Coulée du premier béton de la salle des turbines de l'unité n° 3 VVER-1200 de la phase II de la centrale nucléaire de Leningrad en Russie
fr.wedoany.com Rapport : Le 9 septembre 2026, la coulée du béton de la fondation de la salle des turbines de l'unité n° 3 VVER-1200 de la phase II de la centrale nucléaire de Leningrad en Russie a commencé. Les ouvriers ont achevé la coulée de la zone centrale de la future fondation, avec un volume de béton proche de 5 000 mètres cubes.

Cette coulée constitue la première phase des travaux de construction de la structure de fondation de cette salle. Selon le plan, l'entrepreneur utilisera près de 5 000 tonnes d'armatures et plus de 20 000 mètres cubes de béton à haute résistance pour construire un radier massif d'une hauteur de 2,5 mètres et d'une superficie de plus de 8 000 mètres carrés. Les travaux correspondants sont actuellement menés simultanément dans 7 zones de construction.
Konstantin Khoudiakov, responsable du projet de la centrale nucléaire de Leningrad au sein du holding TITAN-2, a déclaré que la construction de la fondation de la salle des turbines exigeait des normes élevées en matière de qualité du béton, de procédé de coulée et de conditions de cure, en particulier durant les premiers jours suivant la coulée, où il est nécessaire de contrôler en priorité la température et l'humidité sur site et de prévenir les dommages mécaniques. Une fois le béton ayant atteint sa résistance nominale, l'entrepreneur procédera, conjointement avec le maître d'ouvrage, à des contrôles de la structure par méthodes non destructives, notamment par contrôle ultrasonore ; parallèlement, des essais de compression à la presse hydraulique seront réalisés sur des éprouvettes confectionnées à partir du même lot de béton, afin de confirmer que la fondation est capable de supporter les charges des murs, des planchers, des tuyauteries ainsi que des grands équipements en exploitation.
Selon le plan, le radier de fondation de la salle des turbines de l'unité n° 3 VVER-1200 de la phase II de la centrale nucléaire de Leningrad sera achevé avant fin novembre de cette année. Ensuite, les ouvriers entreprendront la construction des murs et des planchers, ainsi que la fondation du condenseur. Le condenseur est un équipement d'échange thermique destiné à convertir la vapeur d'échappement de la turbine en condensat. La construction de la fondation du groupe turbo-alternateur, comprenant la turbine à vapeur et le turbo-alternateur, est prévue pour l'année prochaine, et l'installation des équipements de la turbine à vapeur est prévue pour 2029.
Ievgueni Milouchkine, directeur adjoint de la centrale nucléaire de Leningrad et responsable de la gestion de la construction de la phase II, a déclaré que la salle des turbines était l'installation centrale de l'îlot conventionnel d'une unité nucléaire, où l'énergie de la vapeur est convertie en énergie mécanique, puis en énergie électrique acheminée vers les utilisateurs. Cette salle assurera également une fonction clé dans la chaîne d'approvisionnement en chaleur : la vapeur prélevée sur la turbine servira à chauffer l'eau du réseau de chauffage, avant de fournir de l'eau chaude et de l'énergie thermique à la ville satellite de la centrale nucléaire de Leningrad, Sosnovy Bor, ainsi qu'à sa zone industrielle.
Conformément au calendrier de construction, l'unité n° 3 de la phase II de la centrale nucléaire de Leningrad prévoit d'injecter ses premiers mégawatts dans le système électrique unifié de Russie en 2030. Les installations liées à la fourniture de caloporteur devront également être achevées à la même période. Afin de satisfaire aux exigences des essais de mise en service, les travaux de génie civil et de montage de la nouvelle unité seront achevés par anticipation, de manière à ce que les équipements, les systèmes technologiques, les systèmes auxiliaires et les autres systèmes franchissent successivement les différentes étapes de validation préalables à la mise en service.
La centrale nucléaire de Leningrad est située à Sosnovy Bor, dans l'oblast de Leningrad en Russie ; elle est une filiale de la société russe d'énergie atomique (Rosenergoatom) et dispose d'une puissance installée de 4 400 mégawatts. La centrale exploite actuellement deux unités RBMK-1000 et deux unités VVER-1200 de génération III+. Les unités n° 1 et n° 2 RBMK-1000 ont été arrêtées après 45 ans de service et sont entrées en phase de déclassement ; les deux unités VVER-1200 destinées à remplacer leur capacité ont été mises en service respectivement en 2018 et en 2021.
Les unités n° 3 et n° 4 VVER-1200 de la phase II de la centrale nucléaire de Leningrad ont été lancées en 2022 et remplaceront à l'avenir les unités n° 3 et n° 4 RBMK-1000 de la centrale nucléaire de Leningrad. Après la mise en service du projet, la production annuelle d'électricité de chaque unité devrait dépasser 8,5 milliards de kilowattheures. Le holding TITAN-2 appartient au groupe de la société d'État russe de l'énergie atomique et assume la maîtrise d'œuvre générale de la construction des nouvelles unités des centrales nucléaires de Leningrad, de Kola et de Smolensk, tout en participant à des projets nucléaires internationaux tels qu'Akkuyu en Turquie, Paks II en Hongrie et El Dabaa en Égypte.
Produits Associés

Dispositif intégré intelligent de distribution d’eau par impulsions
Sino Science and Technology Co., Ltd.





Système de charge séparé 720 / 960 kW
Shanghai Enneagon Energy Technology Co., Ltd .
Série IS(B)☐-M·RL – Transformateurs triphasés immergés dans l’huile (noyau plan ou noyau enroulé tridimensionnel)
Guangdong Kehua Electric Power Technology Co., Ltd.

Disjoncteur extérieur haute tension à fusion primaire et secondaire LW3-12
Jiangxi Kerui Electric Co., Ltd.
Chargeur DC/DC 120 kW pour véhicules électriques
Shenzhen Increase Technology Co., Ltd.
FY06B-Réacteur court en graphite à pile à combustible 7kW
FENERGY Technology Co., LTD.








