{"id":5209,"date":"2025-01-07T10:37:25","date_gmt":"2025-01-07T09:37:25","guid":{"rendered":"https:\/\/www.eve.eus\/la-energia-nuclear\/"},"modified":"2026-04-15T16:32:29","modified_gmt":"2026-04-15T14:32:29","slug":"lenergie-nucleaire","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.eve.eus\/fr\/aides-et-services-de-valeur\/services-de-valeur\/citoyennete\/que-savez-vous-sur\/lenergie-nucleaire\/","title":{"rendered":"L&rsquo;\u00e9nergie nucl\u00e9aire"},"content":{"rendered":"<div class=\"row\">\r\n<div class=\"col-md-6 align-self-center\"><img alt=\"Central nuclear\" data-src=\"\/assets\/media\/central-nuclear.jpg\" class=\" lazyload\"><\/div>\r\n\r\n<div class=\"col-md-6\">\r\n<p>L<strong>\u2018\u00e9nergie nucl\u00e9aire<\/strong> est une source d\u2019\u00e9lectricit\u00e9 bas\u00e9e sur des r\u00e9actions nucl\u00e9aires qui lib\u00e8rent de grandes quantit\u00e9s d\u2019\u00e9nergie. Elle est principalement obtenue par <strong>fission nucl\u00e9aire<\/strong>, qui consiste \u00e0 diviser les noyaux d\u2019atomes lourds tels que l\u2019uranium ou le plutonium dans un r\u00e9acteur, lib\u00e9rant ainsi de la chaleur pour produire de la vapeur et faire tourner des turbines. C\u2019est la technologie utilis\u00e9e jusqu\u2019\u00e0 pr\u00e9sent par toutes les centrales nucl\u00e9aires du monde.<\/p>\r\n<p>Il existe \u00e9galement la<strong> fusion nucl\u00e9aire<\/strong>, qui consiste \u00e0 fusionner des noyaux l\u00e9gers pour g\u00e9n\u00e9rer de l\u2019\u00e9nergie, un proc\u00e9d\u00e9 se produisant dans le soleil et qui promet une plus grande s\u00e9curit\u00e9 et moins de d\u00e9chets, mais qui en est encore au stade exp\u00e9rimental.<\/p>\r\n<p>Les <strong>nouveaux d\u00e9veloppements dans le domaine de l\u2019\u00e9nergie nucl\u00e9aire<\/strong> visent \u00e0 am\u00e9liorer la s\u00e9curit\u00e9, \u00e0 r\u00e9duire les co\u00fbts et \u00e0 \u00e9tendre les applications au-del\u00e0 de la production d\u2019\u00e9lectricit\u00e9 traditionnelle. Parmi ceux-ci, on peut distinguer les <strong>petits r\u00e9acteurs modulaires (SMR)<\/strong>, con\u00e7us pour produire entre 50 et 300 MW. Ces r\u00e9acteurs sont compacts, fabriqu\u00e9s en s\u00e9rie et transportables, ce qui r\u00e9duit les d\u00e9lais et les co\u00fbts de construction. Ils int\u00e8grent des syst\u00e8mes de s\u00e9curit\u00e9 passifs qui ne d\u00e9pendent pas d\u2019une \u00e9nergie externe, ce qui augmente leur fiabilit\u00e9. De plus, leur flexibilit\u00e9 permet de les installer dans des zones recul\u00e9es, de les int\u00e9grer dans de petits r\u00e9seaux \u00e9lectriques et de les utiliser pour produire de l\u2019hydrog\u00e8ne, dessaler l\u2019eau ou alimenter des centres de donn\u00e9es et des syst\u00e8mes d\u2019IA, gr\u00e2ce \u00e0 leur capacit\u00e9 d\u2019approvisionnement constant. Des pays comme les \u00c9tats-Unis, la Chine et la Russie m\u00e8nent des projets avec des horizons 2030.<\/p>\r\n<p>L\u2019\u00e9nergie nucl\u00e9aire se distingue par <strong>sa grande capacit\u00e9 de production continue sans \u00e9missions directes de CO\u2082<\/strong>, ce qui en fait un alli\u00e9 pour la d\u00e9carbonation et la stabilit\u00e9 de l\u2019approvisionnement. Cependant, ses <strong>inconv\u00e9nients<\/strong> comprennent la gestion des d\u00e9chets radioactifs, les risques en cas d\u2019accident et les co\u00fbts \u00e9lev\u00e9s de construction et de d\u00e9mant\u00e8lement, des facteurs qui exigent une r\u00e9glementation stricte et des progr\u00e8s technologiques.<\/p>\r\n<\/div>\r\n<\/div>\r\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2018\u00e9nergie nucl\u00e9aire est une source d\u2019\u00e9lectricit\u00e9 bas\u00e9e sur des r\u00e9actions nucl\u00e9aires qui lib\u00e8rent de grandes quantit\u00e9s d\u2019\u00e9nergie. 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