Le ministère indien de l'Énergie et EDF discutent du plan de déploiement des réacteurs nucléaires EPR
fr.wedoany.com Rapport : Le secrétaire du ministère indien de l'Énergie (Ministry of Power), Pankaj Agarwal, a tenu à New Delhi des entretiens bilatéraux de haut niveau avec le président-directeur général d'Électricité de France (EDF), Bernard Fontana. Les deux parties ont mené des discussions approfondies portant principalement sur le déploiement en Inde de la technologie nucléaire de génération III+ EPR (European Pressurised Reactor, réacteur à eau pressurisée européen) de conception française, la promotion de la localisation de la chaîne industrielle nucléaire indienne, la réforme du cadre réglementaire du nucléaire ainsi que l'approfondissement de la coopération dans les projets de stations de transfert d'énergie par pompage.

Des hauts responsables du ministère indien des Affaires étrangères (Ministry of External Affairs), de l'Autorité centrale de l'électricité de l'Inde (Central Electricity Authority, CEA), de la société nationale indienne d'électricité (NTPC), de la société indienne d'énergie nucléaire (NPCIL) ainsi que de l'ambassade de France en Inde ont participé conjointement à ces entretiens.
Sur le plan de la coopération nucléaire, EDF a présenté à la partie indienne les progrès réalisés dans le développement d'un écosystème industriel et d'une chaîne d'approvisionnement nucléaires sur le territoire indien, visant à permettre une fabrication locale à grande échelle des équipements des réacteurs EPR. EDF a souligné qu'un projet de construction de flotte à grande échelle comprenant plusieurs réacteurs offrirait aux fournisseurs locaux une plus grande prévisibilité et mobiliserait pleinement les capacités de fabrication de pointe de l'Inde afin de libérer les effets d'économie d'échelle. Actuellement, EDF poursuit conjointement avec NPCIL le projet nucléaire de Jaitapur, situé dans l'État du Maharashtra, dont le site prévoit le déploiement de 6 tranches EPR pour une capacité totale installée de 9 900 mégawatts (MWe), mais les négociations commerciales préalables ont connu des retards en raison de questions liées au coût d'injection sur le réseau électrique et à la responsabilité civile nucléaire.
La réforme du mécanisme de régulation constitue l'un des contextes centraux de cette réunion. M. Agarwal a informé la partie française des avancées législatives les plus récentes concernant le cadre réglementaire du nucléaire civil en Inde, en particulier le projet de loi SHANTI (Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India, loi sur l'utilisation durable et la promotion de l'énergie nucléaire pour la transformation de l'Inde) récemment soumis à consultation publique par le département indien de l'énergie atomique (DAE). Ce projet de loi vise à assouplir les restrictions de longue date sur le monopole dans le domaine du nucléaire civil, à établir une procédure d'autorisation normalisée et à délai limité pour les installations nucléaires, et à lever officiellement les obstacles institutionnels à la participation directe des capitaux privés, de l'autoproduction nucléaire (Captive power) et des fournisseurs de filières étrangères.
Outre la production d'électricité d'origine nucléaire, les deux parties ont également discuté en profondeur, sur la base de la coentreprise envisagée entre NTPC et EDF, du développement conjoint et de la mise en œuvre de stations de transfert d'énergie par pompage (Pumped hydro storage) à grande échelle. Afin d'atteindre l'objectif stratégique national de porter la capacité installée du nucléaire civil indien à 100 gigawatts (GWe) d'ici 2047, l'Inde adopte une approche à double voie combinant « la construction en série de flottes de réacteurs à eau lourde pressurisée (PHWR) de 700 mégawatts d'origine locale » et « l'introduction de technologies avancées de réacteurs à eau pressurisée / à eau légère étrangères », et le déploiement coordonné d'installations de transfert d'énergie par pompage et de stockage d'énergie à long cycle fournira un soutien essentiel à l'absorption efficace de la charge de base nucléaire à grande échelle et à la stabilité de la fréquence du réseau électrique.
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