CENTRALE NUCLÉAIRE DE TIHANGE - Rapport des tests de résistance - 31 octobre 2011 - (Page 120)

4 PHÉNOMÈNES NATURELS EXTRÊMES 4.3 Tornades 4.3.1. Caractérisation des tornades Les tornades surviennent le plus souvent aux États-Unis. En Belgique, sur la base des dégâts constatés (données de 1880 à 1940), ces phénomènes ont été estimés au maximum en classe F2 sur l’échelle Fujita dans sa version originale (voir ci-contre). Cela correspond à des vitesses maximales de 50 m/s à 70 m/s (180 à 250 km/h). k L’échelle de Fujita a été développée pour exprimer l’importance des dégâts provoqués par les tornades. Dans sa version originale (échelle F, 1971), elle faisait le lien entre l’échelle de Beaufort et l’échelle Mach. Cette échelle originale a toutefois des limitations. Elle ne donne qu’une description générale du type des dégâts, sans indicateur clair pour leur estimation. De plus, les vitesses de vent nécessaires pour provoquer les dégâts décrits sont surestimées. L’échelle dite « Enhanced Fujita » (échelle EF, 2007) a été déduite de l’échelle originale en utilisant des indicateurs de dégâts et des seuils de dégâts. Les vitesses de vents associées à l’échelle originale de Fujita ont été réduites. Dans le cas de tornades, la vitesse du vent est la somme des vitesses de rotation et de translation. Pour des tornades de la plus basse catégorie, les vents atteignent des vitesses caractéristiques de très fortes tempêtes. Parmi les tornades répertoriées en Belgique dans l’intervalle 1880-1940, l’événement ayant donné lieu à la vitesse de vent la plus élevée est l’ensemble de tornades qui se sont déplacées depuis la Hollande lors de la forte tempête du 10 août 1925. On a estimé qu’à cette occasion, la vitesse du vent avait atteint localement des valeurs de l’ordre de 250km/h. Une tornade d’intensité élevée s’est produite le 20 septembre 1982 à Léglise. La vitesse maximale du vent a été estimée à 250km/h et la largeur de la tornade était d’environ 50 m. Les dégâts furent importants, des toitures ont été emportées et des bâtiments détruits. Une autre tornade d’intensité élevée avec des dégâts comparables a eu lieu à Oostmalle le 25 juin 1967 De manière générale, des tornades de plus . faible intensité surviennent chaque année en Belgique. En France, une tornade de forte intensité a frappé le département du Nord, à Hautmont, le 3 août 2008. Cette tornade, qui a provoqué des dommages très importants sur plusieurs kilomètres, a été classée EF4 sur l’échelle améliorée de Fujita, ce qui correspond à un vent d’une vitesse (estimée) de 267 à 322 km/h. Il n’existe pas de données systématiques concernant les tornades (en particulier pour l’intensité) en Belgique. On peut cependant noter les éléments ci-dessous : – il survient quatre à sept fois moins de tornades en Europe qu’aux États-Unis ; – il survient entre quatre à six tornades chaque année en Belgique ; – la plupart des tornades survenant en Belgique se situent dans les classes EF0 à EF2. Des événements de classe EF3 y sont probablement rares sur le plan probabiliste. Notons toutefois que la tornade de Hautmont, dans le nord de la France à la hauteur de la frontière belge, était d’intensité EF4 sur une partie limitée de son trajet ; – il n’y a pas de tendance dans l’évolution des statistiques ; – en Belgique, il n’y a pas d’endroits où les tornades sont localement plus fréquentes ; – la moitié des tornades en Belgique surviennent pendant l’été, mais elles peuvent aussi prendre naissance en hiver ; – la durée de vie d’une tornade en Belgique se limite à quelques minutes. Le diamètre des tourbillons varie de quelques mètres à quelques dizaines de mètres. La longueur du trajet se situe entre quelques dizaines de mètres et quelques centaines de mètres. 4.3.2. Base de conception La conception des structures pour les tornades est basée sur les vitesses de vent maximales. 120 ELECTRABEL | CENTRALE NUCLÉAIRE DE TIHANGE | Rapport des tests de résistance

Table des matières de la publication CENTRALE NUCLÉAIRE DE TIHANGE - Rapport des tests de résistance - 31 octobre 2011

Sommaire
CONTEXTE
- Sûreté des centrales nucléaires belges
- L'accident de Fukushima Daiichi et son impact sur les évaluations de sûreté en Europe
- Bases de conception et sûreté
DESCRIPTION DU SITE DE TIHANGE
- Introduction
- Généralités
- Spécificités
- Enceintes de confinement
- Alimentations électriques
- Alimentations en eau de refroidissement
- Études PSA
- Glossaire
SÉISME
- Séisme de dimensionnement
- Évaluation des marges
INONDATIONS
- Introduction
- Bases de conception
- Évaluation des marges
PHÉNOMÈNES NATURELS EXTRÊMES
- Introduction
- Fortes pluies
- Vents violents
- Tornades
- Foudre
- Effets de la neige
- Grêle
- Autres conditions climatiques extrêmes
PERTE DES ALIMENTATIONS ÉLECTRIQUESPERTE DES SOURCES FROIDES
- Introduction
- Pour les réacteurs nucléaires
- Pour le combustible usé des piscines du bâtiment combustible
GESTION DES ACCIDENTS GRAVES
- Introduction
- Organisation de l'exploitant pour gérer l'accidentet les perturbations possibles
- Pour les réacteurs nucléaires
- Pour l'entreposage du combustible usé
SYNTHÈSE ET PLAN D'ACTION
- Introduction
- Démarche d'Electrabel
- Résultats des évaluations
- Calendrier des actions

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