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De la fission aux nouvelles filières - Cenbg - IN2P3

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La variation de réactivité qui y correspond est donnée par:<br />

η ⎛ σ ⎞<br />

Δ = −<br />

⎜<br />

⎟<br />

Nd +<br />

Smϕ0<br />

ρ fγ<br />

1 (118)<br />

ν ⎝ λPm<br />

⎠<br />

Pour un flux, juste avant l'arrêt du réacteur, de ϕ 0 =2 10 14 cm -2 s -1 , <strong>la</strong> variation de réactivité<br />

asymptotique s'élève à ρ ∞ =-2.1%.<br />

Figure 25: Modification de l'anti-réactivité due au Samarium-149 pendant l'exploitation du réacteur<br />

Lorsque le réacteur est redémarré, l'équilibre de concentration va à nouveau être atteint (voir Figure<br />

12). Pour démarrer le réacteur un minimum d'excès de réactivité est nécessaire par rapport à <strong>la</strong><br />

situation d'équilibre comme illustré à <strong>la</strong> Figure 12.<br />

5.5.2 Empoisonnement de Xénon<br />

Pour calculer le changement de réactivité dû à <strong>la</strong> produ ction de 135 Xe, nous devons établir l'évolution<br />

de <strong>la</strong> concentration en fonction du temps. Le produit de <strong>fission</strong> 135 Xe est pour une petite partie<br />

directement formé par <strong>la</strong> <strong>fission</strong> d' 235 U avec un rendement de <strong>fission</strong> de γ Xe =0.25%, mais <strong>la</strong> plus<br />

grande partie est formée par décroissance du 135 Te. Ce nucléide a un rendement de <strong>fission</strong> de γ Te =3.3%<br />

pour <strong>la</strong> <strong>fission</strong> de 235 U et décroît ensuite selon <strong>la</strong> réaction:<br />

135<br />

52<br />

−<br />

β 19.2s<br />

Te⎯⎯⎯<br />

→<br />

135<br />

53<br />

−<br />

β 6.6h<br />

I ⎯⎯⎯→<br />

135<br />

54<br />

β 9.2h<br />

Xe⎯⎯⎯→<br />

−<br />

−<br />

β 2.610 yr<br />

Cs⎯⎯⎯⎯<br />

→<br />

Ba ( stabi el)<br />

(119)<br />

Le t<strong>aux</strong> de production de 135 Te dépend du flux et <strong>la</strong> vitesse de décroissance dépend de <strong>la</strong> période du<br />

nuclide. Le nuclide 135 I est directement formé par <strong>la</strong> <strong>fission</strong> de 235 U avec un rendement de <strong>fission</strong> de<br />

γ I =3.1%.<br />

Etant donné que <strong>la</strong> demi-vie du 135 Te est très courte, nous considérons l' 135 I comme produit de <strong>fission</strong><br />

primaire avec un rendement de <strong>fission</strong> de γ Te-I =γ Te +γ I =6.4%. L'évolution de <strong>la</strong> concentration en 135 I en<br />

fonction du temps N I peut alors être décrite par:<br />

135<br />

55<br />

6<br />

135<br />

56<br />

dN<br />

dt<br />

I<br />

= γ −<br />

Σ ϕ − λ N (120)<br />

I<br />

Te<br />

f<br />

I<br />

I<br />

110

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