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Jun 1, 2021 34 tweets 19 min read Read on X
Savez-vous que derrière cette affiche du CEA de 1961 se cache une incroyable histoire ?

Direction Marcoule (France) puis le laboratoire secret de création de bombes atomiques de Los Alamos (USA) !

Thread DRAGON avec @butch2k, @e_punctatus et @ferney_paul

#nucléaire

🐉⤵️
1/ Avant-propos : des collègues du CRC de Mines ParisTech ont déjà réalisé de passionnantes recherches sur les affiches de radioprotection de J. Castan que je vous invite à découvrir.
Mais sur celle-ci, je pense qu’il est intéressant de pousser l’analyse !
crc.mines-paristech.fr/fr/publication…
2/ Commençons par l’affiche. Elle nous dévoile un dragon terrifiant », crachant du feu, avec un homme, tout sourire, en tenue blanche le tenant par la queue. Cette tenue « universelle de protection » est celle portée par les agents du CEA dans les 50-60’s (photo).
3/ Intéressons-nous au texte de cette affiche : elle est réalisée par Jacques Castan, pour le Service de Protection contre les Radiations (SPR) du CEA Marcoule, fondé en 1955, un an avant le démarrage du réacteur nucléaire G1 de Marcoule.
4/ Le SPR assure la radioprotection des travailleurs, l’évacuation des déchets radioactifs, la décontamination des locaux et du matériel, la surveillance de l’environnement, l’éducation des agents et l’information du public (photo : agents SPR en intervention à Marcoule en 1961).
5/ Sur l’affiche, il est noté « suivez soigneusement les consignes » et, sur le dragon, « criticalité », traduction littérale du terme anglais « criticality ». Quelques années plus tard, les experts du nucléaire français parlent de « criticité » (Rapports CEA de 1963 et 1966).
6/ Selon l’IRSN, le risque de criticité est le risque de déclenchement intempestif d'une réaction neutronique en chaîne. Les conséquences peuvent être une irradiation importante des opérateurs et, dans une moindre mesure, des rejets radioactifs dans l’environnement.
7/ N’étant pas spécialiste, je vous invite à lire ce thread de @e_punctatus sur la criticité :


Et en complément, celui de @ferney_paul sur la neutronique :
8/ Revenons-en à nos dragons…Pourquoi Jacques Castan choisit cet animal imaginaire pour figurer le risque de criticalité/criticité ? En effet, le dragon est un animal effrayant, tout comme l’accident de criticité, mais est-ce la seule raison ? Évidemment non…
9/ Ce dragon est une référence à des expériences de criticité menées à Los Alamos en 1945 et 1946.
Pendant la seconde Guerre mondiale, le laboratoire de Los Alamos centralise les recherches scientifiques du Projet Manhattan, le projet US de développement des bombes atomiques.
10/ De nombreuses expériences de criticité vont se dérouler à Los Alamos. Voici le réacteur expérimental nommé « Dragon » (photo) disposé dans un local du site.
11/ Voici l’idée du physicien Otto R. Frisch (photo) qui propose cette expérience : Laisser tomber verticalement un petit projectile contenant de l'uranium en poudre hautement enrichi (hydrure d'uranium) le long d’une corde de piano qui doit passer à travers un assemblage.
12/ Cet assemblage comprend un anneau cylindrique d'hydrure d'uranium hautement enrichi. En passant l'uranium devant cet assemblage, il est possible de réaliser pendant une fraction de seconde, les conditions d'une réaction en chaîne neutronique...
13/ Mais la prise de risque est importante ! Si la matière fissile se coince pour X raisons dans l’assemblage, la réaction s’emballe et c’est l’explosion. En somme, un accident de criticité qui risque de tuer ou blesser les physiciens réalisant l'expérience…
14/ Pour éviter cela, les hommes et l’équipement d'exploitation et d'enregistrement sont placés dans une pièce à environ 10-12 mètres de l'assemblage et derrière un mur de 1,5 m de béton et de terre pour se protéger en cas d’accident.
15/ Lors de la réunion d'approbation de l'expérience, Richard Feynman, un des physiciens présents, commentant les risques encourus, déclare que c’est « comme chatouiller la queue d'un dragon endormi ». C’est de cette expression qu’est né le nom du réacteur : Dragon !
16/ A ce stade, ces expériences de criticité n'entraînent pas d’accident important (malgré des irradiations du personnel...un document parle de 250 mSv !) mais cette histoire n’est pas terminée…

Le Dragon est-il vraiment endormi ?
17/ Je vous présente 2 physiciens, Harry Daghlian et Louis Slotin. Sur cette vidéo, Daghlian est au fond, centre gauche et Slotin porte des lunettes de soleil. Il s'agit des préparatifs de l’essai Trinity (Nevada), le premier essai nucléaire de l’histoire, le 16 juillet 1945.
18/ Le 19 août, le Japon doit subir un 3ème bombardement atomique après ceux d'Hiroshima et de Nagasaki, les 6 et 9 août 1945. Ce largage n’a jamais eu lieu en raison de la capitulation du Japon le 15 août 1945. Le cœur de la 3ème bombe est resté à Los Alamos.
19/ Le 21 août 1945, le physicien Harry Daghlian réalise seul des expériences avec des réflecteurs de neutrons autour du cœur de plutonium. Lors de la mise en place de briques de réflecteur, il s’aperçoit que la brique qu'il approchait risquait de conduire à la sur-criticité.
20/ Dans un mouvement de retrait, il fait chuter la brique sur le système qui est devenu sur-critique et projette un fort rayonnement. Harry Daghlian reçoit une dose de radiation de 510 rem (5,1 Sv) et meurt 25 jours plus tard d’un syndrome d'irradiation aiguë.
21/ Cet accident ne va pas refroidir son collègue Louis Slotin, homme de spectacle, qui a pour habitude de réaliser des expériences en blue-jeans et bottes de cowboy, devant une salle pleine d’observateurs ! Enrico Fermi l'estime mort dans l'année s'il continue ses expériences.
22/ Le 21 mai 1946, Louis Slotin tente une nouvelle expérience avec sept collègues, toujours à Los Alamos dans un petit local. L’expérience consiste à mesurer les flux de neutrons émis par un assemblage recouvert par une demi-sphère de béryllium.
23/ Celle-ci est conçue de manière à empêcher les fuites sur le plan équatorial mais est dotée d’un orifice traversant à son sommet destiné à accueillir un bouchon. Cette sphère de béryllium est une nouveauté fraîchement usinée. On peut supposer que Slotin découvre ce matériel…
24/ Lors de la manipulation, Louis Slotin maintient les deux sphères de béryllium hors de contact par le biais d’un tournevis plat tout en maintenant sa main sur la sphère avec son pouce dans l’orifice polaire.
25/ La marge d'erreur d'une telle expérience est très faible. Un défaut de conception peut rendre une masse critique possible. Laisser les deux hémisphères se refermer complètement aurait pu provoquer la formation instantanée d’une masse critique et un accident de criticité !
26/ Une nouvelle fois, l’expérience va tourner au drame…
27/ Le tournevis maintenu par Slotin glisse et l'hémisphère supérieur en béryllium tombe et recouvre l'hémisphère inférieur, provoquant une réaction critique. Un flash traverse la pièce. Slotin pousse de la main l'hémisphère supérieur pour le faire tomber et stopper la réaction.
28/ Il sort de la pièce, vomit et est immédiatement emmené à l'hôpital. Neuf jours après l’accident, Slotin décède du syndrome d'irradiation aiguë à l'hôpital…
29/ On estime que Slotin a reçu l’équivalent d’une dose de 880 rem (8,8 Sv). Plusieurs des observateurs de cette expérience mourront des années plus tard de complications induites par les irradiations : leucémie et anémie aplasique clinique notamment.
30/ Les expériences du réacteur Dragon et ces accidents du “Demon core” vont devenir de véritables légendes au début de l'ère nucléaire.

C’est pourquoi, pour rappeler le risque de criticité aux opérateurs, un dragon terrifiant trônait dans les locaux du CEA Marcoule !

FIN
33/ Sources 3/3





ina.fr/video/AFE85006…

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Dec 13, 2023
Savez-vous que cette superbe tour aéroréfrigérante accueille un manège ? Qu’elle est située sur le site d’une ancienne centrale #nucléaire allemande devenue un parc d’attraction ?

Fil : Kalkar, une histoire de neutrons rapides et de sensations fortes…

⬇️☢️🎡 Image
1/ Avant-propos : Merci @Kako_line pour l’invitation à travailler sur le sujet des tours aéroréfrigérantes décorées.

Celle de la centrale nucléaire de Kalkar en Allemagne a sans doute l’histoire (thread non exhaustif) la plus incroyable !

C’est parti.
2/ Dès le début de l’ère nucléaire, l’idée de surgénération (capacité d'un réacteur nucléaire à produire plus d'isotopes fissiles qu'il n'en consomme) est en vogue et les projets de piles couveuses (breeder) se multiplient (Experimental Breeder Reactor I dans l’Idaho, USA, 1951).
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Sep 5, 2023
Point de situation au 5 septembre 2023 concernant la situation à la centrale #nucléaire de #Zaporijjia.

🇺🇦🇷🇺☢️Un fil à dérouler🧵🔽 Image
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Jun 20, 2023
Point de situation au 20 juin 2023, avec un éclairage historique, concernant la sûreté de la centrale #nucléaire de Zaporijia depuis la destruction du barrage hydroélectrique de #Kakhovka.

Un fil à dérouler 🔽🇺🇦🇷🇺🧵 Image
1/ Dans la nuit du 6 juin 2023, le barrage hydroélectrique de #Kakhovka, sur le Dniepr (Nova Kakhovka, oblast de Kherson) est détruit entrainant en aval de fortes inondations aux conséquences humaines, sanitaires et environnementales dramatiques.
2/ Construit dans les années 1950, le barrage (photos) a créé en amont le réservoir de Kakhovka sur le Dniepr, long de 240 km et jusqu'à 23 km de large. L’ensemble barrage/réservoir permet notamment l'irrigation de terres agricoles du sud de l'Ukraine et du nord de la Crimée. ImageImageImage
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May 16, 2023
Le Plan particulier d'intervention (PPI) présente une cartographie des communes impactées par des mesures en cas d’accident #nucléaire dans un rayon de 0-20km autour d’une centrale.

Thread : Tour d’horizon des cartes des PPI pour les 18 centrales nucléaires en exploitation.
⬇️🧵
1/ Avant-propos : Un PPI propose une représentation cartographique du risque et est dimensionné sur un accident et des conditions météos donnés.
Les conséquences/mesures d’un accident « réel » peuvent bien entendu déborder ou non de la cartographie du PPI.

C’est parti. ⬇️🧵
2/ Cartographie du PPI de la centrale nucléaire de Belleville (Cher).

Plaquette dispo ici : edf.fr/sites/default/… Image
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May 6, 2023
On en parle moins donc c’est le moment de faire un point sur la situation de la centrale #nucléaire de #Zaporijjia.

Point de situation au 6 mai 2023

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1/ Tout d’abord, les 6 réacteurs ne produisent plus d’électricité. Au moins 5 sur 6 sont même en « arrêt à froid ». Jusqu’alors, un ou deux des réacteurs étaient maintenus en « arrêt à chaud » pour alimenter en chaleur le site et la ville voisine d’Enerhodar. ImageImage
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Feb 8, 2023
Anecdote du jour

19 octobre au 18 décembre 1964 : Le réacteur #nucléaire PAT (prototype à terre) du CEA Cadarache) « prend la mer » pour une croisière fictive autour du monde.

⤵️🧵 1/4
Tous les jours, sur la base d'un rendement de propulsion supposé, l'énergie produite est transformée en milles marins et la position du « bateau » reportée sur la carte.

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2/4
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