Évaluation des sources de l’exposition externe
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3.5
C
Al
Ni
Ag
Fe
Cu
Ag
Ba
U
Au
Ta
Pb
W
U
Y (n).s
-1
.kW
-1
E 0
x1.10
12
Figure 4.27 – Taux de production de neutrons en (n)·s
–1
·kW
–1 produits sur des cibles
épaisses de différents matériaux en fonction de l’énergie des électrons incidents en MeV
(d’après les données de [58]).
La figure 4.27 indique pour une énergie de 40 MeV un taux de production
d’environ 2·10
12 (n)·s
–1
·kW
–1 pour du tungstène. Par conséquent, pour une
intensité de 5 mA, nous obtenons le taux de production suivant :
12
14
1
200 2 10
4 10 (neutron) s
Y
−
=
× ⋅
= ⋅
⋅
Nota : Attention de ne pas oublier de pondérer les résultats de cet abaque
par le facteur 10
12 indiqué sur le faisceau de courbes de la figure 4.27.
Calculs des équivalents de dose dus aux photoneutrons
La complexité des paramètres physiques à prendre en compte pour modéliser les taux de production, et par extension les débits d’équivalents de dose
ambiants autour des accélérateurs d’électrons, impose l’usage d’un code de
transport de type Monte-Carlo. Cependant, la suite de cette partie va
s’attacher à fournir des abaques ou des méthodes semi-empiriques permettant
d’estimer les équivalents de dose ambiants dus à ces neutrons.
Pour pouvoir estimer l’équivalent de dose dû aux neutrons autour des accélérateurs d’électrons, nous avons effectué un calcul à l’aide du code MonteCarlo MCNPX. Pour ce calcul, une cible cylindrique de longueur et de rayon
égaux à cinq fois le parcours des électrons dans le matériau considéré a été
modélisée. Le faisceau de courbes donné à la figure 4.28 indique, en fonction de
l’énergie des électrons incidents, l’équivalent de dose à un mètre par électrons
incidents sur la cible.
À titre d’exemple, calculons le débit d’équivalent de dose ambiant à
2 mètres dû aux neutrons, autour d’un accélérateur d’électrons d’énergie
20 MeV et d’intensité 2 mA bombardant une cible de plomb. La courbe de la
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épaisses de différents matériaux en fonction de l’énergie des électrons incidents en MeV
(d’après les données de [58]).
La figure 4.27 indique pour une énergie de 40 MeV un taux de production
d’environ 2·10
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intensité de 5 mA, nous obtenons le taux de production suivant :
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× ⋅
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Nota : Attention de ne pas oublier de pondérer les résultats de cet abaque
par le facteur 10
12 indiqué sur le faisceau de courbes de la figure 4.27.
Calculs des équivalents de dose dus aux photoneutrons
La complexité des paramètres physiques à prendre en compte pour modéliser les taux de production, et par extension les débits d’équivalents de dose
ambiants autour des accélérateurs d’électrons, impose l’usage d’un code de
transport de type Monte-Carlo. Cependant, la suite de cette partie va
s’attacher à fournir des abaques ou des méthodes semi-empiriques permettant
d’estimer les équivalents de dose ambiants dus à ces neutrons.
Pour pouvoir estimer l’équivalent de dose dû aux neutrons autour des accélérateurs d’électrons, nous avons effectué un calcul à l’aide du code MonteCarlo MCNPX. Pour ce calcul, une cible cylindrique de longueur et de rayon
égaux à cinq fois le parcours des électrons dans le matériau considéré a été
modélisée. Le faisceau de courbes donné à la figure 4.28 indique, en fonction de
l’énergie des électrons incidents, l’équivalent de dose à un mètre par électrons
incidents sur la cible.
À titre d’exemple, calculons le débit d’équivalent de dose ambiant à
2 mètres dû aux neutrons, autour d’un accélérateur d’électrons d’énergie
20 MeV et d’intensité 2 mA bombardant une cible de plomb. La courbe de la
