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Profilage de profondeur de la distribution de contamination : Solutions invasives

Principaux pilotes

  • Cartographier la distribution de la contamination lorsqu'une méthode invasive est possible.
  • Optimiser le coût financier avec une analyse en amont des volumes de déchets et des coûts d'élimination ultérieurs avant tout travail de démantèlement ou d'excavation des déchets sur le terrain.
  • Recueillir toutes les données pertinentes, avant et pendant le travail sur le terrain, afin d'optimiser les résultats :
    • Les outils, techniques et méthodes de démantèlement / excavation les plus efficaces
    • Durée du travail sur le terrain
    • Détermination de la peine des déchets
  • Garantir la sécurité des travailleurs en appliquant efficacement les principes ALARA et en atténuant les risques.

Principaux avantages

  • Réduction du temps de travail sur le terrain
  • Réduction de l'exposition de la dose
  • Réduction des coûts du projet total

Objectifs

  • Caractérisation précise de la distribution de la contamination dans des milieux homogènes et non homogènes (murs, dalles, sols…)
  • Cartographie 3D de la contamination permettant de calcuter le volume des déchets par catégorie.
  • Mesure de l'activité gamma.
  • Fournir aux clients des solutions polyvalentes pour effectuer :
    • Cartographie précise de la contamination
    • Mesures In-Situ rapides pendant les opérations de la décontamination en vue du démantèlement
    • Mesures de vérification finale rigoureuses

Mesure In Situ des échantillons de noyau :

Description technique

Le prélèvement de carottes et l'analyse radiologique permettent de déterminer l'étendue et le profil en profondeur de la contamination du matériau (mur, sol).

Principe :

  • – Récupérer les échantillons de noyau du matériau pour la mesure. Effectuer une spectrométrie gamma haute résolution du système ISOCS™ à l'aide de détecteurs de germanium appropriés et d'analyse avec le logiciel Genie™ 2000.

Outil :

  • Système ISOCS et logiciel de modélisation standard.

Principaux avantages

  • Méthode rapide avec des résultats immédiats.
  • Analyse en temps réel pour guider le plan d'échantillonnage.
  • Maintenir les doses de sécurité et de radiation à tout le personnel (ALARA), sans propagation de la contamination radiologique.

Mesure In-Situ de la profondeur des échantillons de poussière marqués (technologie TruPro®) :

Description technique

TruPro broie les échantillons solides (dalles, murs, béton, verre, blocs réfractaires, granit...) et collecte tous les matériaux forés en fonction de la profondeur (poussière collectée à l'intérieur d'un petit conteneur). Nous utilisons des systèmes spectroscopiques gamma ISOCS/LabSOCS™ pour mesurer des échantillons de poussière avec marquage de profondeur et créer un profil de contamination gamma. En outre, le système iSolo® peut être utilisé pour mesurer l'activité alpha/bêta dans les échantillons de frottis.

Principe :

  • Percez de petits trous (jusqu'à quelques cm de diamètre) mais profonds (jusqu'à 6 m) à l'aide d'une foreuse creuse, et prélevez des échantillons de poussière à différentes profondeurs (par incréments de 5 cm). Placez les échantillons de poussière dans le blindage en plomb, pour mesurer directement l'activité par spectrométrie gamma haute résolution à l'aide d'un système ISOCS.

Outil :

  • Système de forage dédié (TruPro) avec le système ISOCS et un système de mesure de particules alpha/bêta iSolo

Principaux avantages

  • Méthode propre éliminant les problèmes de contamination croisée et minimisant les déchets secondaires.
  • Moins invasif que le carottage.
  • Outil flexible pour sonder les zones avec un accès difficile.
  • Minimise le temps opérationnel.
  • Permet des mesures jusqu'à 6 mètres de profondeur.

Détecteurs insérés à l'intérieur des trous forés :

Description technique

Un détecteur est inséré dans un trou dans le sol ou dans un mur, et déplacé à l'intérieur pour procéder à l'identification des radionucléides, à l'évaluation de l'activité et à la cartographie de la dosimétrie.

Principe :

  • Insérer un détecteur gamma dans un trou foré et décaler le détecteur dans plusieurs positions de distance égales ou non égales. Les résultats donnent la distribution de l'activité le long de l'axe du trou. En outre, l'utilisation d'un code de simulation gamma avec un code Monte-Carlo basé sur ce résultat donne une meilleure évaluation de la distribution des radionucléides et du débit de dose.

Outil :

  • CZT, LaBr, Sonde scellée HPGe ou Geiger Mueller.
  • Logiciel : Genie 2000, Mercurad®, MCNP5.

Principaux avantages

  • Permet des mesures jusqu'à 100 mètres en fonction de l'application (généralement quelques dizaines de mètres).
  • Profilage de profondeur très précis.
  • Au moyen de la spectrométrie à haute résolution, élimination des filles du radon dues à des facteurs géologiques.
  • Peut accéder à des espaces étroits tels que les collimateurs à l'intérieur des murs de cellule chaude.

Logiciel de cartographie 3D :

Description technique

En combinant les résultats collectés pendant les campagnes de mesure, une cartographie 3D des activités est effectuée au moyen d'un logiciel d'analyse des données géostatistiques (Kartotrak® by Geovariances).

Ce logiciel permet :

  • Intégration et visualisation de toutes les données disponibles (enquêtes, mesures de surface, DTM, vues aériennes, plans, etc.)
  • Commande des données, analyse de validation
  • Cartographie 2D et 3D
  • Estimation des volumes de déchets et production des plans d'excavation

Principaux avantages

  • Augmentation de la confiance dans vos données.
  • Amélioration de la conception et de la compréhension de la contamination.
  • Gain de temps pendant la caractérisation du site grâce au flux de travail intégré.
  • Meilleure préparation de la remédiation du site.
  • Communication facilitée entre les parties prenantes du projet

Réussites

Profilage de la profondeur du bâtiment à Brennilis (France) :

  1. Objectif :
    • Avant le démantèlement du bâtiment, il faut cartographier les murs, les sols et les planchers sans dégager de poussière. Mesurer la contamination alpha et gamma du béton.
  2. Méthode
    • Des échantillons de granit et de béton en poudre, même des éléments hautement contaminés, ont été collectés dans des flacons de 250 ml. Un système de mesure avec un instrument de radiométrie portable et une calibration ISOCS a été utilisé. Les données ont été analysées avec le logiciel Genie 2000. 280 mesures ont été effectuées à partir d'échantillons TruPro en 21 jours ouvrables.
  3. Réalisation
    • Les excellentes limites de détection, la disponibilité immédiate des données et leur précision ont permis à l'équipe d'identifier et de caractériser rapidement et précisément les points chauds, ce qui a permis de réduire les délais et les coûts du projet.

Spectres d'échantillon typiques (acier et béton) Vandellos (Espagne)

  1. Objectif
    • Identifier et analyser la contamination des murs du bâtiment.
    • Localiser et mesurer la contamination alpha et gamma dans les échantillons de béton.
    • Cartographie de la surface du bâtiment du réacteur.
  2. Outils :
    • Système ISOCS, logiciel Genie 2000, système de mesure de particules alpha/bêta iSolo
  3. Résultats
    • Excellente limite de détection pour la mesure.
    • Mesure fiable et résultats rapides : 10 minutes par mesure.
    • Bruit de fond insignifiant et aucune perturbation.
    • Le bruit de fond bêta de 60Co et 152Eu signifiait que la contamination des émetteurs bêta purs n'était pas détectable.

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