De mon point de vu, en appliquant la methode « bon sens » je me dit que la construction d’une centrale nucleaire obeit a deux ensembles de regles.
Les unes strictement economiques, on les mets là où elle servent a quelque chose, là ou l’on peut s’en occuper...
Les autres dependant de considerations techniques plus ou moins obscures et, je pense, marginales.
C’est ce dernier cas que mon bon sens me dit de developper.
Peu importe la plasticité, la liquidité, l’heterogeneité des sols, ce qui importe c’est que face a un tremblement de terre de magnitude tres tres importante, ou bien dans le cas d’un evenement destructeur imprevu, la partie nucleaire s’arrete dans des conditions normales, acceptable et au pire sans danger, même si les appareillages sont inutilisables apres (la mort du coeur, par exemple).
A Fukushima, c’est bien ce qu’il s’est passé, sauf qu’un des elements, consequence indirecte du tremblement de terre, a failli. Tout le probleme est la et c’est a partir de cela qu’il serait bon de regler le cas de nos centrales nucleaires a nous, français. :
— Peuvent-elles resister a un hypothetique tremblement de terre de magnitude consequente ? a un vaste incendie de passage, a des vents super violents style tornade du middle west americain, une montée d’eau même s’il n’y a pas de mer a coté, un effondrement du sol... ou une combinaison de tout ça ?
— De quels auxiliaires ces centrales ont elles besoin et que se passent-il si elles s’arretent (si le cas est prevu, j’espère) et qu’un de ces auxiliaires ne fonctionne pas ou plus (comme le refroidissement post mortem de Fukushima ?)
Dans un contexte d’analyse systemique, c’est tout simple a resoudre et c’est cela que j’aimerai qu’EDF ou les responsables des centrales, diffusent largement, même si, pour quelques questions de brevet, ils n’en detaillent pas l’integralité !
C’est cela la transparence et qui de plus a l’avantage de faire taire une majorité de sceptiques qui n’auraient plus alors qu’a negocier le niveau de securité plutôt que du choix de l’option....
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