• Aucun résultat trouvé

Potentialités de nouveaux capteurs pour les mesures en REP

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Partager "Potentialités de nouveaux capteurs pour les mesures en REP"

Copied!
6
0
0

Texte intégral

(1)

HAL Id: cea-02438354

https://hal-cea.archives-ouvertes.fr/cea-02438354

Submitted on 25 Feb 2020

HAL is a multi-disciplinary open access

archive for the deposit and dissemination of sci-entific research documents, whether they are pub-lished or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d’enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Potentialités de nouveaux capteurs pour les mesures en

REP

G. Cheymol, E. Studer, G. Laffont, R. Cotillard, L. Maurin, S. Magne, D. Doizi

To cite this version:

G. Cheymol, E. Studer, G. Laffont, R. Cotillard, L. Maurin, et al.. Potentialités de nouveaux capteurs pour les mesures en REP : Instrumentation de l’enceinte de confinement. Instrumentation innovante et Technologies associées, Oct 2016, Paris, France. �cea-02438354�

(2)

POTENTIALITÉS DE

NOUVEAUX CAPTEURS

POUR

LES MESURES EN REP

INSTRUMENTATION DE

L’ENCEINTE DE

CONFINEMENT

Guy CHEYMOL – Etienne STUDER

Guillaume LAFFONT – Romain COTILLARD - Laurent MAURIN – Sylvain MAGNE – Denis DOIZI

Institut CEA-EDF-AREVA

Instrumentation innovante et Technologies associées

(3)

Sommaire

Fibres optiques pour mesures en haute température et sous radiations. Mesures par fibre optique pour l’instrumentation nucléaire

Réseaux de Bragg et mesure Rayleigh

Projets ANR / RSNR:

Projet DISCOMS

Capteurs Distribués pour la Surveillance du Corium et la Sécurité Projet MITHYGENE

Amélioration de la connaissance du risque hydrogène et de sa gestion en situation d'accident grave

Projet DECA-PF

Diagnostic de l’Etat d’un Cœur Accidenté par la mesure des Produits de Fissions dans l’enceinte

(4)

FO POUR MESURE EN HTE T ET RADIATIONS

Des fibres optiques pour divers types de mesures

Mesures ponctuelles:

Par exp: sonde pour mesure de spectroscopie Raman déportée

La fibre transporte un faisceau sonde et un signal optique en retour Un seul point de mesure

Mesures distribuées:

Capteur à réseaux de Bragg

Plusieurs points de mesures sur la fibre

Mesures réparties:

Réflectométrie optique et diffusion Raman, Brillouin ou Rayleigh Fibre continument sensible

(5)

FO POUR MESURE EN HTE T ET RADIATIONS

Difficultés en haute température et/ou sous radiations

Haute température:

Dégradation du revêtement de la fibre ou du câble

choix d’un revêtement adapté (polyimide, métallique: aluminium, cuivre, or), Perturbations diverses de la mesure ( effacement de réseaux de Bragg, …)

adaptation de la mesure, durcissement du capteur. Radiations (rayonnement gamma et neutrons):

Atténuation induite par le rayonnement (RIA) Luminescence

Modification de la structure (compaction, changement d’indice)

choix d’une fibre avec cœur en silice pure faiblement dopée F

recentrage sur le domaine de longueur d’onde moins sensible aux radiations mesure indépendante de l’intensité

adaptation de la mesure, durcissement du capteur La haute température modifie la réponse aux radiations

(6)

FO POUR MESURE EN HTE T ET RADIATIONS

Tests en irradiations et hte température de fibres et capteurs

Irradiateur POSEIDON du LABRA RIA de fibres en gamma + neutrons

réponses spectrales - variation avec la dose

Etude des phénomènes physiques fondamentaux

Collaboration CEA-LabHC:

Etude du comportement des Fibres Optiques et Capteurs à Fibres Optiques en environnements radiatif et thermique extrêmes

Références

Documents relatifs

Dans le cas g6n6ral, elles permettent la d6terlnination de la temp6rature de couleur, de la r6flectivit6 Inonochromatique directionnelle et, pour des corps opaques et diifusants,

Le cristal de quartz dtant un matdriau fragile rdsistant moins bien au cisaillement et h la traction qu'h la compression, le calcul est effectud pour les deux premibres conditions

Dans les zones de transparence, la détermination de l’indice de réfraction se réalise par les pro- cédés classiques du prisme au minimum de déviation et de

Jusqu’une dose de 300 kGy (figure V.21.a), les longueurs d’onde de Bragg ont été corrigées en température et les variations sont comprises entre 14 pm et 20 pm, et ces

 Le corps d'épreuve a pour fonction de transformer la grandeur à mesurer (mesurande) en une grandeur physique secondaire (mesurande secondaire) plus facile

Mais la disponibilité à faible coût des technologies fibres optiques (et des composants associés) grâce au secteur des télécom, a ouvert la voie à d’autres

D’un côté de la fibre, on injecte un signal de pompe, et par l’autre extrémité de cette même fibre, un signal-sonde. La fréquence du signal-sonde est progressivement décalée

2014 On décrit un appareillage permettant de mesurer simultanément plusieurs paramètres optiques d’un cristal soumis à une irradiation électronique continue ou