sous-marin nucléaire Internationaux( Roi Horus Lassana)

Explorez les avancées technologiques et le rôle stratégique des sous-marins nucléaires.
This section provides a detailed and comprehensive overview of your company’s mission, values, and history. It highlights the key principles and values that drive the purpose, goals, and long-term success of your brand and business operations.
FRANCE-PARIS
Réacteurs de propulsion en service
| Bâtiment | Réacteur | Type de réacteur | Puissance thermique | Début des travaux | Mise en service |
|---|---|---|---|---|---|
| Émeraude | K 48 | Réacteur à eau pressurisée | 48 MW | 1983 | 1986 |
| Améthyste | K 48 | Réacteur à eau pressurisée | 48 MW | 1984 | 1988 |
| Perle | K 48 | Réacteur à eau pressurisée | 48 MW | 1987 | 1990 |
| Le Triomphant | K 15 | Réacteur à eau pressurisée | 150 MW | 1989 | 1997 |
| Le Téméraire | K 15 | Réacteur à eau pressurisée | 150 MW | 1993 | 1998 |
| Le Vigilant | K 15 | Réacteur à eau pressurisée | 150 MW | 1996 | 2003 |
| Le Terrible | K 15 | Réacteur à eau pressurisée | 150 MW | 2000 | 2008 |
| Charles de Gaulle | K 15 × 2 | Réacteur à eau pressurisée | 150 MW × 2 | 1986 | 1994 |
| Suffren | K 15 | Réacteur à eau pressurisée | 150 MW | 1998 | 2018 |
| Duguay-Trouin | K 15 | Réacteur à eau pressurisée | 150 MW | 2009 | 2022 |
| Tourville | K 15 | Réacteur à eau pressurisée | 150 MW | 2011 | 2024 |
Réacteurs de propulsion en construction
Internationaux
| Bâtiment | Réacteur | Type de réacteur | Puissance thermique | Début des travaux | Mise en service prévue |
|---|---|---|---|---|---|
| De Grasse | K 15 | Réacteur à eau pressurisée | 150 MW | 2023 | |
| Rubis | K 15 | Réacteur à eau pressurisée | 150 MW | ||
| Casabianca | K 15 | Réacteur à eau pressurisée | 150 MW |
Réacteurs de propulsion en projet
| Bâtiment | Réacteur | Type de réacteur | Puissance thermique | Début des travaux prévu | Mise en service prévue |
|---|---|---|---|---|---|
| SNLE 3G (1) | K 15 | Réacteur à eau pressurisée | 2024 | 2035 à 2050 | |
| SNLE 3G (2) | K 15 | Réacteur à eau pressurisée | |||
| SNLE 3G (3) | K 15 | Réacteur à eau pressurisée | |||
| SNLE 3G (4) | K 15 | Réacteur à eau pressurisée | |||
| Porte Avions Nouvelle Génération | K 22 × 2 | Réacteur à eau pressurisée |
Réacteurs de propulsion arrêtés définitivement
| Bâtiment | Réacteur | Type de réacteur | Puissance thermique | Début des travaux | Mise en service | Arrêt définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Redoutable | Réacteur à eau pressurisée | 110 MW | 1963 | 1967 | 1991 | |
| Le Terrible | Réacteur à eau pressurisée | 110 MW | ? | 1969 | 1996 | |
| Le Foudroyant | Réacteur à eau pressurisée | 110 MW | 1969 | 1974 | 1998 | |
| L’Indomptable | Réacteur à eau pressurisée | 110 MW | 1971 | 1974 | 2005 | |
| Le Tonnant | Réacteur à eau pressurisée | 110 MW | 1974 | 1980 | 1999 | |
| L’Inflexible | Réacteur à eau pressurisée | 110 MW | 1980 | 1982 | 2008 | |
| Rubis | K 48 | Réacteur à eau pressurisée | 48 MW | 1976 | 1983 | 2022 |
| Saphir | K 48 | Réacteur à eau pressurisée | 48 MW | 1979 | 1981 | 2019 |
| Casabianca | K 48 | Réacteur à eau pressurisée | 48 MW |
Projets abandonnés de réacteurs de propulsion
| Bâtiment | Réacteur | Type de réacteur | Puissance thermique | Début des travaux | Arrêt définitif du projet |
|---|---|---|---|---|---|
| Sous-marin Q 244 | Réacteur à eau lourde pressurisée |
Explorez les spécifications essentielles
Pays détenteurs de sous-marins nucléaires
Seules six puissances navales disposent de cette technologie :
- Les États-Unis (depuis 1955)
- La Russie (depuis 1958)
- Le Royaume-Uni (depuis 1963)
- La France (depuis 1971)
- La Chine (depuis 1974)
- L’Inde (depuis 2009)
Les autres forces sous-marines
De nombreuses nations, comme l’Allemagne ou la Corée du Nord, opèrent des sous-marins d’attaque, mais ceux-ci fonctionnent à propulsion Diesel-électrique. La Corée du Nord a annoncé en 2023 son intention de construire un sous-marin nucléaire d’ici 2025.
En service:
Sous-marins nucléaires lanceurs d’engins (SNLE)
Sous-marins nucléaires lanceurs de missiles de croisière (SSGN)
| Nom | Classe | Armé | Missiles de croisièrechargés |
|---|---|---|---|
| États-Unis : 4 | |||
| USS Ohio (SSGN-726) | Ohio | 1981 | 154 Tomahawk |
| USS Michigan (SSGN-727) | Ohio | 1982 | 154 Tomahawk |
| USS Florida (SSGN-728) | Ohio | 1983 | 154 Tomahawk |
| USS Georgia (SSGN-729) | Ohio | 1983 | 154 Tomahawk |
| Russie : 13 | |||
| K-148 Krasnodar | OscarII | 1986 | 24 SS-N-19 |
| K-132 Irkoutsk | OscarII | 1987 | 24 SS-N-19 |
| K-119 Voronej | OscarII | 1988 | 24 SS-N-19 |
| K-173 Krasnoïarsk | OscarII | 1989 | 24 SS-N-19 |
| K-410 Smolensk | OscarII | 1990 | 24 SS-N-19 |
| K-442 Tcheliabinsk | OscarII | 1990 | 24 SS-N-19 |
| K-150 Tomsk | OscarII | 1991 | 24 SS-N-19 |
| K-456 Vilioutchinsk | OscarII | 1991 | 24 SS-N-19 |
| K-266 Orel | OscarII | 1992 | 24 SS-N-19 |
| K-186 Omsk | OscarII | 1993 | 24 SS-N-19 |
| K-329 Belgorod | OscarII | 24 SS-N-19 | |
Sous-marins nucléaires d’attaque (SNA)
Technologie Avancée
Analyse approfondie des systèmes propulsifs et armements sophistiqués.
Capacités Stratégiques
Examen des missions de dissuasion et de surveillance internationales.
Contributions Globales
Impact sur la stabilité et la défense dans le contexte géopolitique actuel.
Fonctionnement des Sous-marins Nucléaires
Découvrez en détail les technologies avancées, les systèmes et les procédures qui permettent aux sous-marins nucléaires d’opérer efficacement sous la surface.
Première phase : Lancement
Cette phase décrit la mise en route des sous-marins, incluant le déploiement initial, la préparation des systèmes de propulsion nucléaire et la mise en place des protocoles de sécurité essentiels.
Deuxième phase : Opération
Cette étape couvre le fonctionnement continu, la navigation sous-marine, la gestion des systèmes stratégiques et la coordination des missions en milieu sous-marin.
Troisième phase : Sécurité
Cette section explique comment les sous-marins nucléaires assurent la sécurité globale grâce à des technologies de pointe, des procédures de défense et des stratégies de dissuasion efficaces.
Explorez les spécifications des sous-marins nucléaires.
Cette section présente les technologies et opérations clés des sous-marins nucléaires internationaux.
Spécifications Techniques
Analyse des caractéristiques essentielles des sous-marins nucléaires modernes.
Rôles Stratégiques
Étude des fonctions et contributions des sous-marins à la sécurité mondiale.
Technologies Avancées
Découvrez les innovations technologiques qui propulsent les sous-marins nucléaires.
Analyse complète des indicateurs stratégiques
Cette section présente des données cruciales, détaillant les performances et accomplissements majeurs des sous-marins nucléaires.
150
Portée Opérationnelle
Cette métrique illustre la capacité d’action étendue des sous-marins sur diverses missions internationales.
220
Technologie Avancée
Cette donnée met en lumière l’intégration des systèmes technologiques de pointe dans la flotte nucléaire.
350
Capacités Stratégiques
Ce chiffre reflète l’efficacité et l’impact des sous-marins dans les opérations de défense globale.
base des sous marins dans le monde
- Brest. Ile Longue.
- La Rochelle.
- Lorient.
- Marseille.
- Saint-Nazaire.
- Toulon.
Bases de sous-marins en Italie
- Tarente.
- Bordeaux pendant la Seconde Guerre.
Bases de sous-marins au Royaume-Uni – Royal Navy
- Blyth (Northumberland).
- Devonport.
- HMNB Clyde.
- RNAD Coulport.
- Rosyth. Chantier naval.
Bases de Sous-marins en Allemagne
- Base Nord.
- Dora. Elbe II.
Bases de sous-Marins en Russie
- Gadjievo.
- Ostrovnoï.
- Petropavlosk-Kamtchaski.
- Poliarny.
- Severomosk.
- Snejnogorsk.
- Vidaïevo.
- Vilioutchinsk.
- Vladivostok.
- Zaozoiorsk.
- Zapadnaïa Litsa.
Bases de Sous-Marins aux Etats-Unis – United Navy
- Coco Solo.
- Kings Bay.
- Kitsap.
- Guam.
- Holy Loch.
- Naval Undersea Warfare Center.
- New London.
- Norfolk.
- Pearl Harbor.
- Point-Loma.
Bases de sous-marins au Japon
- Kure.
- Yokosuka.
Bases de sous-marins en Chine
- Hainan.
- Zhoushan.

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