Sichuan Huadu Nuclear Energy remporte une commande de mécanismes d'entraînement de barres de commande pour 4 tranches nucléaires
Le 24 août, Sichuan Huadu Nuclear Equipment Manufacturing Co., Ltd., située à Dujiangyan, Chengdu, Sichuan, a annoncé avoir remporté la commande de mécanismes d'entraînement de barres de commande pour 4 des premières tranches nucléaires approuvées pour construction pendant la période du « 15e plan quinquennal », pour un montant total de nouveaux contrats de 504 millions de yuans.

Les projets concernés comprennent les tranches 3 et 4 de la centrale nucléaire de Jinqimen à Zhejiang, ainsi que les tranches 1 et 2 de la phase I de la centrale nucléaire de Zhuanghe à Liaoning. Selon les dispositions approuvées lors de la réunion du Conseil des Affaires d'État, ce nouveau lot de projets nucléaires comprend 4 projets et 8 tranches, à savoir la phase II de Jinqimen à Zhejiang, la phase III de Taipingling à Guangdong, la phase I de Zhuanghe à Liaoning et la phase I de Laiyang à Shandong, tous utilisant la technologie nucléaire de troisième génération développée indépendamment par la Chine.
Le mécanisme d'entraînement de barres de commande est un équipement clé du système de contrôle et de protection de sûreté du réacteur d'une centrale nucléaire. Il assure les opérations de levage, de maintien et d'insertion des grappes de barres de commande, jouant un rôle essentiel dans le démarrage et l'arrêt du réacteur, la régulation de puissance et l'arrêt d'urgence de sûreté. La fabrication de cet équipement implique plusieurs étapes telles que les matériaux spéciaux, l'usinage de précision, le soudage spécial, les essais non destructifs, l'assemblage complet et les essais, ainsi qu'un système d'assurance qualité de niveau nucléaire, avec des exigences élevées en matière de technologie et de précision de fabrication.
Selon les données disponibles, Huadu Nuclear Energy est l'une des rares entités en Chine à détenir le permis de fabrication d'équipements de sûreté nucléaire civils pour les mécanismes d'entraînement de barres de commande. Elle a déjà livré et contracté des contrats de fourniture de mécanismes d'entraînement de barres de commande pour 23 tranches nucléaires « Hualong One » en Chine et à l'étranger. Avec la concrétisation de cette commande de 4 tranches, l'entreprise a obtenu environ 50 % de parts de marché dans le segment spécifique des mécanismes d'entraînement de barres de commande pour ce lot de tranches approuvées.
En matière de développement de nouveaux produits, le projet majeur de science et technologie de la province du Sichuan, dirigé par l'Institut de recherche et de conception de l'énergie nucléaire de Chine et co-assumé par Huadu Nuclear Energy et l'Université des sciences et technologies électroniques de Chine, a été lancé le 11 août. Ce projet se concentre sur le développement et la fabrication d'un nouveau type de mécanisme d'entraînement de barres de commande à grande force de levage pour les réacteurs à eau pressurisée de grande taille, avec une date cible d'achèvement et d'acceptation fixée à fin mars 2028.
Les processus de production de l'entreprise reflètent également des exigences de haute précision. Dans la fabrication des composants de l'indicateur de position intégré, les opérateurs doivent enrouler plus de 30 bobines sur un cylindre de plus de 4 mètres de long, chaque bobine comportant environ 1 700 spires, avec une erreur de valeur de résistance après enroulement devant être maintenue dans une limite de 3 %. Les composants de la tige d'entraînement dépassent 7 mètres de longueur, avec des tolérances d'assemblage de précision devant être contrôlées au niveau micrométrique, ainsi que des exigences strictes en matière de propreté.
Selon l'entreprise, Huadu Nuclear Energy détient actuellement 17 brevets d'invention et 51 brevets de modèle d'utilité. Les essais de durée de vie limite en conditions chaudes de ses mécanismes d'entraînement de barres de commande ont atteint 18 millions de pas. Avec l'exécution de cette commande et l'avancement des projets de recherche et développement ultérieurs, les résultats pertinents continueront de servir la localisation des équipements clés pour la technologie nucléaire de troisième génération développée indépendamment et les futurs types de réacteurs.
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