Bonjour, Comme vous avez choisi notre site Web pour trouver la rĂ©ponse Ă cette Ă©tape du jeu, vous ne serez pas déçu. En effet, nous avons prĂ©parĂ© les solutions de CodyCross Moteur que lâon trouve dans une centrale nuclĂ©aire. Ce jeu est dĂ©veloppĂ© par Fanatee Games, contient plein de niveaux. Câest la tant attendue version Française du jeu. On doit trouver des mots et les placer sur la grille des mots croisĂ©s, les mots sont Ă trouver Ă partir de leurs dĂ©finitions. Le jeu contient plusieurs niveaux difficiles qui nĂ©cessitent une bonne connaissance gĂ©nĂ©rale des thĂšmes politique, littĂ©rature, mathĂ©matiques, sciences, histoire et diverses autres catĂ©gories de culture gĂ©nĂ©rale. Nous avons trouvĂ© les rĂ©ponses Ă ce niveau et les partageons avec vous afin que vous puissiez continuer votre progression dans le jeu sans difficultĂ©. Si vous cherchez des rĂ©ponses, alors vous ĂȘtes dans le bon sujet. Le jeu est divisĂ© en plusieurs mondes, groupes de puzzles et des grilles, la solution est proposĂ©e dans lâordre dâapparition des puzzles. Vous pouvez Ă©galement consulter les niveaux restants en visitant le sujet suivant Solution Codycross REACTEUR Nous pouvons maintenant procĂ©der avec les solutions du sujet suivant Solution Codycross Transports Groupe 115 Grille 5. Si vous avez une remarque alors nâhĂ©sitez pas Ă laisser un commentaire. Si vous souhaiter retrouver le groupe de grilles que vous ĂȘtes entrain de rĂ©soudre alors vous pouvez cliquer sur le sujet mentionnĂ© plus haut pour retrouver la liste complĂšte des dĂ©finitions Ă trouver. Merci Kassidi Amateur des jeux d'escape, d'Ă©nigmes et de quizz. J'ai créé ce site pour y mettre les solutions des jeux que j'ai essayĂ©s. This div height required for enabling the sticky sidebar
Laplus grande centrale nuclĂ©aire d'Europe se trouve Ă nouveau au cĆur des prĂ©occupations. Le patron de l'agence nuclĂ©aire ukrainienne Energoatom a appelĂ©, lundi, Ă la crĂ©ation d'une
Les rĂ©acteurs nuclĂ©aires font partie des centrales nuclĂ©aires. Le but d'un rĂ©acteur est d'obtenir de l'Ă©nergie Ă partir de l'Ă©nergie la plus courante de ce type de rĂ©acteur est la production d'Ă©nergie Ă©lectrique. Dans les rĂ©acteurs nuclĂ©aires, des rĂ©actions de fission en chaĂźne Ă©clatement d' atomes d'uranium sont gĂ©nĂ©rĂ©es pour produire de l'Ă©nergie thermique. Le reste de la centrale nuclĂ©aire se chargera d'utiliser cette Ă©nergie pour la convertir en diffĂ©rences entre les diffĂ©rents types de centrales nuclĂ©aires reposent sur le fonctionnement du rĂ©acteur nuclĂ©aire qu'elles utilisent pour produire de l' types de rĂ©acteurs nuclĂ©aires les plus courants sont les suivants RĂ©acteur Ă eau sous pression REPRĂ©acteur Ă eau bouillante REBRĂ©acteur Ă l'uranium naturel et au graphite au gaz GCRRĂ©acteur Ă gaz avancĂ© AGRRĂ©acteur refroidi par gaz Ă tempĂ©rature Ă©levĂ©e HTGCRRĂ©acteur nuclĂ©aire Ă eau lourde REHRĂ©acteur surgĂ©nĂ©rateur rapide FBRRĂ©acteur Ă eau sous pression REPLe rĂ©acteur Ă eau sous pression est le rĂ©acteur nuclĂ©aire le plus utilisĂ© au monde avec le rĂ©acteur Ă eau bouillante REB. Ce rĂ©acteur a Ă©tĂ© dĂ©veloppĂ© principalement aux Ătats-Unis, RF en Allemagne, en France et au combustible nuclĂ©aire utilisĂ© est de l'uranium enrichi sous forme d' modĂ©rateur et le liquide de refroidissement utilisĂ©s peuvent ĂȘtre de l'eau ou du thermique gĂ©nĂ©rĂ©e par le cĆur du rĂ©acteur est transportĂ©e par l'eau de refroidissement qui circule sous haute pression vers un Ă©changeur de chaleur. Le rĂ©acteur est basĂ© sur le principe que l'eau soumise Ă une pression Ă©levĂ©e peut s'Ă©vaporer sans atteindre le point d' l'Ă©changeur, la vapeur est refroidie et condensĂ©e, et retourne au rĂ©acteur Ă l'Ă©tat l'Ă©change, la chaleur passe Ă un circuit d'eau secondaire. L'eau du circuit secondaire est convertie en vapeur haute pression qui sera utilisĂ©e pour entraĂźner les turbines Ă vapeur. Les turbines fournissent de l'Ă©nergie mĂ©canique pour entraĂźner le gĂ©nĂ©rateur Ă©lectrique et obtenir de l' Ă eau bouillante REBLe rĂ©acteur Ă eau bouillante connu sous l'acronyme en anglais BWR, est Ă©galement frĂ©quemment utilisĂ©. Technologiquement, il a Ă©tĂ© dĂ©veloppĂ© principalement aux Ătats-Unis, en SuĂšde et en Allemagne de l' ce type de rĂ©acteur nuclĂ©aire, il utilise l'eau comme fluide caloporteur et modĂ©rateur de combustible nuclĂ©aire utilisĂ© est de l'uranium enrichi sous forme d'oxyde car il facilite la gĂ©nĂ©ration de fissions thermique gĂ©nĂ©rĂ©e par les rĂ©actions en chaĂźne de la fission nuclĂ©aire est utilisĂ©e pour faire bouillir l'eau. La vapeur produite est envoyĂ©e dans une turbine qui entraĂźne un gĂ©nĂ©rateur Ă©lectrique. La vapeur qui sort de la turbine passe Ă travers un condenseur, oĂč elle est retransformĂ©e en eau liquide pour rĂ©pĂ©ter le Ă l'uranium naturel et au graphite au gaz GCRLe rĂ©acteur Ă uranium naturel et graphite gazeux est un type de rĂ©acteur nuclĂ©aire qui utilise de l'uranium naturel sous forme de mĂ©tal comme combustible nuclĂ©aire. Le combustible est introduit dans des tubes d'un alliage de magnĂ©sium appelĂ© modĂ©rateur de neutrons utilisĂ© est le graphite. Le refroidisseur thermique est au gaz, plus prĂ©cisĂ©ment au dioxyde de carbone CO 2 .La technologie de ce type de rĂ©acteur nuclĂ©aire a Ă©tĂ© dĂ©veloppĂ©e principalement en France et au Ă gaz avancĂ© AGRLe rĂ©acteur Ă gaz avancĂ© AGR a Ă©tĂ© dĂ©veloppĂ© au Royaume-Uni Ă partir du rĂ©acteur nuclĂ©aire Ă uranium principales nouveautĂ©s sont que le combustible nuclĂ©aire, sous forme d'oxyde d'uranium enrichi, est introduit dans des tubes en acier inoxydable et que la cuve en bĂ©ton prĂ©contraint contient les Ă©changeurs de chaleur Ă l' refroidi par gaz Ă tempĂ©rature Ă©levĂ©e HTGCRLe rĂ©acteur nuclĂ©aire refroidi au gaz Ă tempĂ©rature Ă©levĂ©e est une nouvelle Ă©volution des rĂ©acteurs nuclĂ©aires refroidis au diffĂ©rences par rapport au rĂ©acteur nuclĂ©aire avancĂ© Ă gaz AGR sont principalement de trois L'hĂ©lium est remplacĂ© par le dioxyde de carbone comme rĂ©frigĂ©rant,le combustible cĂ©ramique est utilisĂ© Ă la place du combustible mĂ©talliqueles tempĂ©ratures du gaz avec lequel il fonctionne sont beaucoup plus nuclĂ©aire Ă eau lourde REHLe rĂ©acteur nuclĂ©aire Ă eau lourde est un type de rĂ©acteur nuclĂ©aire dĂ©veloppĂ© principalement au Canada. Une variante de ce rĂ©acteur est le rĂ©acteur nuclĂ©aire CANDU , trĂšs populaire au combustible utilisĂ© pour obtenir l'Ă©nergie nuclĂ©aire est l'uranium naturel, sous forme d'oxyde, qui est introduit dans des tubes de zirconium principale caractĂ©ristique du rĂ©acteur Ă eau lourde est l'utilisation d'eau lourde comme modĂ©rateur et sa conception la plus courante, les tubes de combustible nuclĂ©aire sont insĂ©rĂ©s dans une cuve contenant le modĂ©rateur. Le rĂ©frigĂ©rant est maintenu sous pression pour maintenir son Ă©tat liquide. La vapeur est produite dans des Ă©changeurs de chaleur Ă travers lesquels circule l'eau surgĂ©nĂ©rateur rapide FBRLa principale caractĂ©ristique des rĂ©acteurs rapides est qu'ils n'utilisent pas de modĂ©rateur de neutrons et que, par consĂ©quent, la plupart des fissions nuclĂ©aires sont produites par des neutrons cĆur de ce type de rĂ©acteur nuclĂ©aire est constituĂ© d'une zone fissile, entourĂ©e d'une zone fertile dans laquelle l'uranium naturel est transformĂ© en plutonium. Le cycle uranium 233-thorium peut Ă©galement ĂȘtre rĂ©frigĂ©rant est du sodium liquide, la vapeur est produite dans des Ă©changeurs de rĂ©acteurs nuclĂ©aires peuvent ĂȘtre classĂ©s selon diffĂ©rents critĂšres. L'un des critĂšres est le but pour lequel ils doivent ĂȘtre utilisĂ©s. En ce sens, nous distinguons les finalitĂ©s suivantes Civil production d'Ă©lectricitĂ©, mĂ©decine nuclĂ©aire, usages industriels, crĂ©ation d'armes militaires ou comme systĂšme de propulsion de vĂ©hicules de guerre sous-marins militaires, etc.Recherche rechercher des rĂ©acteurs nuclĂ©aires utilisĂ©s pour dĂ©velopper la technologie de l'Ă©nergie nuclĂ©aire dans diffĂ©rents domaines, tant civils que existe d'autres classifications des types de rĂ©acteurs nuclĂ©aires selon les critĂšres utilisĂ©s. Parmi les critĂšres les plus courants figurent Selon le combustible nuclĂ©aire utilisĂ©, on trouve des rĂ©acteurs nuclĂ©aires Ă uranium naturel et des rĂ©acteurs nuclĂ©aires Ă uranium enrichi. D'autres rĂ©acteurs utilisent des oxydes mixtes d'uranium et de la vitesse des neutrons, c'est-Ă -dire leur Ă©nergie cinĂ©tique, produite dans les rĂ©actions de fission nuclĂ©aire on distingue les rĂ©acteurs rapides et les rĂ©acteurs le modĂ©rateur utilisĂ©, il peut s'agir de rĂ©acteurs nuclĂ©aires Ă eau lourde, Ă eau lĂ©gĂšre ou au le matĂ©riau utilisĂ© comme fluide caloporteur les matĂ©riaux les plus courants sont un gaz hĂ©lium ou dioxyde de carbone ou de l'eau lĂ©gĂšre ou lourde. Parfois, ces matĂ©riaux agissent en mĂȘme temps comme modĂ©rateurs de neutrons. La vapeur, les sels fondus, l'air ou les mĂ©taux liquides peuvent Ă©galement ĂȘtre utilisĂ©s comme liquide de rĂ©acteurs nuclĂ©aires se distinguent Ă©galement par le type de rĂ©action nuclĂ©aire qu'il s'agisse de rĂ©actions de fission ou de fusion. Actuellement, tous les rĂ©acteurs nuclĂ©aires en production sont des rĂ©acteurs Ă fission nuclĂ©aire. Le rĂ©acteur de fusion nuclĂ©aire est en phase de recherche et dĂ©veloppement.
LerĂŽle du rĂ©acteur nuclĂ©aire est de chauffer lâeau primaire de 286°C Ă 323°C. A lâintĂ©rieur se trouve lâuranium, contenu dans des gaines mĂ©talliques. Par rĂ©action de fission, lâuranium chauffe, faisant ainsi chauffer lâeau primaire qui va ĂȘtre acheminĂ©e dans le gĂ©nĂ©rateur de vapeur. Cuve contenant le coeur du rĂ©acteur.
Bonjour, Comme vous avez choisi notre site Web pour trouver la rĂ©ponse Ă cette Ă©tape du jeu, vous ne serez pas déçu. En effet, nous avons prĂ©parĂ© les solutions de Word Lanes Moteur que lâon trouve dans une centrale nuclĂ©aire. Ce jeu est dĂ©veloppĂ© par Fanatee Games, contient plein de niveaux. Câest la tant attendue version Française du jeu. On doit trouver des mots et les placer sur la grille des mots croisĂ©s, les mots sont Ă trouver Ă partir de leurs dĂ©finitions. Nous avons trouvĂ© les rĂ©ponses Ă ce niveau et les partageons avec vous afin que vous puissiez continuer votre progression dans le jeu sans difficultĂ©. Si vous cherchez des rĂ©ponses, alors vous ĂȘtes dans le bon sujet. Vous pouvez Ă©galement consulter les niveaux restants en visitant le sujet suivant Solution Word Lanes REACTEUR CâĂ©tait la solution Ă un indice qui peut apparaĂźtre dans nâimporte quel niveau. Si vous avez trouvĂ© votre solution alors je vous recommande de retrouner au sujet principal dĂ©diĂ© au jeu dont le lien est mentionnĂ© dans le corps de ce sujet. Vous allez y trouver la suite. Bon Courage Kassidi Amateur des jeux d'escape, d'Ă©nigmes et de quizz. J'ai créé ce site pour y mettre les solutions des jeux que j'ai essayĂ©s. This div height required for enabling the sticky sidebar
Lafission des atomes d'uranium produit de la chaleur, chaleur qui transforme alors de l'eau en vapeur et met en mouvement une turbine reliée à un alternateur qui produit de l'électricité. Comment la fission de l'uranium permet le fonctionnement d'une centrale nucléaire - EDF. Watch on. 1. Le circuit primaire.
Cette fin de semaine, la centrale nuclĂ©aire de Zaporijjia en Ukraine s'est une nouvelle fois retrouvĂ©e sous les tirs. Le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de l'ONU a qualifiĂ© ce lundi de suicidaire » toute attaque contre des centrales nuclĂ©aires et a appelĂ© Ă l'arrĂȘt des opĂ©rations militaires autour de Zaporijjia, afin que l'Agence internationale de l'Ă©nergie atomique AIEA puisse y accĂ©der. Russes et Ukrainiens se renvoient la balle. Toute attaque contre des centrales nuclĂ©aires est suicidaire », a martelĂ© le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral des Nations unies Antonio Guterres, lors d'une confĂ©rence de presse Ă Tokyo ce lundi Une visite dans le cadre de la commĂ©moration des bombardements nuclĂ©aires amĂ©ricains sur le Japon, en aoĂ»t 1945. Personne, personne ne peut accepter l'idĂ©e qu'une nouvelle guerre nuclĂ©aire puisse se produire Antonio Guerres, secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral des Nations unies Nous sommes Ă un moment oĂč le risque d'une confrontation nuclĂ©aire est de retour» RFI Depuis plusieurs jours, le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de l'ONU ne cesse d'alerter sur les risques nuclĂ©aires sur l'humanitĂ© qui n'est qu'Ă un malentendu » ou une erreur de jugement » de l' anĂ©antissement nuclĂ©aire », a-t-il mis en garde le 1er aoĂ»t dans un discours Ă New York. Le 6 aoĂ»t, Ă l'occasion du 77e anniversaire du bombardement atomique Ă Hiroshima, il a estimĂ© que l'humanitĂ© jouait avec un pistolet chargĂ© » dans le contexte des crises actuelles Ă connotation bombardements cette fin de semaineEn Ukraine, la centrale de Zaporijjia a Ă©tĂ© encore la cible de tirs vendredi et samedi, Russes et Ukrainiens s'accusant mutuellement de ces bombardements. Les autoritĂ©s russes d'occupation de la ville d'Energodar, oĂč se trouve la centrale ont ainsi affirmĂ© que l'armĂ©e ukrainienne avait tirĂ© dans la nuit de samedi Ă dimanche un engin Ă sous-munitions avec un lance-roquettes multiple Ouragan ». Les Ă©clats et le moteur de la roquette sont tombĂ©s Ă 400 mĂštres d'un rĂ©acteur en marche », ont-elles poursuivi, ajoutant que cette frappe avait endommagĂ© » des bĂątiments administratifs et touchĂ© une zone de stockage de combustible nuclĂ©aire usagĂ© ». Le ministĂšre russe de la DĂ©fense assure ce lundi que cette derniĂšre frappe, dans la nuit de samedi Ă dimanche, a endommagĂ© une ligne Ă haute tension fournissant de l'Ă©lectricitĂ© Ă deux rĂ©gions ukrainiennes.âș Ă lire aussi en Ukraine, frappes prĂšs d'un rĂ©acteur nuclĂ©aire, dĂ©part de trois cargos chargĂ©s de cĂ©rĂ©alesLe patron de l'agence nuclĂ©aire ukrainienne Energoatom, Petro Kotine, a pour sa part appelĂ© lundi Ă dĂ©loger les occupants russes et Ă crĂ©er une zone dĂ©militarisĂ©e » sur le site de la compagnie d'Ătat ukrainienne a annoncĂ© qu'un des employĂ©s sur place avait dĂ» ĂȘtre hospitalisĂ© pour des blessures causĂ©es par l'explosion » d'une des roquettes tirĂ©es samedi soir par les Russes. Trois dĂ©tecteurs de surveillance des radiations autour du site de la centrale ont Ă©tĂ© endommagĂ©s .... Par consĂ©quent, il est actuellement impossible de dĂ©tecter » une Ă©ventuelle hausse de la radioactivitĂ© et donc d' intervenir en temps utile », a-t-elle ajoutĂ©. Zaporijia, la plus grande centrale nuclĂ©aire d'Europe La centrale est situĂ©e dans le sud de lâUkraine, au bord du fleuve Dniepr. Dâune capacitĂ© totale de 6 000 mĂ©gawatts, elle fournit 20% des besoins en Ă©lectricitĂ© du il y a 37 ans, elle est composĂ©e de 6 rĂ©acteurs. La construction du premier a commencĂ© en 1979, alors que l'Ukraine faisait partie de l'Union soviĂ©tique et le dernier a Ă©tĂ© achevĂ© en 1995. La conception de ces rĂ©acteurs Ă eau pressurisĂ©e, est considĂ©rĂ©e comme Ă©tant parmi les plus sĂ»res ils sont plus modernes que ceux de la centrale de Tchernobyl dont l'un des rĂ©acteurs a explosĂ© en avril 1986, entraĂźnant l'arrĂȘt de la comme la plus grande centrale du continent europĂ©en, Zaporijia est donc un vrai monstre nuclĂ©aire. En mars dernier, le ministre ukrainien des Affaires Ă©trangĂšres a averti que si la centrale explosait Ă cause des bombardements, les effets seraient dix fois pires que ceux de l'accident de Tchernobyl. Celui-ci est le plus grave de l'histoire de l'industrie Ă©lectronuclĂ©aire civil. Il est de niveau 7, le plus haut niveau de l'Ă©chelle internationale INES International nuclear event scale. InquiĂ©tude de l'AIEAL'Agence internationale pour l'Ă©nergie atomique AIEA a jugĂ© samedi de plus en plus alarmantes » les informations en provenance de la centrale de Zaporijjia, dont l'un des rĂ©acteurs a dĂ» ĂȘtre arrĂȘtĂ© aprĂšs l'attaque de vendredi. J'espĂšre que ces attaques prendront fin. En mĂȘme temps, j'espĂšre que l'AIEA pourra accĂ©der Ă la centrale » de Zaporijjia, a encore lancĂ© ce lundi matin Antonio Guterres. âș Ă lire aussi Situation tendue Ă la centrale nuclĂ©aire de Zaporijjia entre militaires russes et personnel ukrainienet avec agences
LesRusses pourraient construire la premiÚre centrale nucléaire civile algérienne. Moscou et Alger ont signé mercredi un accord sur la coopération dans le domaine du nucléaire civil, qui
La solution Ă ce puzzle est constituéÚ de 8 lettres et commence par la lettre R CodyCross Solution â
pour MOTEUR QUE L'ON TROUVE DANS UNE CENTRALE NUCLĂAIRE de mots flĂ©chĂ©s et mots croisĂ©s. DĂ©couvrez les bonnes rĂ©ponses, synonymes et autres types d'aide pour rĂ©soudre chaque puzzle Voici Les Solutions de CodyCross pour "MOTEUR QUE L'ON TROUVE DANS UNE CENTRALE NUCLĂAIRE" CodyCross Transports Groupe 115 Grille 5 1 2 Partagez cette question et demandez de l'aide Ă vos amis! Recommander une rĂ©ponse ? Connaissez-vous la rĂ©ponse? profiter de l'occasion pour donner votre contribution! CODYCROSS Transports Solution 115 Groupe 5 Similaires
En1958 en effet, la voiture Ă moteur nuclĂ©aire semblait pouvoir devenir une rĂ©alitĂ© dans un avenir plus ou moins proche. Il faut se remplacer dans le contexte de l'Ă©poque, oĂč l'Ă©nergie
Le gĂ©ant français de lâĂ©nergie EDF annonce mercredi avoir dĂ©posĂ© une demande pour construire une nouvelle centrale nuclĂ©aire au Royaume-Uni, le projet Sizewell C, sur le modĂšle de celle de Hinkley Point. La candidature a Ă©tĂ© soumise avec deux mois de retard en raison de la crise du coronavirus, explique EDF Energy, la filiale britannique du groupe, dans un communiquĂ©. Le processus de sĂ©lection devrait prendre 18 mois et ce sera ensuite au gouvernement de valider ou non ce projet de centrale, laquelle se situera dans le Suffolk, sur la cĂŽtĂ© est anglaise, et sera Ă©quipĂ©e de deux rĂ©acteurs EPR. Dâune puissance totale de 3,2 GW, Sizewell C pourra fournir de lâĂ©lectricitĂ© Ă 6 millions de foyers et sa construction devrait crĂ©er emplois, selon EDF. Sizewell C est un projet dâinfrastructure neutre en Ă©missions carbone et de nature Ă relancer lâĂ©conomie aprĂšs la crise du coronavirus », estime Humphrey Cadoux-Hudson, directeur gĂ©nĂ©ral de Sizewell C. Il permettra de crĂ©er des emplois hautement qualifiĂ©s et de long terme pour la population du Suffolk et renforcera lâindustrie du nuclĂ©aire Ă travers le pays », selon lui. Sur le site de Sizewell, il existe deux centrales, Sizewell A ouverte dans les annĂ©es 1960 et fermĂ©e en 2006, et Sizewell B, ouverte en 1995 et encore en opĂ©ration. La centrale sera une quasi-rĂ©plique de Hinkley Point dans le Somerset sud-ouest de lâAngleterre et sera comme cette derniĂšre dĂ©veloppĂ©e par EDF aux cĂŽtĂ©s du chinois CGN. Cela devrait permettre selon EDF de rĂ©duire les risques et les coĂ»ts pour cette nouvelle centrale. Hinkley Point C a Ă©tĂ© validĂ© par le gouvernement britannique en 2016 et est la seule centrale nuclĂ©aire en cours de construction dans le pays. Mais le projet a subi des dĂ©passements de budget si bien que EDF a revu en 2019 en hausse son coĂ»t, estimĂ© dĂ©sormais entre 21,5 et 22,5 milliards de livres. CensĂ©e ĂȘtre livrĂ©e Ă partir de la fin 2025, bien quâ EDF ait prĂ©venu dâun risque de retard, cette centrale doit fournir 7% des besoins en Ă©lectricitĂ© britanniques. Ces diffĂ©rents projets doivent prendre le relais des centrales nuclĂ©aires construites au XXe siĂšcle qui ont fermĂ© ou sont sur le point dâarriver en fin de vie. Ils sont en outre cruciaux pour EDF qui a connu des dĂ©boires avec ses rĂ©acteurs de troisiĂšme gĂ©nĂ©ration EPR, notamment Ă Flamanville. Le projet de Sizewell rencontre lâopposition des associations Ă©cologistes. Le mouvement Stop Sizewell C estime quâil est trop coĂ»teux, se fait au dĂ©triment de lâinvestissement dans les Ă©nergies vertes et va avoir un impact sur le tourisme et la nature dans la rĂ©gion. Pour lâONG Greenpeace, le soutien en faveur du nuclĂ©aire est difficile Ă expliquer compte tenu des alternatives moins chĂšres, plus sĂ»res, plus rapides et bien plus populaires qui sont privilĂ©giĂ©es dans la plupart du reste du monde ». jbo/evs ï»żCest Ă©galement dans la citĂ© phocĂ©enne que lâon retrouve le siĂšge de ONET Technologies. ONET Technologies est une ETI, une Entreprise de taille intermĂ©diaire, filiale du groupe ONET, groupe familial marseillais, indĂ©pendant et spĂ©cialisĂ© dans les services depuis 160 ans. ONET Technologies est un acteur majeur dans les secteurs de lâingĂ©nierie et des services Le 19 fĂ©vrier 2013 Les retombĂ©es de la catastrophe nuclĂ©aire de Fukushima sont encore en cours, pour des centaines de milliers de victimes au Japon, Ă qui une indemnisation juste, Ă©quitable, Ă©quilibrĂ©e est toujours refusĂ©e. Au Japon, aujourdâhui confrontĂ© Ă la rĂ©alitĂ© dâun accident nuclĂ©aire grave, le systĂšme permet Ă lâindustrie nuclĂ©aire de se soustraire Ă ses responsabilitĂ©s, laissant lâargent public compenser son dĂ©sastre. Un rapport de Greenpeace International, dĂ©taille comment les graves lacunes de la rĂ©glementation nuclĂ©aire mondiale laissent aux institutions et aux contribuables la responsabilitĂ©s de payer les coĂ»ts dâun accident nuclĂ©aire. Ni les exploitants de centrales nuclĂ©aires, ni les fournisseurs dâĂ©quipements clĂ©s, ne sont concernĂ©s par les coĂ»ts engendrĂ©s ⊠par eux ! Les consĂ©quences de ce systĂšme injuste, qui a laissĂ© des centaines de milliers de victimes japonaises sans compensation adĂ©quate, pourrait ĂȘtre rĂ©pliquĂ© partout dans le monde, car lâindustrie nuclĂ©aire nâest pas tenue responsable de ses Ă©checs. Entre autres problĂšmes, les conventions Ă©laborĂ©es pour les activitĂ©s nuclĂ©aires limitent le montant des indemnisations qui seront versĂ©es aux victimes entre 350 et 1,5 milliards dâeuros. Ces conventions nâexigent pas que les fournisseurs des industriels du nuclĂ©aire soient inclus dans le processus de responsabilitĂ© et dâindemnisation. Les premiĂšres estimations du coĂ»t de lâaccident nuclĂ©aire de Fukushima fixaient les dommages entre 48 et 169 milliards dâeuros. LâopĂ©rateur de la centrale de Fukushima, TEPCO, a Ă©tĂ© nationalisĂ©, car il Ă©tait dans lâincapacitĂ© de payer ne serait-ce que les tous premiers coĂ»ts de rĂ©paration. Dans le cadre du systĂšme actuel de responsabilitĂ©, TEPCO, est aujourdâhui seul tenu pour responsable et doit donc payer alors quâil nâĂ©tait pas assurĂ© pour de tels montants. Ses fournisseurs GE, Hitachi et Toshiba â qui a fourni des rĂ©acteurs basĂ©s sur une conception erronĂ©e â ne sont pas tenus de payer quoi que ce soit Ă titre de rĂ©paration. Ce sont les contribuables japonais, y compris les personnes Ă©vacuĂ©es, qui finiront par payer la majeure partie des coĂ»ts de la catastrophe. Et en France ? Une Ă©tude de lâIRSN estime Ă 430 milliards dâeuros le coĂ»t dâun accident nuclĂ©aire majeur. CoĂ»ts radiologiques, pertes touristiques, contamination ⊠Tous les impacts dâun accident ont Ă©tĂ© pris en compte. Lâimpact Ă©conomique dâun accident dĂ©pend en effet largement du lieu dâimplantation de la centrale densitĂ© de population, Ă©conomie locale⊠et des conditions mĂ©tĂ©orologiques. LâIRSN est la seconde institution française Ă se pencher sur les coĂ»ts des accidents nuclĂ©aires. DĂšs 2012, la Cour des comptes sâest ouvertement posĂ©e une question rarement Ă©voquĂ©e dans les milieux officiels, dans son rapport sur les coĂ»ts de la filiĂšre nuclĂ©aire remis en janvier qui indemniserait les Ă©ventuelles victimes, rĂ©parerait les Ă©ventuels dommages et pour quels montants? Et la Cour des Comptes fait ce constat le systĂšme dâassurance mis sur pied pour les risques liĂ©s au nuclĂ©aire civil est trĂšs insuffisant et repose essentiellement sur lâĂtat. Et non sur lâexploitant qui, du coup, voit ses coĂ»ts dâassurance indĂ»ment minimisĂ©s. Dans le monde, »la couverture du risque de responsabilitĂ© civile nuclĂ©aire est essentiellement fournie par le biais de pools dâassurance et de rĂ©assurance , indiquait la Cour des comptes dans son rapport sur les coĂ»ts de la filiĂšre Ă©lectronuclĂ©aire. Pour lâinstant, EDF assure ses rĂ©acteurs hexagonaux auprĂšs dâAllianz et dâElini, une mutuelle spĂ©cialisĂ©e dans les risques nuclĂ©aires, qui eux-mĂȘmes se rĂ©assurent auprĂšs dâOcĂ©ane RĂ©, une sociĂ©tĂ© de rĂ©assurance contrĂŽlĂ©e par EDF. Le serpent se mord la queue. Actuellement, le montant maximum de la responsabilitĂ© de lâexploitant est de 91, 5 millions dâeuros par accident survenant sur une installation nuclĂ©aire . Il est limitĂ© Ă 22, 9 millions lorsque lâaccident concerne une installation Ă risque rĂ©duit ou le transport de substance nuclĂ©aire . Au-delĂ de cette somme, la charge financiĂšre incombe Ă lâĂtat pour un montant maximum de 345 millions dâeuros. Pour la Cour des comptes, les rĂšgles actuelles ne permettent pas de couvrir les dommages dâun accident, mĂȘme dâampleur limitĂ©e . Le systĂšme doit intĂ©grer TOUS les coĂ»ts ! Si lâon intĂšgre les consĂ©quences Ă©conomiques dâun accident nuclĂ©aire au coĂ»t du MWH, lâĂ©lectricitĂ© nuclĂ©aire perd immĂ©diatement son image dâĂ©nergie bon marchĂ©. Câest en intĂ©grant tous ces coĂ»ts que lâon se rendra compte que cette technologie reprĂ©sente un fardeau que notre sociĂ©tĂ© nâa plus le luxe de se payer. Câest Ă©galement au niveau rĂ©glementaire, sur son systĂšme dâassurance que la France doit agir dâune part en Ă©tendant la responsabilitĂ© des exploitants aux fournisseurs du nuclĂ©aire et dâautre part, en mettant en place un rĂ©gime de responsabilitĂ© illimitĂ©e comme en SuĂšde et en Allemagne. YwPQIFX.