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EnglishRÉSUMÉ
Le radon est produit partout sur Terre à partir de l’uranium contenu dans les formations géologiques constituant la croûte terrestre, en particulier celles qui sont proches de la surface. Une fois produit dans la roche, son état gazeux lui permet de circuler dans le sous-sol, de pénétrer et de s’accumuler dans les bâtiments. Les facteurs contrôlant sa concentration dans l’air intérieur sont multiples et dépendent en particulier des caractéristiques architecturales des constructions, mais également de l’usage et de la ventilation de celles-ci. La nature des roches présentes sous les bâtiments reste toutefois l’un des principaux paramètres déterminants. La connaissance des caractéristiques des formations géologiques sur le territoire rend ainsi possible l’établissement d’une cartographie des zones sur lesquelles la présence de radon à des concentrations élevées dans les bâtiments est la plus probable.
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Williams PAUCHET : Ex maître d’œuvre de la Défense nationale et en indépendant - Formateur en direction de chantier
INTRODUCTION
Le radon a été découvert en 1900 par le physicien Friedriech Ernst Dorn.
C’est un gaz radioactif de numéro atomique 86 (symbole chimique Rn) d’origine naturelle, inodore et incolore provenant de la désintégration de métaux radioactifs (uranium et radium) présents dans les roches formant la croûte terrestre.
Il parvient à la surface du sol par les fissures des roches et à travers les couches poreuses des terrains traversés. Il peut également provenir de l’eau dans laquelle il est dissous.
Les atomes de ce gaz se désintègrent en émettant des particules et engendrent des particules solides radioactives. Il provient surtout des sous-sols granitiques et volcaniques, mais il peut se retrouver dans certains matériaux de construction. Il ne représente que le tiers des expositions de la population aux rayonnements ionisants. Il peut s’accumuler dans les espaces confinés, mal ventilés (mines, galeries souterraines) et aussi dans certaines parties des bâtiments : sous une dalle sur terre-plein, dans un vide sanitaire, un sous-sol, une pièce à rez-de-chaussée, etc.
Le risque lié au radon a été longtemps ignoré parce qu’on ne soupçonnait pas l’effet des minerais radioactifs souterrains.
L’inhalation du radon et de ses descendants solides représente le tiers de l’exposition moyenne de la population aux rayonnements ionisants. C’est la première cause d’irradiation parmi les sources naturelles de rayonnement.
C’est une source d’irradiation naturelle sur laquelle l’homme peut techniquement agir.
On peut également trouver du radon dans l’eau, mais au contact de l’air, un phénomène de dégazage se produit. Le radon pénètre donc dans l’organisme, principalement avec l’air inhalé, et plus rarement avec l’eau des boissons. Toutefois, des études épidémiologiques n’ont pas permis jusqu’à présent d’établir un lien entre le radon dans l’eau de boisson et les risques de cancers.
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5. Mécanisme de pénétration dans une construction
Le bâtiment peut constituer un piège à radon (figure 11) car c’est un lieu relativement confiné et où l’étanchéité avec le sol est plus ou moins bonne. Les causes des émanations de radon dans un bâtiment peuvent être diverses :
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dégazage dans l’habitat de l’eau à usage sanitaire provenant de nappes souterraines situées en terrain granitique. Cette source est significative et doit être prise en compte dans les établissements thermaux ;
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diffusion et convection par le sol du bâtiment où il pénètre principalement par les fissures, les joints de plancher et de parquet, les joints entre parois et plancher (en bois, béton, poterie, polystyrène ou autre), les dalles de sol et les trous de l’enveloppe en contact avec le sol ;
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l’air extérieur, qui contient des particules de gaz radon ;
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les fissures et la porosité des matériaux de construction (bétons de schistes alunifères et blocs de granite utilisés pour les murs extérieurs). Les murs extérieurs composites fournissent au gaz radon des espaces à la fois entre les couches de matériaux intérieurs et extérieurs, et entre ces matériaux et les isolants qu’ils renferment ;
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les fuseaux de passage de tuyauterie d’alimentation d’eau, de gaz, d’électricité, de téléphone et communications extérieures diverses, de ventilation, les cages d’escalier et d’ascenseur venant des sous-sols, les colonnes montantes (figure 12) ;
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imprégnation des murs, cloisons et sols par des boues ayant pénétrées lors d’inondation dans des zones comprenant du radon natif.
Le phénomène dit de « diffusion moléculaire » est décrit par la loi de Fick et procède comme suit : lorsque l’on met en présence deux volumes d’air dont les concentrations en polluants sont différentes, le déplacement des polluants tend vers une concentration homogène de ces deux volumes d’air. Ce phénomène est identique lorsque les masses d’air chaud et d’air froid se répartissent uniformément en une masse d’air tiède.
Ce mode de transfert est prédominant dans plusieurs cas :
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lorsque les matériaux sont une source importante de radon (cas rare) ;
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lorsque l’interface sol/bâtiment...
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BIBLIOGRAPHIE
NORMES
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Énergie nucléaire – Mesure de la radioactivité dans l’environnement – Air – Le radon 222 : méthodes de mesure intégrée de l’activité volumique moyenne du radon, dans l’environnement atmosphérique, avec un prélèvement passif et une analyse en différé [annulée le 5 octobre 2012, remplacée par NF ISO 11665-4] - NF M60-766 - Septembre 2004
-
Mesurage de la radioactivité dans l’environnement – Air : radon 222 – Partie 4 : méthode de mesure intégrée pour la détermination de l’activité volumique moyenne du radon avec un prélèvement passif et une analyse en différé - NF ISO 11665-4 - Octobre 2012
-
Traitement du radon dans les immeubles bâtis – Référentiel de diagnostic technique relatif à la présence de radon dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie - NF X46-040 - Février 2011
-
Énergie nucléaire – Mesures de la radioactivité dans l’environnement – Air – Le radon 222 dans les bâtiments : méthodologies appliquées au dépistage et aux investigations complémentaires [annulée le 26 janvier 2013, remplacée par NF ISO 11665-8] - NF M60-771 - Août 2011
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Mesurage...
ANNEXES
Code de la santé publique (nouvelle partie réglementaire) : Chapitre 3 Rayonnements ionisants – Section 1 Mesures générales de protection de la population contre les rayonnements ionisants – Section 2 Exposition aux rayonnements ionisants d’origine naturelle – Articles R. 1333-1 à R. 1333-16.
Code de la santé publique (nouvelle partie législative) : Titre 3 Prévention des risques sanitaires liés à l’environnement et au travail – Chapitre 3 Rayonnements ionisants – Article L. 1333-10.
Arrêté du 22 juillet 2004 relatif aux modalités de gestion du risque lié au radon dans les lieux ouverts au public.
Arrêté du 8 décembre 2008 portant homologation de la décision n° 2008-DC-0110 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 26 septembre 2008 relative à la gestion du risque lié au radon dans les lieux de travail.
Arrêté du 7 août 2008 relatif à la gestion du risque lié au radon dans les lieux de travail.
Arrêté du 5 juin 2009 portant homologation de la décision n° 2009-DC-0135 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 7 avril 2009 relative aux conditions suivant lesquelles il est procédé à la mesure de l’activité du radon, prise en application des dispositions de l’article R. 1333-15 du Code de la santé publique
Circulaire conjointe n° 99-32 – n° 99-46 du 27 janvier 1999 relative à l’organisation de la gestion du risque lié au radon.
Circulaire n° 2001-303 du 2 juillet 2001 relative à la gestion du risque lié au radon dans les établissements recevant du public (ERP).
Avis pris en application...
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