Présentation
Auteur(s)
-
Michel RICHARD : Ingénieur de l’École nationale supérieure de céramique industrielle
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Lire l’articleINTRODUCTION
Dans un premier article Contrôle de niveaux- Introduction, les notions de base nécessaires à la compréhension des méthodes de mesure des niveaux ont été présentées. Certaines méthodes peuvent s’appliquer à la mesure de niveaux de liquides aussi bien que de solides. Elles sont présentées ici. Par la suite, les méthodes particulières aux niveaux liquides seront introduites dans l’article Contrôle de niveaux- Systèmes propres aux liquides, puis celles qui ne s’appliquent qu’aux niveaux de solides dans l’article Contrôle de niveaux- Systèmes propres aux solides. Enfin, l’article Comparatif des méthodes de mesure et de détection de niveaux[R 2 014] comprend des tableaux comparatifs des techniques présentées dans les quatre autres articles. Ils constituent un outil de choix pour sélectionner la ou les méthodes les plus appropriées pour chaque cas particulier.
La documentation « Pour en savoir plus » contient un tableau très complet des fabricants et constructeurs d’appareils de mesure et de détection.
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- Version courante de juin 2020 par Florestan OGHEARD
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3. Systèmes à radio-isotopes
3.1 Principe
Cette méthode de mesure mérite d’être démystifiée car il s’y attache certaines réticences dues à sa connotation radionucléaire. Cependant, il s’agit souvent d’une réponse irremplaçable, très élégante, à certains problèmes.
La méthode utilise les rayons γ émis par les sources de radio-isotopes, essentiellement le cobalt 60, le césium 137 et moins fréquemment l’américium 241. L’article Détection et mesure des rayonnements nucléaires [P 2 550] traite en détail des phénomènes liés à ces techniques.
En réalité, les dangers encourus par les exploitants, grâce à la protection légale, restent bien en deçà d’autres risques, telles l’électricité, la toxicité, l’explosivité, etc.
HAUT DE PAGE
Elles sont constituées par une masse d’un corps susceptible de se désintégrer en émettant des rayons γ, c’est-à-dire des photons à haute énergie. Chacun des N noyaux d’un nucléide radioactif possède une probabilité λ dt de se désintégrer dans un intervalle de temps dt (λ étant la constante de désintégration du radioélément).
λN étant très grand en général, statistiquement λN dt noyaux se désintègrent dans le temps dt.
λN s’appelle l’activité et s’exprime en une unité qui fut longtemps le curie (Ci) correspondant à 37 × 109 désintégrations par seconde. En fait, l’unité légale est le becquerel (Bq) qui correspond à une désintégration par seconde.
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