224
Radioprotection et ingénierie nucléaire
Pour un combustible UO 2 et un combustible MOX irradiés à 45000 MWj/t, les
tableaux 8.8 et 8.9 montrent comment les puissances résiduelles γ, β et α évoluent en
fonction du temps de refroidissement (valeurs indicatives).
Au-delà d’une quinzaine de jours de temps de refroidissement, la contribution de la
chaîne uranium 239 et neptunium 239 à la puissance résiduelle totale devient négligeable.
Tableau 8.8. Puissances résiduelles γ, β et α pour des combustibles UOX irradié
à 35 000 MWj/t et MOX irradié à 45 000 MWj/t – Temps de refroidissement 0,1 s.
Cas : temps de refroidissement 0,1 seconde
W> > >
>t –1
Combustibles irradiés à 45000 MWj/t
UOX 3,25 %
MOX
Produits de fission et actinides
2,2919 × 10 6
2,2351 × 10 6
Produits de fission
2,1599 × 10 6
2,0969 × 10 6
Puissance β
1,1553 × 10 6
1,1319 × 10 6
Puissance γ
1,0046 × 10 6
9,6505 × 10 5
Actinides sauf ( 239 U et 239 Np)
2,0392 × 10 3
2,5103 × 10 4
Puissance α
2,0308 × 10 3
2,5034 × 10 4
Puissance β
7,1372
5,3682 × 10
Puissance γ
1,2723
1,5980 × 10
239 U et 239 Np
1,2994 × 10 5
1,1309 × 10 5
Puissance β
9,6642 × 10 4
8,4105 × 10 4
Puissance γ
3,3301 × 10 4
2,8982 × 10 4
Tableau 8.9. Puissances résiduelles γ, β et α pour des combustibles UOX et MOX irradiés
à 45000 MWj/t – Temps de refroidissement 1 an.
Cas : temps de refroidissement 1 an
W> > >
>t –1
Combustibles irradiés à 45000 MWj/t
UOX 3,7 %
MOX
Produits de fission et actinides
1,3006 × 10 4
2,1436 × 10 4
Produits de fission
1,1950 × 10 4
1,3442 × 10 4
Puissance β
8,6087 × 10 3
9,8881 × 10 3
Puissance γ
3,3411 × 10 3
3,5534 × 10 3
Actinides sauf ( 239 U et 239 N p )
1,0561 × 10 3
7,9945 × 10 3
Puissance α
1,0487 × 10 3
7,9570 × 10 3
Puissance β
6,5965
3,1214 × 10
Puissance γ
8,0843 × 10 -1
6,1874
Radioprotection et ingénierie nucléaire
Pour un combustible UO 2 et un combustible MOX irradiés à 45000 MWj/t, les
tableaux 8.8 et 8.9 montrent comment les puissances résiduelles γ, β et α évoluent en
fonction du temps de refroidissement (valeurs indicatives).
Au-delà d’une quinzaine de jours de temps de refroidissement, la contribution de la
chaîne uranium 239 et neptunium 239 à la puissance résiduelle totale devient négligeable.
Tableau 8.8. Puissances résiduelles γ, β et α pour des combustibles UOX irradié
à 35 000 MWj/t et MOX irradié à 45 000 MWj/t – Temps de refroidissement 0,1 s.
Cas : temps de refroidissement 0,1 seconde
W> > >
>t –1
Combustibles irradiés à 45000 MWj/t
UOX 3,25 %
MOX
Produits de fission et actinides
2,2919 × 10 6
2,2351 × 10 6
Produits de fission
2,1599 × 10 6
2,0969 × 10 6
Puissance β
1,1553 × 10 6
1,1319 × 10 6
Puissance γ
1,0046 × 10 6
9,6505 × 10 5
Actinides sauf ( 239 U et 239 Np)
2,0392 × 10 3
2,5103 × 10 4
Puissance α
2,0308 × 10 3
2,5034 × 10 4
Puissance β
7,1372
5,3682 × 10
Puissance γ
1,2723
1,5980 × 10
239 U et 239 Np
1,2994 × 10 5
1,1309 × 10 5
Puissance β
9,6642 × 10 4
8,4105 × 10 4
Puissance γ
3,3301 × 10 4
2,8982 × 10 4
Tableau 8.9. Puissances résiduelles γ, β et α pour des combustibles UOX et MOX irradiés
à 45000 MWj/t – Temps de refroidissement 1 an.
Cas : temps de refroidissement 1 an
W> > >
>t –1
Combustibles irradiés à 45000 MWj/t
UOX 3,7 %
MOX
Produits de fission et actinides
1,3006 × 10 4
2,1436 × 10 4
Produits de fission
1,1950 × 10 4
1,3442 × 10 4
Puissance β
8,6087 × 10 3
9,8881 × 10 3
Puissance γ
3,3411 × 10 3
3,5534 × 10 3
Actinides sauf ( 239 U et 239 N p )
1,0561 × 10 3
7,9945 × 10 3
Puissance α
1,0487 × 10 3
7,9570 × 10 3
Puissance β
6,5965
3,1214 × 10
Puissance γ
8,0843 × 10 -1
6,1874
