Une équipe de l'université Simon Fraser a detecté un haut niveau de radiations dans la pluie causé par la centrale nucléaire Fukushima. Le haut taux d'iodine 131 est fort probablement causé par les fuites de radiation japon. Cependant, le taux n'est pas dangereux pour l'instant et il n'a pas dépassé le taux critique où les radiations ont plus d'effets négatif que d'effets positifs.
En fait, la plus grande partie de la radioactivité a été détruite dans l'atmosphère. Le reste tombe dans l'océan ou sur terre sous forme de pluie. Les échantillons radioactifs ont été collectés au Nord de la Colombie-Britanique et à l'université de Burnaby Mountain.
Source: Global BC, http://www.globaltvbc.com/world/Radiation+detected+seaweed+rainwater/4516952/story.html
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mardi 29 mars 2011
lundi 28 mars 2011
La centrale Fukushima-Daiichi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:BoilingWaterReactor-fr.svg La centrale nucléaire Fukushima-Daiichi est une des plus grandes centrales nucléaire au monde. C'est d'ailleurs à cet endroit qu'à eu lieu l'accident nucléaire le 11 mars 2011. La centrale contient 6 réacteur à eau bouillante.
Comme on peut le voir dans le schéma, le fluide calporteur est l'eau pressurisée. Le combustible est de l'uranium enrichi. L'eau est refroidie par une rivière ou une grande cheminée de refroidissement. En comparaison avec le réacteur CANDU, les réacteurs à eau bouillante n'utilisent pas d'eau lourde comme modérateur. Comporte de nombreux avantages tel la simplicité (il ne contient qu'un seul circuit), le coût (puisqu'il est plus simple) et il consomme moins d'electricité pour fonctionnner Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Boiling_water_reactor wikipedia.org
Comme on peut le voir dans le schéma, le fluide calporteur est l'eau pressurisée. Le combustible est de l'uranium enrichi. L'eau est refroidie par une rivière ou une grande cheminée de refroidissement. En comparaison avec le réacteur CANDU, les réacteurs à eau bouillante n'utilisent pas d'eau lourde comme modérateur. Comporte de nombreux avantages tel la simplicité (il ne contient qu'un seul circuit), le coût (puisqu'il est plus simple) et il consomme moins d'electricité pour fonctionnner Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Boiling_water_reactor wikipedia.org
samedi 26 mars 2011
Mise à jour sur la situation au japon
Hier, le premier ministre japonais a déclaré que la situation à Fukushima restait très grave deux semaines après le tsunami qui a endommagé les réacteurs nucléaire.
Plusieurs dizaines de personnes qui tentaient de relancer le circuit de refroidissement des réacteurs accidentés on dû arrêter les opérations suite à des soupçons de brèche dans le coeur du réacteur numéro 3.
Celui-ci a probablement été endommagé lors de l'explosion d'hydrogène survenue le 14 mars. Rappelons que ce réacteur contient 170 tonnes de combustible radioactif. On n'est pas sûr de la fuite, mais depuis que deux travailleurs ont marchés dans de l'eau 10 000 fois plus radioactive que les niveaux actuels, ils ne prennent plus de chance.
Une brèche pourrait laisser partir des particules hautement radioactive dans l'air, alors ils ont optés pour un arrêt préventif afin de ne pas risquer la vie de chacun. Le premier ministre a aussi présenté ses excuses au agriculteurs et aux résidents qui subissent les conséquences.
Pour ce qui est des chiffres le séisme et le tsunami on fait plus de 10000 morts et 17400 disparus. 161300 étrangers ont quitté le pays et le nord-est du pays reste dévasté.
source : Situation''imprévisible'' à Fukushima, leSoleil, 26 mars 2011, p.46
Plusieurs dizaines de personnes qui tentaient de relancer le circuit de refroidissement des réacteurs accidentés on dû arrêter les opérations suite à des soupçons de brèche dans le coeur du réacteur numéro 3.
Celui-ci a probablement été endommagé lors de l'explosion d'hydrogène survenue le 14 mars. Rappelons que ce réacteur contient 170 tonnes de combustible radioactif. On n'est pas sûr de la fuite, mais depuis que deux travailleurs ont marchés dans de l'eau 10 000 fois plus radioactive que les niveaux actuels, ils ne prennent plus de chance.
Une brèche pourrait laisser partir des particules hautement radioactive dans l'air, alors ils ont optés pour un arrêt préventif afin de ne pas risquer la vie de chacun. Le premier ministre a aussi présenté ses excuses au agriculteurs et aux résidents qui subissent les conséquences.
Pour ce qui est des chiffres le séisme et le tsunami on fait plus de 10000 morts et 17400 disparus. 161300 étrangers ont quitté le pays et le nord-est du pays reste dévasté.
source : Situation''imprévisible'' à Fukushima, leSoleil, 26 mars 2011, p.46
vendredi 25 mars 2011
Les réacteurs CANDU
Les réacteurs CANDU ont été produits au candada dans les années 1950-1960. CANDU signifie CANada Deuterium Uranium.Les réacteurs CANDU possèdent un réseau de canalisations transportant le liquide caloporteur et un réseau transportant le liquide modérateur en comparaison avec les réacteurs à eau pressurisé. L'uranium naturel suffit pour faire fonctionner les réacteurs CANDU. Pas besoin de l'enrichir! La durée de vie du combustible est 1 an et demi. Après sa durée de vie, le combustible possède encore une quantité d'uranium 235 ainsi que du plutonium. Ceux-ci sont storés et les chercheurs espèrent pouvoir s'en servir dans les futurs réacteurs CANDU. Le seul réacteur nucléaire au Québec est un réacteur CANDU.

Architecture d'un réacteur CANDU
1.Combustible 8.Machine à manutention de combustible
2.Calandre 9.Eau lourde (modérateur)
3.Barres de compensation 10.Canal
4.Pressuriseur 11.Vapeur vive
5.Générateur de vapeur 12.Eau légère pressurisée
6.Pompe d'eau d'alimentation 13.Enceinte étanche
7.Pompe caloporteur

Architecture d'un réacteur CANDU
1.Combustible 8.Machine à manutention de combustible
2.Calandre 9.Eau lourde (modérateur)
3.Barres de compensation 10.Canal
4.Pressuriseur 11.Vapeur vive
5.Générateur de vapeur 12.Eau légère pressurisée
6.Pompe d'eau d'alimentation 13.Enceinte étanche
7.Pompe caloporteur
0image et légende: http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:CANDU_Reactor_Schematic.svg
mercredi 23 mars 2011
La fusion nucléaire
mercredi 2 mars 2011
Échelle des radiations

On peut considérer comme potentiellement dangereux toute exposition classée comme moyenne, forte et très forte selon l'échelle de l'UNSCEAR.
Le sievert (Sv) est l'unité utilisée afin de quantifier le risque de survenue des effets stochastiques (effet qui n'apparaît pas toujours selon le principe qu'une cause entraîne toujours le même effet) associé à l'ensemble des situations d'exposition possible.
- Pour les doses inférieures à 0,1 (Sv) il est actuellement impossible de déterminer s'il y a des effets déterminants liés à l'exposition. Cependant, des études ont démontré que de faibles expositions (0,1 Sv) peuvent stimuler le mécanisme protecteur des cellules et ainsi avoir un effet bénéfique.
- Au Canada, on considère que l'on reçoit annuellement 0,3 (Sv) dans des circonstances normales
- Entre 0,5 et 2 (Sv) : Réaction générale avec typiquement asthénie, nausées, vomissements 3 à 6 heures suite à l'exposition
- Entre 4 et 4,5 (Sv) : l'exposition va entraîner le décès d'environ 50% des personnes qui ont reçu cette dose. Cette exposition peut mener à une carence en globule rouge ainsi qu'une diminution des globules blancs.
- Pour une dose supérieur à 8 (Sv) : on peut constater un syndrome gastro-intestinal avec diarrhées aiguës, hémorragie digestive menant à la mort. La mort est presque certaine pour des doses supérieures à 10 (Sv)
- Pour une dose supérieur à 40 (Sv) : on peut constater un syndrome nerveux avec convulsion, coma et mort instantanée
Il faut se rappeler qu'il s'agit là d'effets stochastiques et une exposition n'entraînera pas nécessairement l'effet relaté, mais ce sera le cas dans la majorité des cas.
On considère que chaque exposition comporte un risque d'effet stochastique peu importe la dose reçue. La probabilité de cancer est de 5% par Sievert. Cependant, lorsque la dose de radiation est très faible, les probabilités sont quasi nulles.
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