Chapitre VI : Interactions des radionucléides entre les compartiments atmosphérique,
terrestre et marin
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étant imposée en partie par la force de Coriolis qui porte vers l’est dans l’hémisphère Nord et
vers l’ouest dans l’hémisphère Sud.
La distribution spatiale des radionucléides introduits est principalement déterminée par quatre
phénomènes qui sont la diffusion verticale, l’advection verticale, la plongée de masses d’eau
contenant les radionucléides (downwelling) vers les eaux intermédiaires et profondes et le
mouvement horizontal du matériel radioactif avec les masses d’eau intermédiaires et
profondes.
Les formes physico-chimiques des radionucléides lors de leur introduction dans l’atmosphère
ou dans les eaux, et les formes physico-chimiques qui apparaissent immédiatement après cette
introduction, déterminent le comportement initial des radionucléides. C’est ainsi que dans le
cas de milieux aquatiques, les formes particulaires auront tendance à se déposer sur le fond
alors que les formes gazeuses et volatiles auront tendance à s’évader vers l’atmosphère.
Pour comprendre le comportement des radionucléides à l’échelle globale, il est important
d’apprécier la taille des particules et les temps de mélange dans les différents compartiments
de l’environnement.
Les moyennes des activités spécifiques des radionucléides d’intérêt (
210 Pb,
7 Be et
137 CS) dans
les différentes matrices (aérosols, eaux de pluie, particules, sols et sédiments marins) ont été
considérées dans ce chapitre afin de discuter les interactions potentielles.
2. Transferts intercompartimentaux du 210 Pb
Le
210
Pb, d’origine tellurique, a été détecté dans toutes les matrices environnementales
étudiées (aérosols, eaux de pluie, particules, sols et sédiments marins) avec des activités
variables d’une matrice à une autre. Son activité moyenne dans la carotte de sol de Chréa à
1500 m d’altitude est de l’ordre de 74 Bq∙kg
-1 . Les activités spécifiques diminuent en fonction
de la profondeur du sol comme l’a montré la décroissance exponentielle du
210 Pb dans la
carotte de sol (Fig.IV.4).
L’
238 U dans les sols donne naissance au
222 Rn, un gaz radioactif qui émane du sol vers
l’atmosphère. La désintégration du
222 Rn dans l’atmosphère donne naissance au
210
Pb (
210 Pbxs)
qui s’attache à des particules submicroniques (Camacho et al., 2009).
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