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Les rĂ©acteurs nuclĂ©aires Ă venir, dits de 4Ăšme gĂ©nĂ©ration, devront permettre une utilisation optimisĂ©e des ressources naturelles et une sĂ»retĂ© dâexploitation maximale. Les travaux rĂ©alisĂ©s se placent ainsi dans le cadre de lâĂ©tude du potentiel de dĂ©ploiement dâun tel rĂ©acteur, le MSFR (Molten Salt Fast Reactor), rĂ©acteur innovant Ă sels fondus Ă spectre neutronique rapide. Comme un excellent niveau de sĂ»retĂ© est une condition nĂ©cessaire pour le dĂ©ploiement de lâĂ©nergie nuclĂ©aire, il est important de soulever la question de la sĂ»retĂ© de ce type de rĂ©acteur dĂšs les premiĂšres phases de sa conception. Un travail sur la mĂ©thodologie de lâĂ©tude de sĂ»retĂ© a donc Ă©tĂ© initiĂ©. Les principes fondamentaux de sĂ»retĂ© sont directement transposables au MSFR, mais leurs mĂ©thodes dâanalyse ne le sont pas. En effet, la spĂ©cificitĂ© du design, due Ă lâĂ©tat liquide du combustible et aux systĂšmes de retraitement du combustible associĂ©s au rĂ©acteur, ainsi que lâĂ©tat embryonnaire du design, font quâun travail prĂ©liminaire de transposition des Ă©lĂ©ments de sĂ»retĂ© a dĂ» ĂȘtre rĂ©alisĂ©. Ce travail a conduit entre autres Ă dresser une liste dâaccidents propres au MSFR.
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