Article de référence | Réf : BN3920 v1

Surveillance continue
Surveillance radiologique de l'environnement des sites nucléaires

Auteur(s) : Jean-Christophe VARIN, Hervé DEGUETTE

Date de publication : 10 juil. 2009

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Auteur(s)

  • Jean-Christophe VARIN : Directeur Qualité Sûreté Sécurité Environnement de l'établissement AREVA NC de La Hague

  • Hervé DEGUETTE : Responsable de la Surveillance Radiologique de l'Environnement de l'établissement AREVA NC de La Hague

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INTRODUCTION

La surveillance radiologique de l'environnement mise en œuvre autour d'une installation nucléaire de base (INB) doit comporter :

  • un contrôle des rejets radioactifs ;

  • un suivi de l'impact des rejets dans l'environnement.

L'ensemble des prélèvements et des mesures associées est décrit dans un programme de surveillance, établi par l'exploitant nucléaire. Il comprend l'ensemble des exigences réglementaires, complétées éventuellement par d'autres mesures supplémentaires à l'initiative de l'exploitant.

Chaque installation nucléaire de base est en effet régie au niveau de la surveillance de l'environnement par une réglementation ou des dispositions portant sur les prélèvements d'eau et les autorisations de rejets.

Ces dispositions réglementaires détaillent, pour chaque établissement nucléaire, les limites d'autorisation de rejets gazeux et liquides (en quantité et/ou en concentration), ainsi que les différents prélèvements à réaliser au niveau des dispositifs de rejets et dans l'environnement. Ils peuvent définir aussi les moyens de contrôle nécessaires, et les modalités de diffusion des résultats aux parties prenantes, ainsi qu'aux Commissions locales d'information (CLI).

Le présent dossier se limite aux méthodes utilisées par les exploitants nucléaires pour mesurer les rejets des installations et leur impact radioactif sur l'environnement, et détecter toute évolution anormale dans l'environnement et dans les rejets. Il n'a pas vocation à détailler les techniques instrumentales utilisées pour ces mesures. Les lecteurs désireux de connaître plus précisément la technologie mise en œuvre au niveau de la mesure radiologique des effluents radioactifs et dans l'environnement pourront se référer aux dossiers :

  • [BN 3 480] « Détecteurs nucléaires – Principes physiques de fonctionnement»;

  • [BN 3 481] « Détecteurs nucléaires – Différentes classes de détecteurs » ;

  • [BN 3 482] « Détecteurs nucléaires – Différents types de particules à détecter ».

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-bn3920


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3. Surveillance continue

Celle–ci doit permettre une réaction rapide en cas d'anomalie radiologique.

Au regard de cet objectif de rapidité de détection, les radioéléments recherchés doivent être facilement identifiables par les équipements de mesure et de plus, représentatifs d'une situation accidentelle. La détection porte donc en général sur les émetteurs bêta/gamma.

Pour certaines installations particulières, la détection pourra porter sur des émetteurs alpha s'ils représentent la partie la plus rapidement détectable.

La mesure continue est mise en œuvre au niveau des émissaires de rejets gazeux ainsi qu'au niveau des émissaires d'eaux pluviales, industrielles et usées.

Enfin, on trouvera aussi dans ce paragraphe les mesures relatives aux grandeurs météorologiques, données indispensables en cas de gestion de crise occasionnée par un rejet gazeux non contrôlé.

3.1 Rejets gazeux

Les salles des bâtiments nucléaires ainsi que le procédé sont ventilées, principalement pour assurer un confinement dynamique des matières radioactives, en complément des autres barrières de confinement constituées par les organes du procédé et le génie civil les contenant.

Les effluents gazeux sont évacués après un traitement des gaz le cas échéant et à travers des barrières de filtration, afin d'éliminer les aérosols, voire certains gaz (filtres zéolithes pour les halogènes...).

La surveillance des rejets atmosphériques est réalisée au niveau des émissaires de rejets (cheminées des bâtiments nucléaires). Elle peut être complétée par des mesures réalisées en limite du site, et dans l'environnement de préférence dans les zones habitées autour du site, et sous les vents dominants.

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3.1.1 Mesure des gaz

Le principe d'un détecteur gazeux est de faire circuler dans une chambre d'ionisation l'air à analyser. Les ions formés par chaque désintégration radioactive à l'intérieur de la chambre d'ionisation sont collectés sur l'anode, ce qui génère un courant directement fonction du nombre de particules incidentes. La mesure de ce courant, après mise en forme et réglage du gain par...

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    1 Sites Internet

    Autorité de sûreté nucléaire française ASN http://www.asn.fr

    Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire IRSN http://www.irsn.fr

    Société française de radioprotection SFRP http://www.sfrp.asso.fr

    Association pour les techniques et les sciences de radioprotection ATSR https://www.atsr-ri.fr/

    Revues de la Société française de radioprotection (SFRP) http://www.radioprotection.org

    HAUT DE PAGE

    2 Normes et standards (liste non exhaustive)

    NF M60-760 (2001), Énergie nucléaire. Mesure de la radioactivité dans l'environnement – Air. Prélèvement d'aérosols en vue de la mesure de la radioactivité dans l'environnement

    NF M60-759 (2005), Énergie nucléaire. Mesure de la radioactivité dans l'environnement – Air. Détermination de l'activité volumique des iodes atmosphériques

    NF M60-312 (1999), Énergie nucléaire. Mesure de la radioactivité dans l'environnement – Air. Détermination par scintillation liquide...

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