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Jean-Louis SZABO : Ingénieur au Commissariat à l’énergie atomique (CEA). Coordonnateur du Programme français de soutien aux garanties pour l’A.I.E.A.
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Lire l’articleINTRODUCTION
Cet article traite des systèmes industriels développés par les États désireux de remplir leurs engagements en matière de non-prolifération.
Ayant ratifié le traité de non-prolifération le 2 août 1992, la France a décidé de prendre une part active dans le développement des techniques de surveillance des matières nucléaires. Dans ce cadre, ce document aborde rapidement le contexte politique dans lequel s’inscrivent ces actions en mettant particulièrement l’accent sur le caractère spécifique de chaque organisation de contrôle.
Après un bref rappel des propriétés des matières nucléaires sur lesquelles repose la conception des appareils de mesures, les paragraphes suivants présentent les caractéristiques de chaque type de système de contrôle en valorisant leur impact sur le travail des inspecteurs appartenant aux divers organismes de contrôle.
Il est important de comprendre que l’inspecteur doit collationner tout un ensemble de données (nucléaires et non nucléaires) pour assurer sa mission d’expertise. Ainsi, des techniques « classiques » industrielles trouvent-elles leur place dans cet article sachant qu’il faut les adapter aux contraintes d’environnement particulier lié à la présence de matières radioactives voire fissiles pour certaines d’entre elles.
Le dernier paragraphe tente de dégager les axes porteurs en matière de technique de surveillance des matières radioactives dans un contexte international qui nous montre quotidiennement l’acuité du problème de la non-prolifération à travers le monde.
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2. Caractéristiques des matières nucléaires sous contrôle
2.1 Propriétés des matières radioactives
Dans ce paragraphe, seules les matières sensibles au regard de la non-prolifération seront mentionnées.
Ce sont essentiellement les actinides thorium, uranium, plutonium, américium, curium et californium qui sont émetteurs alpha et/ou gamma et/ou neutron – ces derniers étant soit issus de fissions spontanées, soit générés lorsque ces éléments sont associés à une cible légère (lithium, béryllium, bore...).
Les particules alpha ont un très faible parcours dans la matière. Dans le silicium (matériau couramment usité pour les détecter), une particule alpha de 6 MeV (ordre de grandeur des particules émises par ces éléments) sera arrêté par 30 µm d’épaisseur de matière. C’est pourquoi, on ne considérera que les rayonnements gamma et neutron qui ont eux un parcours plus important (allant du cm au m suivant leur énergie) rendant leur détection plus envisageable dans un contexte industriel.
Pour la physique de détection de l’interaction rayonnement/matière, on se reportera utilement à l’ouvrage de référence Radiation Detection and Measurement [4] du Professeur Glenn F. Knoll ainsi qu’aux articles [B 3 010] Physique des neutrons et interaction rayonnements-matière et [B 3 420] Détecteurs de rayonnements alpha, gamma, neutrons.
Des exemples d’émission gamma ou neutron des principaux isotopes des actinides cités sont donnés dans les tableaux 1 et 2.
HAUT DE PAGE2.2 Propriétés des assemblages combustibles irradiés
Ils ont la particularité de contenir notamment :
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des isotopes pairs du plutonium (238, 240 et 242) émetteurs de neutrons de fission spontanée ;
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des isotopes impairs du plutonium (239 et 241) qui n’émettent...
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Caractéristiques des matières nucléaires sous contrôle
BIBLIOGRAPHIE
-
(1) - * - International Atomic Energy Agency : Article XXI – http://www.iaea.org/worldatom/Documents/Statute.html
-
(2) - * - International Atomic Energy Agency : http://www.iaea.org/worldatom/Documents/Anrep/Anrep99/table_a21.pdf Rapport Annuel 1999.
-
(3) - * - European Commission : http://europa.eu.int/comm/euratom/mission_en.html
-
(4) - KNOLL (G.F.) - Radiation Detection and Measurement (Mesures et Détection des Rayonnements) - . 816 p. 1979 Wiley, New York ISBN 0-471-49545-X.
-
(5) - * - International Atomic Energy Agency : http://www.iaea.org/worldatom/infcircs/infcirc540corrected.pdf
-
(6) - * - Safeguards Techniques and Equipment. International Nuclear Verification Series No 1 ; IAEA 1997.
-
...
Système BANCO
CEA/Direction des Réacteurs Nucléaires
Département d’Études des Réacteurs
Service de Systèmes d’Aide à l’Exploitation
13108 ST-PAUL-LEZ-DURANCE CEDEX
Système Consulha
CEA/Direction des Technologies Avancées
Département d’Applications de la Métrologie et des Rayonnements Ionisants
Service des Applications des Radioéléments
91191 GIF-SUR-YVETTE CEDEX
Dispositif CRCV
SAPHYMO
5 rue du Théâtre
91884 MASSY CEDEX
e-mail : [email protected]
Système EMOSS
HYMATOM
5 rue de Massacan – Z.I.
34740 VENDARGUES
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Système IRES
CEA/Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire
Département de Sécurité des Matières Radioactives
Service d’Appui Technique à l’Exploitation
BP 6
92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX
Mesures Environnement
CEA/Direction des Applications Militaires
Département Analyse, Surveillance, Environnement
BP 12
91680 BRUYÈRES-LE-CHÂTEL
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