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1 - GÉNÉRALITÉS

2 - DIFFUSION GAZEUSE

3 - CENTRIFUGATION

4 - PROCÉDÉS AÉRODYNAMIQUES

5 - PROCÉDÉS DE SÉPARATION PAR ÉCHANGE CHIMIQUE

6 - PROCÉDÉS UTILISANT LES LASERS

7 - PROCÉDÉS ÉLECTROMAGNÉTIQUES ET IONIQUES

8 - DIFFUSION THERMIQUE

9 - CONCLUSION GÉNÉRALE

Article de référence | Réf : BN3596 v1

Centrifugation
Enrichissement de l'uranium - Procédés d'enrichissement

Auteur(s) : Michel ALEXANDRE, Jean-Pierre QUAEGEBEUR

Date de publication : 10 janv. 2009

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INTRODUCTION

Des progrès remarquables ont été accomplis tant dans la diversité que dans les performances des techniques d'enrichissement, depuis la mise en service des premiers calutrons en 1944. Malgré l'effort considérable de recherche et développement entrepris sur de nombreuses techniques, seuls deux procédés industriels restent actuellement en présence pour satisfaire aux besoins en uranium enrichi.

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-bn3596


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3. Centrifugation

3.1 Généralités

Le procédé de séparation par centrifugation gazeuse repose sur la diffusion des composants d'un mélange sous l'effet d'un gradient de pression.

La séparation des particules légères en suspension par une rotation rapide est connue et utilisée depuis longtemps, par exemple pour l'écrémage du lait. La première application aux molécules d'un mélange gazeux est due à Bredig en 1895. Dès 1919, Lindemann et Aston ont songé aux champs gravitationnels pour séparer les isotopes du néon. La première centrifugeuse tournant dans une atmosphère raréfiée a été utilisée par Beams [11] pour séparer les isotopes du chlore. L'application de la centrifugation à l'enrichissement de l'uranium par Beams aux États-Unis et par Groth [12] en Allemagne date de la Seconde Guerre mondiale. Cohen [13] a adapté à la centrifugation la théorie des colonnes de diffusion thermique de Furry, Jones et Onsager. Zippe [14], par ses expériences conduites en URSS, puis aux États-Unis et en Allemagne, a défini le type de centrifugeuse légère et fiable qui est actuellement développé.

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3.2 Principes. Facteur de séparation élémentaire

La rotation rapide autour de son axe d'un cylindre de rayon a crée en son intérieur un champ gravitationnel très intense : la force centrifuge induit une séparation radiale partielle où les molécules lourdes vont préférentiellement à la périphérie. La répartition des molécules lourdes et légères suit une loi barométrique :

p i (a)/ p i (0)=exp( M i ω 2 a 2 /2RT)

avec :

ω
 : 
vitesse...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - GOWING (M.) -   Britain and atomic energy.  -  (1939-1945), 464 p. (1964).

  • (2) - HEWLETT (R.C.), ANDERSN (O.E.) -   The new world.  -  Penn. State University Press, 766 p. (1962).

  • (3) - BRETON (J.P.) -   Note on the power consumption of a separating element.  -  J. Nucl. Sci. Eng., 1, p. 293 (1974).

  • (4) - MASSIGNON (D.) -   Gaseous diffusion.  -  In Villani (S.) Ed. Uranium enrichment. Topics in applied physics, Springer Verlag, vol. 35, p. 55-182 (1979).

  • (5) - WILKIE (T.) -   Tricastin points the road to energy independence.  -  Nuclear Engineering International, vol. 25, no 305, p. 44, oct. 1980.

  • (6) -   Enrichissement isotopique par diffusion gazeuse.  -  Bull. Inf. Sci. et Techn. du CEA no 206, p. 134 (1975).

  • ...

1 À lire également dans nos bases

BORDIER (G.), ALEXANDRE (M.) - Séparation de l'uranium par laser. - [BN 3 601] Base « Génie nucléaire » (2003).

ALEXANDRE (M.), QUAEGEBEUR (J.-P.) - Enrichissement de l'uranium. Généralités et principes. - [BN 3 595] Base « Génie nucléaire » (2009).

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2 Annuaire

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2.1 Organismes

USEC Inc. http://www.usec.com/

Nuclear Regulatory Commission http://www.nrc.gov/

Uranium Information Centre http://www.uic.com.au/

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