Collectif pour l'arrêt de Fessenheim en 2009 et la non –construction de tout autre réacteur sur le Rhin ARRETER ET APRES ?

Slides:



Advertisements
Présentations similaires
Mais vous comprenez qu’il s’agit d’une « tromperie ».
Advertisements

Logiques spatiales et intercommunalité
L’énergie Eolienne - Généralités
Forum sur l’actualité 4 Juin 2013
1. Résumé 2 Présentation du créateur 3 Présentation du projet 4.
Chiffres clés et enjeux
Conjoncture de lindustrie française à lautomne 2010 & Comparaison France - Allemagne Mardi 21 septembre 2010.
Quelles énergies pour le XXIe siècle?
Energie : de lénergie primaire à lénergie finale Groupe local de Lille 27 Mars 2003 Soirée débat préparatoire à Lénergie primaire correspond à des produits.
Distance inter-locuteur
1 Plus loin dans lutilisation de Windows Vista ©Yves Roger Cornil - 2 août
45 % du marché. 15 % du marché Une réponse à lirrégularité instantanée du vent?
L’électricité nucléaire pour les nuls v241111
Centre dInformation et de Conseil Energie Eau Consommation 25 janvier 2008 Réunion FEDRE « Bois Energie – Bois déchiqueté »
1 CCGD ENERGIE Les panneaux solaires 2 Information publique 20 mars 2008 Salle communale Dampicourt.
Les numéros 70 –
1 2 3 Croissance soutenue à long terme du marché cosmétique
PRODUCTION TRANSPORT LIVRAISON DE L’ENERGIE ELECTRIQUE
Les centrales nucléaires et l’étude de la physique des Matériaux.
ELEMENTS POUR EVALUER LE RISQUE ROUTIER ENCOURU PAR LES SALARIES DANS L ’EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS.
L'énergie hydroélectrique.
LES PANNEAUX SOLAIRES:
Les Energies Non Renouvelable.
LES TRIANGLES 1. Définitions 2. Constructions 3. Propriétés.
Bilan de lopération « Foyers Témoins » sur la Communauté dAgglomération du Beauvaisis.
1 Syndicat mixte Montaigu-Rocheservière – Rapport annuel 2007 sur le prix et la qualité du service public délimination des déchets Rapport annuel 2007.
L’océanothermie Clément Speybrouck – Alexandre Deledalle – Thibaud Martin Année SSI.
DES ÉNERGIES RENOUVELABLES EN EXTREMADURA.
Prix des produits consommés et attentes des consommateurs
Support de la conférence de François Chesnais autour de son livre : Les dettes illégitimes. Quand les banques font main basse sur les politiques publiques.
Ne pas cliquer, défilement automatique
Trésorerie, un élément stratégique du projet dentreprise.
Débat Public Quelques repères sur la production électrique française et rhonalpine La programmation pluriannuelle des investissements de production.
Consommation à lécole : école et énergie. Bilan énergétique dans une école : où peut-on agir ? Au niveau du chauffage central : remplacement des chaudières.
Le marché du photovoltaïque
1 © Syndicat des Energies Renouvelables Présentation du marché de léolien Limoges, 9 novembre 2010.
RELATION COÛT-VOLUME-BÉNÉFICE
Incinérateur de Québec
SYNDICAT DES COLS BLANCS DE GATINEAU INC. Dossier du surplus au 31 décembre 2006 des ex-Hull Gatineau, le 10 septembre 2008.
Présentation générale
La France LAllemagne Energie nucléaire ? Non merci.
Les européens et les européennes de lEurope.Les européens et les européennes de lEurope.
Etat des lieux des énergies renouvelables en Languedoc-Roussillon
L’énergie Eolienne Généralités.
Les quartiers Villeray – La Petite-Patrie et les voisinages
Les chiffres & les nombres
Exercice N°3 : Quel moyen de production pour lénergie électrique en France ? Stage des 5 et 7 juin 2007Académie dAix-Marseille Sources : Observatoire de.
Année universitaire Réalisé par: Dr. Aymen Ayari Cours Réseaux étendus LATRI 3 1.
MAGIE Réalisé par Mons. RITTER J-P Le 24 octobre 2004.
C'est pour bientôt.....
Veuillez trouver ci-joint
Aire d’une figure par encadrement
Sources : edf.fr EDF Principales caractéristiques Puissance électrique : environ 1600 MW Objectif de mise en service : 2012 Durée de construction : environ.
Les fondements constitutionnels
MAGIE Réalisé par Mons. RITTER J-P Le 24 octobre 2004.
LUNDI – MARDI – MERCREDI – JEUDI – VENDREDI – SAMEDI – DIMANCHE
L’affacturage, une source de financement qui résiste à la crise
SUJET D’ENTRAINEMENT n°1
Les données clés sur l’économie du vélo
Atelier sur les Energies Renouvelables et l’Accès à l’Energie
10 arguments pour une augmentation des salaires
CALENDRIER-PLAYBOY 2020.
COUT DU KWh SELON LE MODE DE PRODUCTION FIOULCHARBONNUCLEAIRE64%79%32% COMBUSTIBLE EXPLOITATION INVESTISSEMENT 8% 13% 13% 23% 19% 49%
Les besoins de construction de logements en France Le pari de logements construits chaque année d’ici 2016 sera difficile à tenir Conjoncture économique.
LES ENERGIES RENOUVELABES
L'éolien Littoral. Sommaire 1. Situation de l'énergie éolienne sur nos côtes 2. Efficacité énergétique 3. Aspects financiers – Coût complet Impacts économiques.
Evolution et perspectives dans la construction et l’immobilier en France Poursuite de la baisse Conjoncture économique et financière Mercredi 17 avril.
Mars Sortir du nucléaire Cornouaille Centrale nucléaire de Brennilis : où en est le démantèlement ?
Transcription de la présentation:

Collectif pour l'arrêt de Fessenheim en 2009 et la non –construction de tout autre réacteur sur le Rhin ARRETER ET APRES ?

PRINCIPE : Centrale nucléaire avec réacteur à Uranium enrichi (3%) et eau sous pression URANIUM EAU DU CANAL D'ALSACE CIRCUIT PRIMAIRE EAU TRES RADIOACTIVE CIRCUIT SECONDAIRE EAU PEU RADIOACTIVE

INFOS PUISSANCE DES REACTEURS : 888 MW x 2 (1800 MW) Cuve : Diamètre de 4m Masse de la cuve : 263 tonnes NON-REMPLACABLE Combustible : 41 488 "crayons" 1 cm de diamètre et 4m de haut Masse d'Uranium enrichi à 3% : environ 60 tonnes Renouvellement du combustible : par tiers (21,5 t) tous les ans Circuit primaire : Eau traitée chimiquement Température : 284 °C (322 °C) Pression : 155 bars

INFOS 3 Générateurs de vapeur : 3388 tubes de 1,27 mm d'épaisseur Masse totale d'un GV : 300 t à vide DÉJÀ REMPLACES SUR UN REACTEUR Bâtiments nucléaires : Diamètre intérieur 37m Hauteur 54m Epaisseur 0,85 m de béton et 6 mm (peau en acier) IRREPARABLES Bâtiment pour les combustibles irradiés NON PROTEGE

13 novembre 1969 : Conseil interministériel (Pompidou) HISTOIRE UN PEU D'HISTOIRE : 13 novembre 1969 : Conseil interministériel (Pompidou) Décision d'implanter à Fessenheim 2 réacteurs à l'uranium enrichi. Pourquoi Fessenheim ? - Terrains appartenant à EDF ? - Dégâts hors de France en cas d'accident majeur ? 25 septembre 1970 : Choix définitif d'un PWR Juin et Octobre 1971 : Début des travaux Février et Avril 1976 : Arrivée des combustibles 31 décembre 1977 : Couplage du réacteur 1 au réseau EDF 18 mars 1978 : Couplage du réacteur 2 au réseau EDF Les réacteurs de Fessenheim sont les 10ème et 11ème réacteurs "civils" à être couplés au réseau EDF. Ce sont les premiers réacteurs PWR en service en France (56 autres entre 1978 et 2002) "Le calcul de l'amortissement prend en compte une durée de vie de vingt ans" (plaquette EDF de 1976)

FRANCE : 58 Réacteurs nucléaires représentent 63 130 MW BILAN FESSENHEIM EN FRANCE FRANCE : 58 Réacteurs nucléaires représentent 63 130 MW FESSENHEIM : 2 Réacteurs nucléaires représentent 1 800 MW En 2007 : Production d'électricité en France : 508 Milliards de KWh Consommation électrique en France : 458,3 Production d'électricité à Fessenheim : 9,5 En 2006 : Production d'électricité en France : 514,3 Milliards de KWh Consommation électrique en France : 462,9 Production d'électricité à Fessenheim : 11,6 La centrale nucléaire de Fessenheim représente 2,85 % du potentiel nucléaire français En 2007, Fessenheim a produit 1,87 % de l'électricité française, Avec une surproduction nationale égale à 5,2 fois Fessenheim 2007 En 2006, Fessenheim a produit 2,26 % de l'électricité française, Avec une surproduction nationale égale à 4,4 fois Fessenheim 2006 FACE A LA SURCAPACITE DE PRODUCTION ELECTRIQUE, LA CENTRALE DE FESSENHEIM EST INUTILE

En 2007, la centrale de Fessenheim a produit pour la France BILAN FESSENHEIM EN ALSACE Par contrat, la centrale de Fessenheim envoie 17,5 % de l'électricité vers la Suisse 15 % de l'électricité vers l'Allemagne En 2007, la centrale de Fessenheim a produit pour la France 6,41 Milliards de KWh ce qui représente 1,4 % de l'électricité consommée en France pour cette année. La puissance de la centrale de Fessenheim est de 1800 MW Les centrales hydroélectriques sur le Rhin représentent 1400 MW La consommation de l'Alsace est environ de 2500 MW La centrale de Fessenheim correspond à environ 70% de la consommation alsacienne (chiffres EDF) Mais en fait, la production réelle de la centrale de Fessenheim (moins de 1200 MW) ne couvre que moins de la moitié de la consommation en Alsace. L'ALSACE PEUT SE PASSER DE FESSENHEIM

En 30 ans, la centrale de Fessenheim a atteint ou dépassé ce chiffre BILAN La production théorique de la centrale de Fessenheim est de 5,86 + 5,86 = 11, 72 TWh (Milliards de KWh) – Chiffres EDF En 30 ans, la centrale de Fessenheim a atteint ou dépassé ce chiffre 4 fois (en 1984, 1996, 2001 et 2005) EN MOYENNE : 75 % DU TEMPS… DEPUIS 3 ANS : A PEINE 60% … LA CENTRALE DE FESSENHEIM EST INTERMITTENTE

LA CENTRALE DE FESSENHEIM REVERSE DES TAXES BILAN BILAN FINANCIER … La centrale de Fessenheim reverse…. En 2005 : 10,5 M€ de taxes 0,8 M€ taxes foncières 11,5 M€ Taxes voies navigables de France 8,4 M€ Redevances installations nucléaires de Base LA CENTRALE DE FESSENHEIM REVERSE DES TAXES QUI NE CORRESPONDENT PAS A LA REALITE DE SA PRODUCTION. LA CENTRALE DE FESSENHEIM ACHETE LES CONSCIENCES Villes proches de la centrale Villes loin de la centrale Hochfelden : 3026 habitants budget : 5,9 M€ Gerstheim : 2814 habitants budget : 4,1 M€ Rhinau : 2613 habitants budget : 3,7 M€ Fessenheim : 2180 habitants budget : 10,1 M€ Blodelsheim : 1620 habitants budget : 3,5 M€ Balgau : 818 habitants budget 2,4 M€ ?

Les déchets de Fessenheim BILAN Les déchets de Fessenheim CYCLE DU COMBUSTIBLE : Pour 1 rechargement annuel d'un réacteur 21,5 tonnes d'Uranium enrichi à 3 % Extraction du minerai : 69 000 tonnes de résidus (Thorium, Radon, Ruthenium) Enrichissement à 3 % 117,3 tonnes d'uranium appauvri Retraitement : 209 kg de Plutonium 20,4 tonnes d'Uranium à 1,1 % 811 kg de déchets C CES 811 KG SONT CONSIDERES COMME DES DECHETS…. MAIS PAS LES AUTRES 69 140 TONNES

Fessenheim : 30 ans de fonctionnement pour 2 réacteurs BILAN Fessenheim : 30 ans de fonctionnement pour 2 réacteurs 2 rechargements de 21,5 tonnes par an : Consommation : 1 290 tonnes d’uranium enrichi à 3 % Résidus miniers : 4 140 000 tonnes sur les sites miniers Résidus d’enrichissement : 7 038 tonnes d’uranium appauvri « stockés » en France Résidus de retraitement : 1 224 tonnes d’uranium à 1,1 % 12,5 tonnes de Plutonium 48,6 tonnes de déchets à enfouir (à Bure Environ 3000 m3 de déchets FAVL 3 générateurs de vapeur (1200 tonnes de ferraille hautement radioactive) stockés à Fessenheim "pour 10 ans"… LA CENTRALE DE FESSENHEIM EST TRES DISCRETE SUR SES PROPRES DECHETS Lettre de l'ASN à la centrale de Fessenheim (26 Juillet 2007) : " … Je vous demande de […] me transmettre un bilan de la gestion des déchets produits et évacués lors de l'année 2006…"

LES RAISONS DE L’ARRET La centrale est installée en contrebas du Grand Canal d’Alsace Les risques de débordement du Canal sont très faibles… (évacuation vers le lit du Rhin) Le risque de rupture de la digue existe, même s'il est faible… Peut-on négliger ce risque ?

EDF lance une étude sur les effets d'une rupture de 20 m3/sec. LES RAISONS DE L’ARRET PETITE HISTOIRE … En 2002, dans le cadre de la loi sur l’eau, la Commission de Surveillance de la centrale envisage de lancer une étude sur les conséquences d’une rupture importante de la digue du canal. EDF et la DRIRE refusent parce qu’une rupture est "impossible". En 2005, pour des "travaux de protection contre les inondations en cas de rupture de digue du canal", EDF lance une étude sur les effets d'une rupture de 20 m3/sec. Ce qui mène à un "talus déviatoire" de 50 cm de haut En 2006, la Direction de l'environnement et du cadre de vie a fait une étude hydrographique sur une rupture du canal près de l'ancienne digue du Rhin : avec 1400 m3/sec (débit normal) et 3000 m3/sec (débit maximum) Les hauteurs d'eau atteignent 2 m dans la centrale IL N'Y A AUCUNE PROTECTION SERIEUSE EN CAS D'INONDATION

Fessenheim : 200 M€ par tranche" (Document EDF du 10 décembre 2002) LES RAISONS DE L’ARRET "La centrale de Fessenheim a été construite pour résister à un séisme égal au double du séisme de Bâle de 1356, d'une magnitude de 6,4 sur l'échelle de Richter" Juillet 2008 : "EDF prévoit un investissement de 10 millions d'euros pour "restaurer les marges de protection sismique" de la centrale nucléaire de Fessenheim, la plus ancienne du parc français." Une Etude sismique de l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) a contredit en 2001 les études faites par EDF : " … Dans l'hypothèse où les spectres de l'IRSN nous seraient imposés, le coût des études et modifications, hors indisponibilité d'exploitation, peut être estimé comme suit : Fessenheim : 200 M€ par tranche" (Document EDF du 10 décembre 2002)

EDF A DELIBEREMENT SOUS-ESTIME LE RISQUE SISMIQUE LES RAISONS DE L’ARRET QUERELLE D'EXPERTS ? EDF : Bâle 1356 : magnitude de 6,0 Distance de la centrale 34 kms Pas de séisme local LA CENTRALE EST SURE IRSN : Bâle 1356 : magnitude de 6,0 Distance de la centrale 29 kms Séisme local envisagé DES TRAVAUX SONT NECESSAIRES Etudes suisses : Bâle 1356 : magnitude 6,9 Distance de la centrale 30 kms ou quelques kms …La réévaluation de l’aléa sismique, telle que proposée, jusqu’à présent, par EDF en vue de la 3ème visite décennale de la CN de Fessenheim, mène à une sous-estimation prononcée de l’aléa et n’est donc pas acceptable.[ …] Il est donc impossible de conclure immédiatement, à cause de la sous-évaluation du séisme de dimensionnement , que la CN de Fessenheim représente un risque sismique inacceptable – bien qu’un certain soupçon soit sans aucun doute permis … EDF A DELIBEREMENT SOUS-ESTIME LE RISQUE SISMIQUE

Vieillissement : le cas de la cuve du réacteur LES RAISONS DE L’ARRET Vieillissement : le cas de la cuve du réacteur … C'est le seul élément que l'on ne pourra jamais changer… Problème : la résistance de l'acier des cuves évolue avec le flux de neutrons : l'acier devient cassant à des températures de plus en plus hautes. On vérifie avec des éprouvettes du même métal que la cuve, placées à des endroit de très haut flux de neutrons (accélération) que l'on teste périodiquement… Questions (posées déjà en 2000): - Est-on certain qu'il s'agit du même métal que la cuve ? NON - Comment évolue la température de transition ? ON NE SAIT PAS - La simulation est-elle fiable ? ON NE SAIT PAS EDF IGNORE LA FRAGILITE REELLE DE L'ACIER DE LA CUVE

INCIDENTS FINANCES REPARATIONS PRODUCTION LES RAISONS DE L’ARRET LA QUADRATURE DU CERCLE … La centrale vieillit… Les incidents matériels se multiplient Les réparations coûtent cher et immobilisent la centrale La production se ralentit Les hommes partent… L'expérience manque Les fautes "humaines" INCIDENTS FINANCES REPARATIONS PRODUCTION LA CULTURE DE SURETE EST-ELLE ENCORE EN OEUVRE ?

LA CENTRALE DE FESSENHEIM LES RAISONS DE L’ARRET EDF : chaque réacteur rapporte 152 000 € par jour (vente du courant) 1976 : "Le calcul de l'amortissement prend en compte une durée de vie de vingt ans" : Donc en 1996 Changement des générateurs de vapeur : Coût : 104 M€ Arrêt : 210 jours (32 M€ de manque) Durée de paiement : 2,5 ans 1989 : " L'amortissement ne se situe sans doute pas très loin de la durée de vie de la centrale" "Temps de retour financier : 28 ans" Donc en 2006 au mieux Visite décennale : Coût : 100 M€ (?) Arrêt : 150 jours (23 M€ de manque) Durée de paiement : 2 ans et 2 mois Incident "des résines" (janvier- juillet 2004) : Coût : ? Arrêt : 195 jours (30 M€ de manque) Durée de paiement : le reste de l'année LA PREUVE EST FAITE : LA CENTRALE DE FESSENHEIM N'A JAMAIS ETE RENTABLE

LE PERSONNEL EST MAL FORME ET LE TAUX D'INCIDENTS AUGMENTENT LES RAISONS DE L’ARRET Incidents et problèmes… ANNEE NIVEAU 0 NIVEAU 1 Radioprotection France FESSENHEIM 1989 1990 2 1 1991 5 1992 7 1993 9 1994 6 1995 8 1996 4 1997 1998 1999 2000 2,6 2001 6,2 1,1 2002 13 2003 8,1 1,8 2004 16 2005 10,2 29 2006 10,1 34 12 2007 11,4 39 11 2008 27 LES INCIDENTS SE MULTIPLIENT…. AUGMENTENT BIEN PLUS VITE QUE LA MOYENNE NATIONALE POUR CE TYPE DE REACTEUR LA CENTRALE VIEILLIT LE PERSONNEL EST MAL FORME ET MAL ENCADRE LE TAUX D'INCIDENTS AUGMENTENT Sources : Documents EDF et ASN

La centrale est inondable La centrale n'est pas sûre LES RAISONS DE L’ARRET La centrale est inondable La centrale n'est pas sûre vis-à-vis des séismes La centrale est vieille Les incidents se multiplient Les contaminations des personnels augmentent La centrale n'est pas économiquement viable IL EST PLUS QUE TEMPS DE L'ARRETER

? ET APRES ?... UN E.P.R. A FESSENHEIM ? N. Sarkozy envisage la construction d'un 2ème EPR Il faut environ 6 ans pour construire un EPR Il est possible de construire Un EPR sur le site de Fessenheim Fessenheim pourrait redémarrer pour 5 ans…. Cadeau aux écologistes, ou Cadeau aux nucléophiles ? LE PROJET DE REMPLACER LA CENTRALE PAR UN E.P.R. EXISTE !

ET APRES ?... QUE FAIRE DE LA CENTRALE DE FESSENHEIM APRES l'ARRET ? Après l'arrêt : - vider le combustible - démonter les installations non nucléaires - maintenir le refroidissement - surveiller Entre 10 et 20 ans Conserver la centrale comme centre de recherche sur le démantèlement - Entraînement des robots - Etudes de décroissance de la radioactivité - Mise au point des découpes - Evaluation des risques Un laboratoire unique, qui conserve l'emploi qui garantit les taxes aux collectivités qui est enfin utile au pays !

La centrale de Fessenheim est installée depuis 30 ans ET APRES ?... La centrale de Fessenheim est installée depuis 30 ans Elle est encore là pour au moins 15 ans, arrêtée ou pas Autant qu'elle serve à quelque chose FESSENHEIM : LE PREMIER PAS VERS LA SORTIE DU NUCLEAIRE

pour que Fessenheim ne redémarre plus 2009 sera une année cruciale : à l'automne : Arrêt de la centrale pour la 3ème visite décennale Durée prévue : un an LA CENTRALE SERA ARRETE COLMAR 2 et 3 octobre 2009 pour que Fessenheim ne redémarre plus

PAR QUOI REMPLACER FESSENHEIM : HYDRAULIQUE (Lac Blanc / Lac Noir : 100 MW) MICRO HYDRAULIQUE (puissance moyenne : 2 a 10 MW) GEOTHERMIE PROFONDE (70 SITES de 25 MW = 1750 MW) COGENERATION SOLAIRE EOLIEN …

Liste des réacteurs "civils" avant Fessenheim NOM LIEU TYPE PUISS. DATES CEA G1 Marcoule UNGG 7 1956-1968 G2 38 1959-1980 G3 1960-1984 EDF Chinon 1 Chinon 70 1963-1973 Chinon 2 210 1965-1985 Chinon 3 480 1966-1990 Chooz A Chooz REP 310 1967-1991 Brennilis HWGCR 1967-1985 Saint Laurent A1 Saint Laurent 1969-1990 Saint Laurent A2 515 1971-1992 Bugey 1 Saint Vulbas 540 1972-1994 PHENIX RNR 130 1973 -…

POUR NE PAS CONFONDRE : La puissance de la centrale s’exprime en Watt. L’électricité produite s’exprime en Wh (Watt heure) par exemple, une centrale de 1800 MW fonctionnant a pleine puissance durant une heure produira 1800 MWh. Donc : Dans une année, il y a 365 x 24 = 8760 heures La centrale de Fessenheim, de 1800 MW de puissance, produirait si elle fonctionnait a 100% tout le temps 1800 x 8760 : 15 768 800 MWh ou 15, 76 Tera Watt heure (TWh) EDF a prévu en fait que la centrale, en moyenne, fonctionne 75 % du temps… C’est pour cela que EDF compte sur 11,76 TWh par an….