Évaluation des sources de l’exposition externe
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Cas des photons prompts
Lors de la réaction de fission, outre les neutrons prompts décrits ci-avant,
des photons prompts, provenant de la désexcitation instantanée des produits
de fission, sont également émis.
Le nombre de photons émis par fission est donné dans le tableau 4.14.
Nombre moyen de
photons par fission
Références
235
U(n, fiss)
6,7
[55]
239
Pu(n, fiss)
7,23
[55]
252
Cf (fiss. spontanée)
7,8
[55]
242
Cm (fiss. spontanée)
6,62
[53]
244
Cm (fiss. spontanée)
6,9
[53]
Tableau 4.14 – Nombre moyen de photons émis par fission pour différentes réactions de
fission.
Le spectre de photons prompts est donné par les équations par bande
d’énergie (4.18) [45].
(
)
(
)
1
1
E
6.6
0,1
0,6 MeV
20,2 exp 1,78
0,6
1,5 MeV photons MeV fission
7,2 exp 1,09
1,5
10,5 MeV
E
N
E
E
E
E
−
−
­
< <
° °
=
−
< <
⋅
⋅
®
°
−
< <
° ¯
&
(4.18)
La description du spectre de photons prompts donné par l’équation (4.18)
est représentative de l’émission photonique prompte de la fission du
235 U par
des neutrons thermiques. Néanmoins, Shultis et Faw [45] indiquent qu’elle est
extrapolable à d’autres spectres de fission et est utilisable pour le calcul de
protections radiologiques pour d’autres noyaux fissiles.
En pondérant ce spectre et les facteurs de conversion moyen fluenceéquivalent de dose, on obtient un débit d’équivalent de dose ambiant à un
mètre sans auto-atténuation de H*(10) = 8·10
–7 μSv·h
–1 par (fission)·s
–1 . On
remarque que pour les réactions de fission promptes l’équivalent de dose dû
aux photons est négligeable devant l’équivalent de dose neutronique.
4.3.2 Terme source issu des produits de fission
Lors de la réaction de fission, deux fragments sont produits. Chaque fragmentation a une certaine probabilité de se produire. La figure 4.6 donne, en
pourcentage du nombre total de fissions, la fréquence de production des fragments de fission en fonction de leur nombre de masse.
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