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EnglishRÉSUMÉ
Cet article est le premier d'une série de trois articles dédiés à la radioécologie. Après une introduction au domaine d'étude qu'est la radioécologie, il traite de la dispersion des radionucléides dans l'air, de leur dépôt sur les surfaces, de leur migration dans les sols et de leur dispersion dans les cours d'eau. Pour chaque mode de transfert, sont présentés les phénomènes associés, puis les paramètres et les modélisations opérationnelles qui en rendent compte. Des illustrations quantitatives et des valeurs de paramètres rendent compte de l'intensité de ces transferts et d'effectuer des estimations des ordres de grandeur des activités volumiques, surfaciques ou massiques dans les milieux concernés.
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Philippe Renaud : Chargé de mission auprès du directeur de l’environnement - Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN), Fontenay-aux-Roses, France
INTRODUCTION
La présence de radionucléides (atomes radioactifs) dans l’environnement induit une exposition des populations humaines, végétales et animales, aux rayonnements qu’ils émettent ; ces radionucléides sont d’origine naturelle ou artificielle . Les radionucléides artificiels présents dans l’environnement français proviennent essentiellement des retombées des essais atmosphériques d’armes nucléaires et des retombées de l’accident de Tchernobyl, ainsi que des rejets radioactifs qui résultent de différentes activités humaines, notamment celles qui sont liées à la production d’énergie d’origine nucléaire.
La radioécologie étudie les transferts des radionucléides dans l’environnement. Elle s’appuie sur différents domaines scientifiques parmi lesquels on peut citer l’écologie pour ce qui concerne les relations entre les organismes et l’environnement dans lequel ils vivent, avec des composantes de sciences humaines (notamment la géographie) et d’agronomie au sens large (comprenant les techniques d’élevage) pour mieux prendre en compte les relations complexes qu’entretient plus spécifiquement l’homme avec son environnement. Des éléments de biologie, de physique et de géochimie interviennent également dans l’étude des phénomènes et mécanismes de transfert observés in situ ou expérimentalement. De plus, les mathématiques participent à la construction de modèles qui permettent de synthétiser quantitativement les connaissances et qui sont utilisés de manière opérationnelle à des fins de prédiction, notamment pour les études d’impact des installations nucléaires.
Avec la radiotoxicologie et la radiobiologie qui ont respectivement pour objectifs d’étudier la toxicité des radionucléides sur les organismes vivants et les effets biologiques des rayonnements, la radioécologie contribue à la radioprotection des populations.
Cet article traite de la dispersion des radionucléides dans l’air, de leur dépôt sur les surfaces, de leur migration dans les sols et de leur dispersion dans les cours d’eau. Après une description des phénomènes qui régissent ces transferts, des exemples de modélisation (équations et valeurs des paramètres) sont présentés pour permettre au lecteur de se faire une idée de l’intensité des transferts et d’effectuer des estimations d’activités volumiques, surfaciques ou massiques dans les milieux concernés.
Les phénomènes intervenant dans ces transferts et les modélisations les plus avancées dont ils font l’objet étant complexes, cet article ne présente que les modèles les plus simples utilisés en radioécologie opérationnelle. Toutefois, leur mise en œuvre pouvant s’avérer encore longue et complexe, ces modèles ont été programmés dans des codes de calcul. C’est pourquoi, le présent article présente également des formules simplifiées issues des modèles, qui permettent, dans les conditions indiquées, d’estimer des ordres de grandeur des activités massiques et volumiques environnementales, sans recourir à un code de calcul.
Cet article est complété par un deuxième article traitant des transferts des radionucléides dans les denrées alimentaires [BN 3 908] et d’un troisième article traitant de l’influence du fonctionnement normal des installations nucléaires du fait de leurs rejets de radionucléides [BN 3 909]. Les principales grandeurs utilisées dans ces trois articles sont définies dans l’article de A. Biau et J.P. Vidal [SL 6 160].
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5. Conclusion
Les phénomènes intervenant dans les transferts de radio-nucléides dans l’air, les sols et les cours d’eau sont complexes ; il en est de même des modélisations les plus avancées dont ils font l’objet et qui, pour la plupart, ne sont pas présentées dans cet article car elles ne sont pas utilisées en radioécologie opérationnelle. En effet, ces modélisations font appel à des paramètres pour lesquels les valeurs disponibles sont rares et très dépendantes des conditions dans lesquelles elles ont été obtenues lors d’expérimentations par ailleurs difficiles à réaliser ; leur utilisation nécessite de plus de disposer de nombreuses informations caractéristiques de l’environnement qui sont également difficiles à acquérir, notamment parce qu’elles varient fortement dans le temps et dans l’espace. La réalisation de calculs pour estimer les transferts de radionucléides dans ces milieux se fait donc par des simplifications, possibles sous certaines conditions, qui dépendent des objectifs des études, des moyens de calcul et des données d’entrée disponibles. Cet article présente les modèles les plus simples. Appliquées dans les conditions et avec les limitations indiquées, les formules proposées permettent d’estimer des ordres de grandeur des activités massiques et volumiques des radionucléides dans les différentes composantes de l’environnement concernées.
De nombreux travaux sont toujours en cours pour améliorer les connaissances et les modèles relatifs aux transferts des radio-nucléides dans l’air, les sols et les cours d’eau, notamment pour améliorer leur opérationnalité en les rendant compatibles avec les informations effectivement disponibles pour leurs utilisations les plus fréquentes.
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BIBLIOGRAPHIE
-
(1) - IRSN - Bilan de l’état radiologique de l’environnement français de 2015 à 2017. - Rapport IRSN-DG 2018-00006 ; novembre 2018. Accessible sur le site http://www.irsn.fr/
-
(2) - KORSAKISSOK (I.), MATHIEU (A.), -DIDIER (D.) - Atmospheric dispersion and ground deposition induced by the Fukushima Nuclear Power Plant accident : A local-scale simulation and sensitivity study, - Atmos. Environ., 70, 267-279 (2013).
-
(3) - QUELO (D.), KRYSTA (M.), BOCQUET (M.), -ISNARD (O.), MINIER (Y.), SPORTISSE (B.) - Validation of the Polyphemus platform on the ETEX, Chernobyl and Algeciras cases, - -Atmos. Environ., 41, 5300-5315 (2007).
-
(4) - MATHIEU (A.), KORSAKISSOK (I.), QUELO (D.), GROELL (J.), TOMBETTE (M.), DIDIER, (D.), QUENTRIC (E.), SAUNIER (O.), BENOIT (J-P.), ISNARD (O.) - Atmospheric dispersion and deposition of radionuclides from the Fukushima Daiichi nuclear power plant accident, - 8, 195-200 (2012).
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(5) - MARO (D.) - Transferts des radionucléides sous forme de gaz ou d’aérosols dans des environnements...
DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
-
Effets biologiques et sanitaires des rayonnements ionisants. Bilan général des connaissances
-
Transferts des radionucléides dans les denrées alimentaires.
-
Influence des rejets radioactifs normaux des installations nucléaires.
-
Protection contre les -dangers des rayonnements ionisants.
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...
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