6 - L’ingénierie de la radioprotection : généralités
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Comme le tableau ci-dessus le suggère, les modélisations et les outils de simulation de
systèmes physiques développés initialement dans le cadre du nucléaire de puissance,
l’expérience acquise dans les études précitées peuvent bénéficier à bien d’autres
domaines importants : celui de connaissance de la structure de la matière, du médical, du
spatial, des applications industrielles spécifiques, de l’archéologie…
UNGG démantèlement
Activation structures
Radionucléides importants
Débit de dose γ
Contribution à l’élaboration de scénarios de déconstruction d’une installation nucléaire. Études requises
pour entreprendre les différentes phases de la déconstruction. Classement
des structures irradiées en termes de
déchets.
Château de transport
combustible UOX et
MOX
Source neutrons
Source γ, échauffement
Débit de dose au contact
Débit de dose à 2 m
Dimensionnement d’un château de
transport.
Colis de déchets
radioactifs
Calculs d’activité
Calculs de DED
Échauffements γ
Dimensionnement de colis de
déchets. Détermination de son contenu (spectrométrie γ, interrogation
neutronique…). Étude de la radiolyse
dans le conteneur ou la roche
d’accueil du site de stockage.
Tokamak
Source de neutrons
Énergie déposée dans les structures.
Source de photoneutrons
Calculs de DED neutrons et γ
Tenue des matériaux à l’irradiation.
Intégrité de la première paroi.
Conservation de l’état supraconducteur des aimants.
Accessibilité dans les différentes
zones de l’installation. Opération de
maintenance.
Accélérateur de
particules
Dispositifs à
spallation
Source de neutrons
Activation des structures
Source γ de Bremsstrahlung
Source de photoneutrons
Accessibilité dans les différentes
zones de l’installation. Opérations de
maintenance. Tenue et durée de vie
de la cible de spallation.
Irradiateur
Source γ
Débit de dose
Conservation des aliments, stérilisation de matériels médicaux
Médecine
Dose neutron
Dose γ
Traceurs radioactifs : activité
Traitement de cancers. Optimisation
de la collimation des rayonnements
et de leurs spectres en énergie.
Diagnostics médicaux.
Spatial
Aviation
Doses neutron, γ, particules chargées
Dépôts d’énergie
Tenue des matériaux à l’irradiation.
Protection des astronautes.
* DED : Débit d’Équivalent de Dose.
Tableau 6.1. Exemples d’études de protection. (...)
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Comme le tableau ci-dessus le suggère, les modélisations et les outils de simulation de
systèmes physiques développés initialement dans le cadre du nucléaire de puissance,
l’expérience acquise dans les études précitées peuvent bénéficier à bien d’autres
domaines importants : celui de connaissance de la structure de la matière, du médical, du
spatial, des applications industrielles spécifiques, de l’archéologie…
UNGG démantèlement
Activation structures
Radionucléides importants
Débit de dose γ
Contribution à l’élaboration de scénarios de déconstruction d’une installation nucléaire. Études requises
pour entreprendre les différentes phases de la déconstruction. Classement
des structures irradiées en termes de
déchets.
Château de transport
combustible UOX et
MOX
Source neutrons
Source γ, échauffement
Débit de dose au contact
Débit de dose à 2 m
Dimensionnement d’un château de
transport.
Colis de déchets
radioactifs
Calculs d’activité
Calculs de DED
Échauffements γ
Dimensionnement de colis de
déchets. Détermination de son contenu (spectrométrie γ, interrogation
neutronique…). Étude de la radiolyse
dans le conteneur ou la roche
d’accueil du site de stockage.
Tokamak
Source de neutrons
Énergie déposée dans les structures.
Source de photoneutrons
Calculs de DED neutrons et γ
Tenue des matériaux à l’irradiation.
Intégrité de la première paroi.
Conservation de l’état supraconducteur des aimants.
Accessibilité dans les différentes
zones de l’installation. Opération de
maintenance.
Accélérateur de
particules
Dispositifs à
spallation
Source de neutrons
Activation des structures
Source γ de Bremsstrahlung
Source de photoneutrons
Accessibilité dans les différentes
zones de l’installation. Opérations de
maintenance. Tenue et durée de vie
de la cible de spallation.
Irradiateur
Source γ
Débit de dose
Conservation des aliments, stérilisation de matériels médicaux
Médecine
Dose neutron
Dose γ
Traceurs radioactifs : activité
Traitement de cancers. Optimisation
de la collimation des rayonnements
et de leurs spectres en énergie.
Diagnostics médicaux.
Spatial
Aviation
Doses neutron, γ, particules chargées
Dépôts d’énergie
Tenue des matériaux à l’irradiation.
Protection des astronautes.
* DED : Débit d’Équivalent de Dose.
Tableau 6.1. Exemples d’études de protection. (...)
