Notre technologie

Une plateforme énergétique nucléaire pour décarboner l’industrie et produire de l’électricité flexible

Un système modulaire adapté aux besoins des industries

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Chaleur à haute température
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Electricité flexible
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Cogénération : chaleur et electricité flexible combinées

Un réacteur à neutrons rapides refroidi au sodium au cœur de la plateforme HEXANA

image réacteur

HEXANA développe une plateforme énergétique constituée d’une paire de réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium, couplés à un système de stockage thermique sous forme de sels fondus.

Cette technologie permet de produire de la chaleur à haute température pour décarboner des zones industrielles et de l’électricité flexible contribuant à une intégration efficace des énergies renouvelables électriques sur le réseau.

La plateforme énergétique d’HEXANA s’appuie sur le riche retour d’expérience français en matière de réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium. En intégrant le retour d’expérience de la filière, HEXANA réduit significativement les risques de qualification et se donne les moyens d’amorcer son déploiement commercial à horizon 2035.

Le stockage thermique, un atout stratégique

Une flexibilité unique par le couplage réacteur–sels fondus

Le stockage thermique, une innovation au cœur du projet HEXANA.
L’une des innovations majeures d’HEXANA réside dans le couplage de ses réacteurs nucléaires avec un système de stockage thermique par sels nitrates fondus. Cette approche apporte des bénéfices concrets sur trois plans.

Sur le plan de la sûreté, le stockage par sels fondus permet de séparer physiquement les circuits sodium et eau, éliminant par conception tout risque de réaction sodium-eau.

Sur le plan industriel, il autorise un découplage géographique entre l’îlot nucléaire et l’îlot conventionnel, pouvant être distants de quelques centaines de mètres à plusieurs kilomètres. Cette capacité de distanciation est précieuse pour découpler les risques associés à l’îlot nucléaire de ceux associés aux industries clientes.

Sur le plan économique, il confère une flexibilité à la production électrique sans contraindre le réacteur lui-même, qui continue de fonctionner en continu à puissance nominale. Dans un contexte de déploiement massif des énergies renouvelables et de fermeture progressive des centrales fossiles, la valeur de ce service de flexibilité est appelée à croître structurellement.

système stockage

L'îlot conventionnel : chaleur, électricité et flexibilité industrielle

Notre technologie | réacteur à neutrons rapides

L’îlot conventionnel, flexibilité et proximité industrielle

Situé à distance de l’îlot nucléaire et au plus près des industries clientes, l’îlot conventionnel assure le transfert de la chaleur à haute température (stockée sous forme de sels fondus) vers des réseaux de chaleur industrielle à différents niveaux de température, tout en convertissant une partie de cette énergie en électricité flexible via un cycle de Rankine classique.

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Un haut facteur de disponibilité, pensé pour l’industrie 

Grâce au système de stockage centralisé et à la maintenance décalée des réacteurs,
l’îlot conventionnel bénéficie d’un haut facteur de disponibilité garanti, un atout essentiel pour répondre aux exigences de continuité des sites industriels les plus demandeurs.

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L’adaptation aux besoins des clients passe intégralement par l’îlot conventionnel

Si l’îlot nucléaire est conçu pour être invariant, l’îlot conventionnel est lui entièrement adaptable à chaque implantation : rapport chaleur/électricité, capacité de stockage, configuration locale… Chaque installation est pensée sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques des clients.

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Maquette HEXANA

Nos HEXAtech

Plongez au cœur des sujets techniques qui font notre quotidien chez HEXANA. Nous vous emmenons au cœur de notre ingénierie : neutronique, sûreté, conception, industrialisation… Des sujets pointus décryptés par nos ingénieurs afin de mieux comprendre les défis que nous relevons chaque jour.

Le retraitement des combustibles MOX pour réacteurs à neutrons rapides (RNR)

Beaucoup d’idées reçues circulent concernant le retraitement des combustibles MOX pour RNR. Essayons de les démêler.

Combustible MOX ou HALEU, quels enjeux pour les RNR ?

Pour faire fonctionner un réacteur à neutrons rapides, il faut de la matière fissile. Celle-ci peut être...

Focus réacteurs à neutrons rapides

Lorsqu’un noyau lourd fissionne après avoir absorbé un neutron, il se scinde en deux ou trois fragments et émet quelques neutrons, qui peuvent à leur tour entraîner d’autres fissions.

Pourquoi utiliser du sodium liquide pour refroidir un réacteur ?

Pour exploiter des neutrons rapides, il faut éviter de les ralentir. Or, l’eau utilisée comme fluide caloporteur dans la plupart des réacteurs du monde a comme inconvénient de ralentir les neutrons.

Pourquoi un réacteur refroidi au sodium utilise-t-il aussi un sel fondu ?

Dans le concept HEXANA, contrairement aux réacteurs historiques, le sodium et l’eau sont séparés dès la conception par un circuit intermédiaire à base de sels de nitrate fondus.

Pourquoi la thermohydraulique est-elle essentielle pour un AMR ?

Dans la conception du réacteur HEXANA, les études thermohydrauliques sont centrales pour relever le défi de la compacité apportant un gain de compétitivité via la fabrication en usine plutôt que sur site.