8 - Les sources de rayonnements
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d’accès et de manutention, établir un inventaire radiologique en vue d’un entreposage/stockage de déchets.
Le tableau 8.10 recense quelques-unes des réactions nucléaires d’activation importantes
induites par les neutrons.
Il faut noter la circulation dans le fluide caloporteur de produits d’activation ( 54 Mn, 58 Co,
60 Co) et/ou produits de fission (PF volatils : iode, césium, xénon, krypton…). Cette
présence est due au phénomène de corrosion des gaines des crayons combustibles et des
parois des circuits de fluides ainsi qu’à l’existence éventuelle de fissures ou de défauts dans
les gaines des éléments combustibles.
Les impuretés dans les matériaux sont par définition en faible concentration, mais leur
présence est à l’origine de sources de rayonnements γ secondaires souvent dominantes,
notamment par le biais des réactions d’activation neutronique. Les études de démantèlement d’une installation nucléaire portant sur les inventaires radiologiques (masses, activités) et/ou les débits de dose induits par la désintégration des radionucléides formés dans
les différentes structures, illustrent concrètement cette remarque comme le montre le
tableau 8.11 tiré de la référence (Brésard et al., 1998).
La formation d’azote 16 par réaction (n, p) sur l’oxygène 16 est aussi à souligner en raison
de l’énergie élevée des gamma émis lors de cette réaction : 7,1 et 6,1 MeV.
Tableau 8.11. Valeurs d’activités d’une cellule du modérateur en graphite d’un réacteur
de la filière UNGG (Brésard et al., 1998).
Radio-isotope
Activité (Bq)
Temps de refroidissement
1 seconde
Temps de refroidissement
20 ans
60F Co
5,20 × 10 12
3,74 × 10 11
154F Eu
2,28 × 10 9
4,55 × 10 8
134F Cs
9,73 × 10 8
1,17 × 10 6
110m Ag
1,02 × 10 8
1,62 × 10 -1
152F Eu
8,66 × 10 4
3,04 × 10 4
14 C
4,41 × 10 11
4,40 × 10 11
55 Fe
1,91 × 10 11
1,12 × 10 9
65 Zn
8,41 × 10 10
8,39 × 10 1
63 Ni
4,13 × 10 10
3,59 × 10 10
54 Mn
4,79 × 10 8
4,40 × 10 1
36 Cl
5,89 × 10 6
5,89 × 10 6
3 H
1,32 × 10 13
4,30 × 10 12
Total
4,22 × 10 13
5,17 × 10 12
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d’accès et de manutention, établir un inventaire radiologique en vue d’un entreposage/stockage de déchets.
Le tableau 8.10 recense quelques-unes des réactions nucléaires d’activation importantes
induites par les neutrons.
Il faut noter la circulation dans le fluide caloporteur de produits d’activation ( 54 Mn, 58 Co,
60 Co) et/ou produits de fission (PF volatils : iode, césium, xénon, krypton…). Cette
présence est due au phénomène de corrosion des gaines des crayons combustibles et des
parois des circuits de fluides ainsi qu’à l’existence éventuelle de fissures ou de défauts dans
les gaines des éléments combustibles.
Les impuretés dans les matériaux sont par définition en faible concentration, mais leur
présence est à l’origine de sources de rayonnements γ secondaires souvent dominantes,
notamment par le biais des réactions d’activation neutronique. Les études de démantèlement d’une installation nucléaire portant sur les inventaires radiologiques (masses, activités) et/ou les débits de dose induits par la désintégration des radionucléides formés dans
les différentes structures, illustrent concrètement cette remarque comme le montre le
tableau 8.11 tiré de la référence (Brésard et al., 1998).
La formation d’azote 16 par réaction (n, p) sur l’oxygène 16 est aussi à souligner en raison
de l’énergie élevée des gamma émis lors de cette réaction : 7,1 et 6,1 MeV.
Tableau 8.11. Valeurs d’activités d’une cellule du modérateur en graphite d’un réacteur
de la filière UNGG (Brésard et al., 1998).
Radio-isotope
Activité (Bq)
Temps de refroidissement
1 seconde
Temps de refroidissement
20 ans
60F Co
5,20 × 10 12
3,74 × 10 11
154F Eu
2,28 × 10 9
4,55 × 10 8
134F Cs
9,73 × 10 8
1,17 × 10 6
110m Ag
1,02 × 10 8
1,62 × 10 -1
152F Eu
8,66 × 10 4
3,04 × 10 4
14 C
4,41 × 10 11
4,40 × 10 11
55 Fe
1,91 × 10 11
1,12 × 10 9
65 Zn
8,41 × 10 10
8,39 × 10 1
63 Ni
4,13 × 10 10
3,59 × 10 10
54 Mn
4,79 × 10 8
4,40 × 10 1
36 Cl
5,89 × 10 6
5,89 × 10 6
3 H
1,32 × 10 13
4,30 × 10 12
Total
4,22 × 10 13
5,17 × 10 12
