La réalité virtuelle appliquée aux chantiers de démantèlement - Caroline Chabal (CEA) / / Robert Dautray, Yves Bréchet.

En France, neuf des réacteurs nucléaires de production d’électricité sont arrivés en fin de vie et sont en phase de démantèlement, afin de rendre leurs sites libres pour tous usages. En outre, sur les 58 réacteurs électronucléaires en fonctionnement, 48 devraient arriver en fin d’exploitation avant...

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Place / Publishing House:France : : EDP Sciences,, 2015.
©2015
Year of Publication:2015
Language:French
Physical Description:1 online resource (240 pages)
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246 |a Destruction des liquides organiques par eau supercritique – Vincent Blet  
246 |a Développement de procédés de décontamination par CO2 supercritique et mousse de flottation – Vincent Blet  
246 |a Inventaire radiologique par assimilation – Application au graphite UNGG d’EDF – Bernard Poncet  
246 |a Intégration du démantèlement lors de la conception des installations nucléaires – Patrick Sullivan  
246 |a Conception des confinements de chantiers – De la R&D à la normalisation – Luc Lafanechere  
246 |a Découpe et robotique/Génération de trajectoire – Yves Soulabaille  
246 |a Réalité virtuelle appliquée aux chantiers de démantèlement – Caroline Chabal  
246 |a Quantification de la radiolyse des matériaux polymères contenus dans les colis de déchets MAVL – Thierry Advocat  
246 |a Siloé – Quelques étapes de l’assainissement/démantèlement de l’INB 20 – Frédéric Tournebize  
246 |a Etour d’expérience international – Joseph Boucau  
246 |a Fukushima vers un démantèlement - 43 mois après – Jean-Pierre Pervès  
246 |a Retour d’expérience EDF – Michel Velon  
246 |a Développement de procédés d’extraction sélective pour le traitement des effluents liquides – Thierry Prévost  
246 |a Effets sanitaires des rayonnements ionisants – André Aurengo  
246 |a Données TQC  
246 |a Physique nucléaire aux normes de classification – Joël Guidez  
246 |a Historique du site à sa reconnaissance radiologique – Charly Mahé  
246 |a Traitement des surfaces solides par gels ou mousses avant démantèlement  
246 |a Risque sanitaire et seuils de libération – Roland Masse  
246 |a Historique et positionnement – Robert Dautray, Yves Bréchet  
246 |a Retour d’expérience - Cas des situations post-accidentelles – Patrick Sullivan  
246 |a Retour d’expérience Areva – Thierry Varet  
246 |a Destruction des liquides organiques par eau supercritique – Vincent Blet  
246 |a DÃveloppement de procÃdÃs de dÃcontamination par CO2 supercritique et mousse de flottation – Vincent Blet  
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246 |a Quantification de la radiolyse des matÃriaux polymères contenus dans les colis de dÃchets MAVL – Thierry Advocat  
246 |a Siloà – Quelques Ãtapes de l’assainissement/dÃmantèlement de l’INB 20 – FrÃdÃric Tournebize  
246 |a Etour d’expÃrience international – Joseph Boucau  
246 |a Fukushima vers un dÃmantèlement - 43 mois après – Jean-Pierre Pervès  
246 |a Retour d’expÃrience EDF – Michel Velon  
246 |a Prospectives  
246 |a DÃveloppement de procÃdÃs d’extraction sÃlective pour le traitement des effluents liquides – Thierry PrÃvost  
246 |a Effets sanitaires des rayonnements ionisants – Andrà Aurengo  
246 |a DonnÃes TQC  
246 |a Physique nuclÃaire aux normes de classification – Joël Guidez  
246 |a L’historique du site à sa reconnaissance radiologique – Charly Mahà  
246 |a Traitement des surfaces solides par gels ou mousses avant dÃmantèlement  
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246 |a Historique et positionnement – Robert Dautray, Yves BrÃchet  
246 |a Retour d’expÃrience - Cas des situations post-accidentelles – Patrick Sullivan  
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520 |a En France, neuf des réacteurs nucléaires de production d’électricité sont arrivés en fin de vie et sont en phase de démantèlement, afin de rendre leurs sites libres pour tous usages. En outre, sur les 58 réacteurs électronucléaires en fonctionnement, 48 devraient arriver en fin d’exploitation avant 2050. Cette situation est commune aux nations industrialisées exploitant l’énergie nucléaire : dans la seule Union européenne, il y en a 75, aux États-Unis, il y en a 29. Ces chantiers de démantèlement ont des caractéristiques qui les distinguent des autres chantiers de démolition. Ils contiennent des matières radioactives, dont l’exposition externe aux rayonnements, l’ingestion ou l’inhalation accidentelle pourraient constituer des dangers. Les phénomènes associés à la radioactivité sont des obstacles au travail des hommes et à la mise en oeuvre des procédés classiques de démolition. La radioprotection joue donc ici un rôle central. Des techniques, des appareils et des procédés spécifiques ont été mis au point par les opérateurs spécialisés, et, de ce point de vue, les équipes françaises ont développé un savoir-faire scientifique et technique reconnu internationalement. Les 8 et 9 octobre 2014, l’Académie des sciences a consacré un séminaire aux sciences et techniques du démantèlement des installations nucléaires, au cours duquel ont été débattus tous les aspects de ces disciplines : la caractérisation des sources de radioactivité, la radioprotection, la logistique, la physicochimie, la mécanique des milieux continus, les codes de calcul, la robotique, les retours d’expériences, la formation, la prospective et le cas des accidents graves… L’objet de cet ouvrage est de rendre compte de ces journées d’étude et de dresser un panorama des besoins et conditions du démantèlement, de recenser les phénomènes scientifiques clés, de décrire les recherches en cours et d’identifier celles à mener pour permettre le retour au libre usage des sites d’installations électronucléaires, tout en assurant la protection des travailleurs et du public pour le présent et pour l’avenir. 
546 |a French 
588 |a Description based on: online resource; title from PDF title page (JSTOR, viewed March 24, 2023). 
504 |a Includes bibliographical references and index. 
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