19 - L'ÉNERGIE DE FISSION
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déchets industriels :
~ 1000 millions de m 3
déchets industriels toxiques :
~ 10 millions de m 3
déchets radioactifs :
80 000 m 3
déchets radioactifs de haute activité :
150 m 3
19.3 - Production annuelle de déchets dans l’UE
19.5.1. PRODUCTION D’URANIUM
La concentration moyenne de la croûte terrestre en uranium est de 3 ppm (partie
par million). Toutefois l’exploitation des roches uranifères ne commence qu’au-delà
d’une concentration de 0,2%. Dans ces roches l’uranium est présent essentiellement sous forme d’oxyde U 3 O 8 . Il est extrait par broyage, dissolution dans l’acide,
suivi d’une récupération en phase liquide pour donner après séchage un concentré
d’oxyde appelé « Yellowcake ».
Compte tenu de la faiblesse de la concentration initiale des roches en uranium, les
résidus miniers représentent un volume important de matériaux naturellement radioactifs, typiquement 69 000 t par an et par réacteur. L’extraction de l’uranium coupe
la chaîne de désintégration en dessous de
234 U. En conséquence, tous les descendants du
230 Th (période de 75 000 ans) se retrouvent dans les résidus miniers, ce qui
signifie une production constante de radon pouvant s’échapper dans l’atmosphère.
Bien entendu, l’exploitation minière n’augmente pas la production de radon, celui-ci
peut simplement s’échapper plus facilement dans l’atmosphère. La solution retenue
consiste à freiner l’émanation par l’installation d’une couverture de terre au-dessus
des résidus miniers, de façon à laisser décroître le radon (période de 3,8 jours) avant
qu’il n’atteigne l’air libre.
Avant l’utilisation en réacteurs thermiques, l’uranium est enrichi en
235 U, de sa
concentration initiale (0,72%) jusqu’à une concentration le plus souvent voisine de
3,5%. On montre facilement que, pour produire un kilo d’
235 U, il faut utiliser environ 200 kg d’uranium naturel, quel que soit l’enrichissement final du combustible.
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