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Applications scientifiques et gestion de la radioprotection sur le site INRA d'Orléans. Générateurs de rayons X et source scellée.

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Academic year: 2021

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Texte intégral

(1)

Applications scientifiques

et gestion de la radioprotection sur le site INRA d'Orléans

Générateurs de rayons X et source scellée

Maud Séger et Béatrice Courtial

(2)

PLAN DE LA PRESENTATION

Organisation du site d’Orléans et acteurs concernés par les rayonnements ionisants

Appareillages présents et applications

Gestion de la radioprotection

(3)

Organisation du site d’Orléans et acteurs concernés par les rayonnements ionisants

(4)

Organisation du Centre INRA Val de Loire

UE GBFOr

(Unité Expérimentale Génétique et Biomasse Forestières Orléans)

Michel Verger

SDAR

(Services Déconcentrés d’Appui à la Recherche)

Stéphane Cruzol

UR ZF

(Unité de Recherche de Zoologie Forestière)

Marie-Anne Auger-Rozenberg

US InfoSol

Antonio Bispo

UR SOL

(Unité de Recherche Science du Sol)

Isabelle Cousin

UMR BioForA

(Unité Mixte de Recherche Biologie intégrée pour la valorisation de la diversité des arbres et de la forêt)

Marc Villar

(5)

Organisation de la radioprotection sur Orléans

Agents manipulant des appareils générant des rayonnements ionisants Déléguée Chargée

de la Prévention

PRESIDENCE CENTRE Chef d’établissement

Directeurs d’Unité Titulaires autorisation

Personnes Compétentes en Radioprotection Médecin de

Prévention

(6)

Appareillages présents et applications

(7)

Thématique : caractérisation des minéraux cristallisés dans les sols Identification et quantification des minéraux présents dans le sol Par exemple : argiles, oxydes de fer et de manganèse, quarts, feldspath

Diffractomètre à rayons X

Pour quoi faire ?

Quelles particules dans les sols ?

 Comprendre la formation des sols en considérant les particules comme des marqueurs de processus (lessivage /drainage)

et prédire leur évolution

(8)

Tube RX Détecteur

Objet à analyser (poudre)

Diffractomètre à rayons X

Principe de mesure

(9)

Analyse du diffractogramme : - Position des pics

- Largeur des pics - Intensité des pics

Application de la loi de Bragg

Diffractomètre à rayons X

(10)

Diffractomètre à rayons X

Energie relativement faible : Tension maximale

d’utilisation : 35 kV

Cabine auto-protégée

Débit de dose au contact de l’appareil 0.1 µSv/h

Problématique : appareil hors-service

(11)

Chromatographe en phase gazeuse avec détecteur à capture d’électrons

1 Prélèvements

1 Prélèvements 2 Dosage du N2 Dosage du N22OgOg

Thématique : Mesure de la concentration en protoxyde d’azote émis par les sols en contexte agricole (émissions directes) et par les eaux (émissions indirectes)

Incubations en conditions contrôlées

Chromatogramme > intégration du pic de N2O : aire

proportionnelle à la [N2O]

Traitement données Traitement données

(12)

Chromatographe en phase gazeuse avec détecteur à capture d’électrons

Principe de mesure :

- Emission de radiations β par la source de 63Ni - Ionisation du gaz vecteur

- Piégeage des électrons produits

- Variation de l’intensité du courant électrique

Détecteur avec source

radioactive Ni63 (émission β), 370 MBq

(13)

Chromatographe en phase gazeuse avec détecteur à capture d’électrons

Radioprotection

Source contenue dans une chambre en acier étanche

Débit de dose au contact de la source 0.1 µSv/h

Actuellement 1 agent

Contrôles annuels par frottis et envoi au laboratoire pour comptage en scintillation liquide

(14)

UMR BioForA - Thématique de Recherche

Valoriser les ressources génétiques forestières en vue d’une production durable de bois d'œuvre et de biomasse

Caractériser :

Propriétés physico-chimiques du bois Propriétés hydrauliques des arbres

Plateforme Génobois

(15)

Générateur à rayons X Cegelec - UMR BioForA

Radiographie d’échantillons de bois

Cabine auto-protégée

Tension maximale d’utilisation : 9 kV

Intensité maximale d’utilisation : 10 mA

Débit de dose au contact de l’appareil 0.1 µSv/h

1 utilisateur

(16)

Microdensité indirecte aux rayons-X De l’arbre au laboratoire

Carottage

Scie circulaire Carotte de bois Boîte de transport

Tarière

(17)

Microdensité indirecte aux rayons-X Résultats de radiographie

Cale étalon

Echantillons

(18)

Microdensité indirecte aux rayons-X Analyse des résultats

Echantillon de bois

Image rayons X

Profil microdensitométrique

(19)

Microdensité indirecte aux rayons-X Interprétation

1976 2003

Distance (X 25 microns)

Microdensity Profile

X-ray picture

Ecorce Coeur

(20)

UR ZF - Thématiques de Recherche

Caractériser les populations d’insectes forestiers envahissants ou en expansion sous l’effet du changement climatique

Analyser les mécanismes gouvernant la réussite des invasions biologiques d’insectes

Mesurer les risques écologiques et économiques Déduire des mesures de gestion

(21)

Cycle de vie des insectes

(22)

Générateurs à rayons X Hewlett Packard - UR ZF

Radiographie de semences et de chrysalides

Cabines auto-protégées

Tension maximale d’utilisation : 117 kV

Intensité maximale d’utilisation : 3 mA

Débit de dose au contact de l’appareil 0.1 µSv/h

3 personnes concernées

(23)

Exemples d’analyse

(24)

Exemple de radiographie de graines

Graine pleine Graine vide

Larve

Adulte

(25)

Exemple de radiographie de chrysalides

(26)

Gestion de la radioprotection

(27)

Définition du zonage des locaux

(en Janvier 2014)

A l’INRA

(Note du 22/01/2010)

Dès lors qu’un agent est potentiellement exposé à des rayonnements ionisants, il est au

Calculs pour Orléans

CPG 63Ni

Générateurs RX

(28)

Inspection ASN Janvier 2014

Correction

Modifier la fréquence de changement des dosimètres d’ambiance (trimestriel -> mensuel)

Remarque

Classement en Zone Surveillée => Lourdeurs non justifiées Accès aux locaux avec dosimètre

Classement du personnel en catégorie B

(29)

Changement de suivi dosimétrique

Dosimètre trimestriel personnel Dosimètre

trimestriel d’ambiance

Dosimètre trimestriel personnel Dosimètre mensuel d’ambiance

Dosimètre mensuel et trimestriel témoin

MUR

En rouge : avant octobre 2014 En vert : après octobre 2014

(30)

PRISE EN COMPTE DE LA REMARQUE

LOCAUX

zones surveillées -> zones non réglementées AGENTS

Classement en catégorie B -> Public

(31)

HISTORIQUE DE LA SIMPLIFICATION

Date Etape Conclusion

29/01/2014 Inspection ASN Proposition de simplification 12/09/2014 Réunion de CHSCT Proposition de simplification

18/09/2014 Formation Radioprotection Information et validation par les utilisateurs 30/09/2014 Courrier de la Mission

Centrale Prévention Validation de la simplification 16/12/2014 Réunion de CHSCT Validation de la simplification 30/06/2015 Courrier du médecin de

prévention Validation du changement de zonage et du changement de catégorie B en public

27/07/2015 Courrier du chef

d’établissement Validation du changement 01/10/2015 Courrier des titulaires

d’autorisation Validation du changement

01/12/2015 Courrier Changement de zonage et information ASN et utilisateurs

Mars 2016 Arrêt de la dosimétrie individuelle

(32)

Changement de suivi dosimétrique

Dosimètre trimestriel Dosimètre

mensuel d’ambiance

Dosimètre mensuel d’ambiance

Dosimètre mensuel témoin

MUR

En rouge : avant mars 2016 En vert : après mars 2016

(33)

BILAN DE LA SITUATION

3 Zones surveillées +

1 Zone non réglementée 3 Zones surveillées

+

1 Zone non réglementée

4 Zones non réglementées

4 Zones non réglementées

Dosimétrie personnelle trimestrielle

+

Dosimétrie d’ambiance trimestrielle

Dosimétrie personnelle trimestrielle

+

Dosimétrie d’ambiance trimestrielle

Dosimétrie

d’ambiance mensuelle Dosimétrie

d’ambiance mensuelle Visite de l’ASN

Janvier 2014

Intérêt du suivi mensuel ?

(34)

Merci pour votre attention

Merci à toutes les personnes qui ont participé à ce diaporama

Adeline Ayzac Philippe Lorme Frédéric Millier Patrick Pineau

Références

Documents relatifs

Les mesures avec la plaque immobile permettent ainsi de constater que l’écart de fréquence que l’on peut observer lorsque la plaque est en mouvement est du même or- dre de grandeur

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[r]

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