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Mot-clé:Fission
La tranche 1 de la centrale nucléaire de Rooppur au Bangladesh autorisée à démarrer la réaction de fission nucléaire
Récemment, l'Autorité de réglementation de l'énergie atomique du Bangladesh (Bangladesh Atomic Energy Regulatory Authority, BAERA) a délivré une autorisation finale à la tranche 1 de la centrale nucléaire de Rooppur (Rooppur Nuclear Power Plant), située à Ishwardi, dans le district de Pabna, l'autorisant à démarrer une réaction de fission nucléaire contrôlée. Il s'agit d'une étape clé vers la mise en service de ce réacteur de 1 200 mégawatts. Saikat Ahmed, responsable de la coordination du projet de la centrale nucléaire de Rooppur, a déclaré au New Age que cette autorisation permettra au réacteur d'atteindre le stade B2 et de réaliser sa première criticité. La première criticité désigne le démarrage d'une réaction en chaîne nucléaire contrôlée et auto-entretenue...
2026-10-09
Une équipe de recherche allemande réalise la première analyse de phase des « particules chaudes » de Tchernobyl : la structure cristalline du combustible nucléaire présente encore une stabilité chimique au-delà des attentes après 40 ans
Près de 40 ans après l'accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl survenu en 1986, l'équipe de recherche de l'Université Leibniz de Hanovre (Leibniz University Hannover) et du Centre Helmholtz de Dresde-Rossendorf (Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf, HZDR) en Allemagne a réalisé la première analyse de phase cristalline de précision au monde par rayonnement synchrotron sur 6 fragments hautement radioactifs de taille micrométrique (communément appelés dans le secteur « particules chaudes », Hot Particles) éjectés lors de la destruction du réacteur. Les résultats de cette recherche révolutionnaire ont été officiellement publiés dans la revue de premier rang en environnement et radioécologie, le Journal of Hazardous Materials.
2026-10-07
La Californie signe deux lois pour refondre sa stratégie en matière de fission nucléaire avancée et d'énergie de fusion
Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a récemment signé deux lois visant à promouvoir globalement le développement de l'énergie nucléaire dans l'État, en réévaluant les technologies de fission nucléaire avancées et en établissant une planification stratégique pour la fusion nucléaire. Dans le domaine de la fission nucléaire, le projet de loi de l'Assemblée n° 2647 (A.B. 2647) exige que la Commission californienne de l'énergie (CEC) procède, avant le 1er janvier 2028, à une évaluation officielle des technologies nucléaires avancées. Ce projet de loi, présenté par la membre de l'Assemblée Lisa Calderon, charge la CEC de prendre en compte de manière globale des facteurs tels que les coûts, la fiabilité du réseau électrique, le cycle du combustible et la santé publique, afin de déterminer si de nouvelles centrales nucléaires peuvent contribuer à ce que la Californie atteigne son objectif d'électricité zéro carbone d'ici 2045. Calderon a déclaré que, face aux besoins actuels du réseau électrique, la Californie devait réévaluer, sur la base des technologies modernes, le rôle de l'énergie nucléaire dans la garantie d'un approvisionnement stable en électricité propre.
2026-10-04
Deep Fission rend public l'accord de conception de sûreté de son projet pilote nucléaire au Kansas
Deep Fission, l'entreprise qui construit un réacteur nucléaire à un mile sous terre à Parsons, au Kansas, a rendu public lundi son rapport de sûreté approuvé par le gouvernement fédéral. Le département de l'Énergie des États-Unis a approuvé en juillet de cette année la conception de sûreté du réacteur Gravity de l'entreprise. Un communiqué de presse indique que l'entreprise a publié ce rapport à l'intention du public, en ne supprimant qu'un très petit nombre de détails liés à la confidentialité en matière de sûreté. Liz Muller, cofondatrice et directrice générale de Deep Fission, a déclaré dans le communiqué que l'entreprise rendait public l'intégralité du « Protocole de conception de sûreté nucléaire » parce qu'elle estime que le public a le droit de voir les véritables fondements de sûreté...
2026-09-18
Deep Fission aux États-Unis réalise une démonstration de descente et de récupération d'une cuve de réacteur à taille réelle à l'aide d'équipements de forage commerciaux
Le 3 septembre 2026, la société de développement nucléaire avancé Deep Fission, Inc. (code boursier : FISN) a annoncé avoir réalisé une démonstration de descente et de récupération d'une cuve de réacteur prototype non nucléaire à taille réelle à l'aide d'équipements de forage et de levage commerciaux standard. La société développe une voie technologique consistant à déployer de petits réacteurs modulaires à eau pressurisée dans des forages d'environ 1 mile de profondeur. Lors de cette démonstration, une équipe commerciale de forage et de levage a descendu une cuve de réacteur prototype de 20 pieds de long dans un forage de 34 pouces de diamètre et de 100 pieds de profondeur, puis l'a récupérée en surface après alignement. Deep Fission indique que les équipements utilisés pour la démonstration sont tous des équipements déjà mis en service commercial par l'industrie du forage...
2026-09-11
La France investira 18 millions d'euros dans un programme de recherche sur la fission nucléaire
Le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a récemment annoncé le lancement d'un nouveau programme scientifique de recherche sur la fission nucléaire. D'une durée de 6 ans, s'étendant de 2026 à 2031, ce programme bénéficiera d'un financement total de 18 millions d'euros. Ce programme est financé par le gouvernement français dans le cadre du plan France 2030 et mis en œuvre par l'Agence nationale de la recherche (ANR), avec pour objectif de renforcer les bases scientifiques nécessaires au développement des technologies de fission nucléaire actuelles et futures. Selon les modalités prévues, environ la moitié des fonds sera consacrée au développement des ressources humaines, notamment les programmes de doctorat et de post-doctorat ; le reste des fonds sera alloué aux équipements scientifiques et aux infrastructures, couvrant les accélérateurs de particules, les réacteurs expérimentaux ainsi que les laboratoires de radiochimie, etc...
2026-09-08
Les États-Unis prévoient de lancer un vaisseau spatial à propulsion par fission nucléaire pour survoler Mars fin 2028
La National Aeronautics and Space Administration (NASA) des États-Unis fait progresser la mission « Réacteur spatial-1 Freedom » (SR-1 Freedom), dont l'objectif est de lancer un vaisseau spatial à propulsion par fission nucléaire fin 2028 afin de valider la technologie de propulsion nucléaire électrique pour l'espace lointain. Selon les documents de mission disponibles, cette mission prévoit de survoler Mars en 2029 et de déployer la charge utile « Chute du ciel » (SkyFall). Le SR-1 Freedom n'est ni un vaisseau à fusion, ni un vaisseau martien habité. Son essai principal consiste à faire fonctionner de manière coordonnée un petit réacteur à fission d'uranium, un système de conversion d'énergie et des propulseurs à effet Hall au-delà de l'orbite terrestre, afin d'accumuler des données pour de futures missions en espace lointain de plus grande puissance...
2026-08-24
Astrotech envisage de développer des installations électriques commerciales sur la Lune et prévoit d'évaluer des solutions complémentaires de production d'énergie par fission nucléaire
Astrotech Corporation a annoncé le 11 août que sa filiale à 100 % Lunar Power & Light (LP&L) prévoit de développer un réseau commercial de production, de stockage et de distribution d'électricité dans les zones à forte luminosité des régions polaires lunaires, afin de fournir des services d'électricité lunaire aux futurs clients gouvernementaux et commerciaux. La société a également précisé que ce projet en est encore à un stade précoce et que sa poursuite dépendra de facteurs tels que la validation technologique, le financement, les engagements clients, les conditions de lancement et les autorisations gouvernementales pertinentes. Selon la vision de LP&L, le réseau électrique envisagé sera composé de tours solaires surélevées distribuées, de systèmes de poursuite solaire, de batteries de stockage d'énergie à l'échelle des services publics et locales, de systèmes de contrôle autonomes...
2026-08-12
Deep Fission détaille sa feuille de route « REP à un mile sous terre » lors de la conférence Canaccord, visant une première mise en service commerciale fin 2027
Le 11 août, Deep Fission (FISN) a dévoilé une voie de commercialisation nucléaire différenciée lors de la 46e conférence annuelle de croissance de Canaccord Genuity : plutôt que de réinventer la technologie de fission nucléaire, l'entreprise propose d'installer des réacteurs à eau pressurisée matures dans des forages souterrains à environ un mile de profondeur. La PDG de l'entreprise, Liz Muller, a souligné que l'idée centrale consiste à modifier l'emplacement de déploiement des réacteurs, et non à adopter un nouveau modèle de physique des réacteurs. Étant donné que la technologie des réacteurs à eau pressurisée est appliquée dans le nucléaire commercial depuis des décennies, l'entreprise espère raccourcir le cycle de validation grâce à une technologie mature et éviter les difficultés d'approbation liées aux nouveaux combustibles, nouveaux matériaux et nouvelles conceptions auxquelles sont confrontés certains projets nucléaires avancés. Selon le plan de l'entreprise...
2026-08-12
Shenju Fusion dévoile le concept de réacteur hybride fusion-fission à confinement toroïdal sphérique « Jinwu-1 »
Shenju (Sichuan) Nuclear Energy Co., Ltd. a dévoilé le concept de son dispositif de première génération, Jinwu-1, qui adopte la filière technologique du réacteur hybride fusion-fission à confinement toroïdal sphérique. Ce système utilise une source compacte de neutrons de fusion pour piloter un système nucléaire sous-critique, permettant l'amplification d'énergie, la surgénération de combustible et la transmutation des nucléides à vie longue. Selon le concept, Jinwu-1 s'appuie sur une puissance de fusion de 50 MW comme base de conception, avec des aimants supraconducteurs à haute température, une colonne centrale remplaçable et une zone nucléaire sous-critique modulaire. Le rayon principal du cœur de fusion est d'environ 1,5 mètre, avec pour objectif de produire environ 40 MW de puissance neutronique de fusion à 14,1 MeV, servant de source neutronique industrielle. Sur le plan de la conception système, Jinwu-1 utilise une couverture de fission sous-critique...
2026-08-11
Le programme spatial espagnol mise sur la propulsion nucléaire et les satellites en orbite basse, avec des projets de défense de l'ordre de 1,1 milliard d'euros déployés en parallèle
L'Agence spatiale espagnole et l'Agence spatiale européenne ont récemment lancé le programme de collecte de technologies spatiales espagnoles 2026, avec un financement total pouvant atteindre 11 millions d'euros pour soutenir la recherche-développement et l'industrialisation des technologies spatiales. Ce programme s'appuie sur le programme général de technologies de soutien de l'Agence spatiale européenne et s'adresse aux entreprises, instituts de recherche et universités légalement établis en Espagne. Son objectif est de favoriser la synergie entre les institutions et l'industrie, de transformer les concepts technologiques précoces en produits et systèmes utilisables dans le domaine spatial, et de renforcer la compétitivité de l'industrie spatiale espagnole sur les marchés européens et internationaux. Ce financement est réparti en deux catégories. La première, GSTP Element 1 Building Blocks, se concentre sur l'énergie spatiale par fission nucléaire et les technologies de propulsion, visant à...
2026-08-10
Le Département de l'Énergie des États-Unis approuve le protocole de conception de sûreté nucléaire du petit réacteur souterrain de Deep Fission
L'entreprise américaine d'énergie nucléaire avancée Deep Fission a annoncé le 6 août que le Département de l'Énergie des États-Unis (DOE) avait approuvé l'accord de conception de sûreté nucléaire (NSDA) de son réacteur Gravity. La société a indiqué que cette avancée signifie que la conception de son réacteur répond aux exigences de poursuite du programme pilote de réacteurs du DOE. Deep Fission développe une solution de petit réacteur modulaire à eau pressurisée, prévoyant d'installer le réacteur dans un forage souterrain à environ 1 mile, soit environ 1,6 kilomètre de profondeur. L'accord de conception de sûreté nucléaire approuvé servira de cadre de sûreté pour les travaux ultérieurs de développement du réacteur. Selon le plan de l'entreprise, le projet entrera dans le processus d'autorisation du DOE...
2026-08-07