténuer le changement climatique ?
04:01 De plus en plus de scientifiques s'intéressent à ce consensus, c'est pourquoi les nouvelles
04:05 technologies nucléaires ont évolué rapidement au cours des dix dernières années.
04:09 Des nouvelles entreprises ont vu le jour aux Etats-Unis, en Chine et au Canada et elles
04:13 promettent de révolutionner l'énergie nucléaire grâce à de nouveaux acteurs comme c'est
04:17 le cas avec les réacteurs modulaires Torson qui se refroidissent lorsqu'ils sont arrêtés
04:21 sans générer de problèmes majeurs. Par exemple, le premier réacteur nucléaire
04:26 modulaire au monde est le modèle Link qui est déjà en service. L'entreprise Canada
04:31 Nuclear Laboratories promet sa propre centrale modulaire d'ici 2026. Ses réacteurs modulaires
04:37 promettent d'être plus propres et plus efficaces. Leur concept repose sur le fait
04:41 que plus ils sont petits, plus ils sont gérables et sécurisés. Certains modèles de réacteurs
04:46 modulaires sont basés sur le tracteur léger traditionnel qui utilise de l'uranium légèrement
04:50 enrichi. Notre réacteur utilise des sels fondus et des combustibles innovants comme
04:55 le thorium. Il est aussi possible d'utiliser du thorium combiné à de l'uranium. Preuve
05:00 en est la conception d'un réacteur à fission qui a été conçu avec un prototype en Indonésie.
05:05 Dans la pratique, ces centrales utilisent du sel liquide fondu comme combustible, du
05:10 thorium et de l'uranium faiblement enrichi. Un prototype Torson à grande échelle de
05:14 500 MW devrait pouvoir être construit et fonctionner dans les 4 ans.
05:18 La singularité de Torson est son approche innovante dans la fabrication de ses réacteurs
05:23 modulaires. Ses pièces seront produites en blocs de 150 à 500 tonnes dans un chantier
05:27 naval, puis chaque réacteur sera assemblé, remorqué et transporté à sa destination
05:32 finale. Cette approche améliore la productivité, les contrôles de qualité et génère des
05:37 temps de construction plus rapides et moins chers que le charbon. Sa conception permet
05:41 une maintenance simple dans laquelle chaque module du réacteur peut être remplacé. Ainsi,
05:46 chaque composant peut être changé ou réparé en fonction des besoins, avec peu d'interruptions
05:51 de la production d'énergie. Tous les 4 ans, le circuit primaire est remplacé et
05:55 renvoyé à une installation de recyclage centralisée où il sera décontaminé, démonté,
06:00 inspecté et remis à neuf. Cela permet de détecter les défauts avant que les accidents
06:04 ne se produisent, ce qui augmente la sécurité de ces réacteurs.
06:08 Les réacteurs Torson sont construits dans des chantiers navals et distribués dans le
06:12 monde entier. Les chantiers navals sont l'un des rares endroits où l'on peut construire
06:16 d'énormes structures complexes telles que des réacteurs nucléaires. Une fois qu'un
06:20 réacteur ou un ensemble de réacteurs est assemblé et remorqué, il est déplacé jusqu'à
06:23 son emplacement final, posé au fond de l'océan et connecté au réseau local d'énergie.
06:28 Les réacteurs de Torson sont dotés des mêmes systèmes de sécurité que les centrales
06:33 nucléaires conventionnelles, c'est-à-dire de trois barres de contrôle qui permettent
06:36 d'arrêter le processus en cas d'incident. Les accidents d'emballement, comme à Tchernobyl,
06:41 sont impossibles dans un réacteur à sel fondu. Par exemple, l'un des problèmes
06:45 majeurs qui pourrait se produire est que le sel présent dans le combustible cesse de
06:49 circuler. La chaleur augmenterait alors dans le réacteur à des températures qui peuvent
06:53 atteindre les 700°C. Cette chaleur excessive pourrait faire fondre l'acier et libérer
06:58 de la radioactivité. Dans les systèmes conventionnels, la fusion est produite avec un modérateur
07:03 qui joue le rôle de système de sécurité. Alors que dans le réacteur de Torson, c'est
07:07 de l'hélium gelé qui ralentit les surchauffes et si la température du sel combustible dépasse
07:12 les 750°C, l'hélium fond. Le sel étant à l'état liquide, il se comporte comme
07:18 tel, il s'écoule vers le fond. La chaleur est dissipée une fois que le sel combustible
07:22 a atteint les réservoirs de vidange. De plus, le sel fondu a des propriétés qui limitent,
07:27 naturellement, l'excès de chaleur. Lorsque les sels fondus sont chauffés, ils se dilatent
07:31 et cela sépare les atomes d'uranium les uns des autres, ce qui réduit les événements
07:35 dits de fission. La plus grosse contrainte de l'énergie nucléaire est son coût,
07:39 mais Torson n'a pas ce problème. Les systèmes de sécurité des réacteurs Torson sont beaucoup
07:43 plus abordables que n'importe quelle centrale conventionnelle. Un réacteur classique utilise
07:48 de l'eau pour générer de la vapeur afin de maintenir son refroidissement. Ces structures
07:53 de confinement demandent à être construites avec d'énormes murs en béton armés. Les
07:57 réacteurs Torson n'ont pas besoin de tout ça, les sels fondus maintiennent naturellement
08:01 les fluctuations de température et de pression. Ces réacteurs utilisent également du thorium
08:06 qui est une matière qui génère beaucoup moins de radioactivité que l'uranium enrichi.
08:10 Chaque réacteur nécessite environ 5 kg d'uranium enrichi à 20% et 9 kg de thorium par jour.
08:17 Avec ces quantités, un réacteur Torson produit donc un conteneur de déchets nucléaires
08:21 tous les 4 ans, quand une centrale à charbon génère 15 millions de tonnes de déchets
08:25 sur la même période. Produire de l'uranium à partir de thorium serait donc la solution
08:30 pour contrôler et modérer la production de déchets nucléaires ces prochaines années.
08:34 Les analystes estiment que les chantiers navals pourront construire des réacteurs d'une
08:39 capacité de 101 GW par an, ce qui représente un quart de la capacité nucléaire actuellement
08:44 construite dans l'industrie nucléaire mondiale.
08:47 Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre sujet du jour. Si vous avez apprécié
08:53 cette vidéo, laissez-nous un petit pouce bleu et pour ne pas rater notre prochain sujet,
08:58 n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et activer la cloche des notifications.
09:01 Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo et à très bientôt sur ATTEC.
09:06 [Musique]