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Radioprotection et ingénierie nucléaire
dans le combustible oxyde en raison de la présence d’impuretés d’azote dans ce même
combustible pouvant conduire à la prépondérance de la voie de formation 14 N (n, p) 14 C.
Les réactions 17 O (n, α) 14 C et 14 N (n, p) 14 C ont lieu dans le combustible ainsi que dans
les gaines et les embouts qui contiennent des impuretés en azote 14 (quelques dizaines à
quelques centaines de ppm).
La réaction 13 C (n, γ) 14 C est importante pour les installations contenant des massifs de
graphite, ce qui est le cas des réacteurs de la filière UNGG.
Tableau 8.19. Classement des déchets radioactifs.
Déchets
à vie courte
Déchets à vie longue
α
vitrifiés
Catégorie
A
B
C
Activité initiale des
radionucléides à vie
courte
Faible ou moyenne
au bout de 300 ans
Faible ou moyenne à
négligeable au bout de
300 ans
Très élevée, négligeable
après plusieurs centaines
d’années
Activité initiale des
radionucléides à vie
longue
Nulle ou très faible Faible ou moyenne
Faible ou moyenne
Nature du rayonnement émis
β et γ essentiellement
α essentiellement
β et γ essentiellement pendant quelques centaines
d’années. Puis α essentiellement
Principaux radionucléides
90 Sr (30 ans)
137 Cs (30 ans)
60 Co (5 ans)
55 Fe (2,7 ans)
237 Np (2 × 10 6 ans)
239 Pu (2,4 × 10 4 ans)
241 Am (4 × 10 2 ans)
243 Am (8 × 10 3 ans)
60 Co (5 ans)
90 Sr (30 ans)
237 Np (2 × 10 6 ans)
239 Pu (2,4 × 10 4 ans)
241 Am (4 × 10 2 ans)
243 Am (8 × 10 3 ans)
Tableau 8.20. Quelques caractéristiques complémentaires
de radionucléides mentionnés dans le tableau 8.19.
90 Sr 90F Y
90F Y 90F Zr
β –
E βmax = 0,546 MeV ; pas d’émission γ
E γmoy = 0,934 MeV ; E βmax = 2,28 MeV ; E γ = 1,76
MeV intensité : 1,6 10 –4
137 Cs 137m Ba 137F Ba
137 Cs 137F Ba
β –
rapport de branchement : 0,947 ; E βmoy = 0,670
MeV ; E βmax = 0,514 MeV ; E γmoy = 0,595 MeV ; E γ :
0,662 MeV intensité : 89,9 %
rapport de branchement : 0,053 ; E βmax = 1,17 MeV
55 Fe 55 Mn
β +
E βmoy = 4 keV, E γmoy = 1,66 KeV
Radioprotection et ingénierie nucléaire
dans le combustible oxyde en raison de la présence d’impuretés d’azote dans ce même
combustible pouvant conduire à la prépondérance de la voie de formation 14 N (n, p) 14 C.
Les réactions 17 O (n, α) 14 C et 14 N (n, p) 14 C ont lieu dans le combustible ainsi que dans
les gaines et les embouts qui contiennent des impuretés en azote 14 (quelques dizaines à
quelques centaines de ppm).
La réaction 13 C (n, γ) 14 C est importante pour les installations contenant des massifs de
graphite, ce qui est le cas des réacteurs de la filière UNGG.
Tableau 8.19. Classement des déchets radioactifs.
Déchets
à vie courte
Déchets à vie longue
α
vitrifiés
Catégorie
A
B
C
Activité initiale des
radionucléides à vie
courte
Faible ou moyenne
au bout de 300 ans
Faible ou moyenne à
négligeable au bout de
300 ans
Très élevée, négligeable
après plusieurs centaines
d’années
Activité initiale des
radionucléides à vie
longue
Nulle ou très faible Faible ou moyenne
Faible ou moyenne
Nature du rayonnement émis
β et γ essentiellement
α essentiellement
β et γ essentiellement pendant quelques centaines
d’années. Puis α essentiellement
Principaux radionucléides
90 Sr (30 ans)
137 Cs (30 ans)
60 Co (5 ans)
55 Fe (2,7 ans)
237 Np (2 × 10 6 ans)
239 Pu (2,4 × 10 4 ans)
241 Am (4 × 10 2 ans)
243 Am (8 × 10 3 ans)
60 Co (5 ans)
90 Sr (30 ans)
237 Np (2 × 10 6 ans)
239 Pu (2,4 × 10 4 ans)
241 Am (4 × 10 2 ans)
243 Am (8 × 10 3 ans)
Tableau 8.20. Quelques caractéristiques complémentaires
de radionucléides mentionnés dans le tableau 8.19.
90 Sr 90F Y
90F Y 90F Zr
β –
E βmax = 0,546 MeV ; pas d’émission γ
E γmoy = 0,934 MeV ; E βmax = 2,28 MeV ; E γ = 1,76
MeV intensité : 1,6 10 –4
137 Cs 137m Ba 137F Ba
137 Cs 137F Ba
β –
rapport de branchement : 0,947 ; E βmoy = 0,670
MeV ; E βmax = 0,514 MeV ; E γmoy = 0,595 MeV ; E γ :
0,662 MeV intensité : 89,9 %
rapport de branchement : 0,053 ; E βmax = 1,17 MeV
55 Fe 55 Mn
β +
E βmoy = 4 keV, E γmoy = 1,66 KeV
