Article | 01/01/2000

La dispersion troposphérique du nuage radioactif de Tchernobyl (1986)

01/01/2000

Auteur(s) / Autrice(s) :

  • Benoît Urgelli
    ENS de Lyon / DGESCO

Publié par :

  • Benoît Urgelli
    ENS de Lyon / DGESCO

Résumé

Étude de la dispersion des radionucléides après la catastrophe de Tchernobyl autour de la centrale et en Europe.


Ces documents proviennent de l'agence NEA(lien externe - nouvelle fenêtre). Vous trouverez ci-dessous quelques données extraites de ce site en relation avec le programme. Vous pouvez directement rapatrier ces données en citant la source, toutefois, si votre temps et votre vitesse de connexion vous le permettent, le site mérite d'être visité.

Taux quotidiens de radionucléides dans l'atmosphère après le début de l'accident de Tchernobyl, le 26 avril 1986
Figure 1. Taux quotidiens de radionucléides dans l'atmosphère après le début de l'accident de Tchernobyl, le 26 avril 1986 — ouvrir l’image en grand

Entre le septième et le dixième jour, une seconde émission importante se produit, en relation avec les fortes températures atteintes dans les produits en fusion du cœur de la centrale.

Carte des trois principales zones de contamination résultant de l'accident de Tchernobyl
Figure 2. Carte des trois principales zones de contamination résultant de l'accident de Tchernobyl — ouvrir l’image en grand

Il s'agit de la mesure au sol des dépôts de césium 137 supérieurs à 555 kBq/m2.

Carte de la zone centrale de contamination du sol au césium 137
Figure 3. Carte de la zone centrale de contamination du sol au césium 137 — ouvrir l’image en grand
Cartes de la dispersion du nuage de Tchernobyl entre le 26 avril et le 6 mai 1986
Figure 4. Cartes de la dispersion du nuage de Tchernobyl entre le 26 avril et le 6 mai 1986 — ouvrir l’image en grand

À comparer avec les cartes de direction et de vitesse des vents mais aussi celles des précipitations pendant le passage du nuage radioactif. On observe donc la forme et la trace des tourbillons de grande longueur d'onde ainsi que leur instabilité grâce aux changements de forme du nuage d'un jour à l'autre.

La figure illustre une partie seulement des mouvements tourbillonnaires de la troposphère. Il existe des tourbillons de plus petite longueur d'onde invisibles ici mais bien exprimés sur le document Tokaimura. Attention il n'est pas possible sur ce document de repérer une partie donnée du nuage et de suivre sa trajectoire pour calculer une vitesse moyenne.

Ce document a été produit par l'ARAC(lien externe - nouvelle fenêtre) (Atmospheric Release Advisory Capability).

Tableau 1. Émissions de radionucléides durant l'accident de Tchernobyl le 26 avril 1986

Émissions de radionucléides durant l'accident de Tchernobyl le 26 avril 1986
Nucléide Demi-vie Activité dans le réacteur (PBq) % émis durant l'accident Activité émise (PBq)
33Xe5,3 j6.5001006.500
131I8,0 j3.20050-60~1.760
134Cs2,0 a18020-40~54
137Cs30,0 a28020-40~85
132Te78,0 h2.70025-60~1.150
89Sr52,0 j2.3004-6~115
90Sr28,0 a2004-6~10
140Ba12,8 j4.8004-6~240
95Zr1,4 h5.6003,5196
99Mo67 h4.800>3,5>168
103Ru39,6 j4.800>3,5>168
106Ru1 a2.100>3,5>73
141Ce33 j5.6003,5196
144Ce285 j3.3003,5~116
239Np2,4 j27.0003,5~95
238Pu86 a13,50,035
239Pu24 400 a0,853,50,03
240Pu6 500 a1,23,50,042
241Pu13,2 a1703,5~6
242Cm163 j263,5~0,9

1 PBq = 1015 Bq


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