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223 20 Un produit de fission agissant comme poison : le xénon De ...

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Principes fondamentaux <strong>de</strong>s réacteurs CANDUCette réactivité négative (-28 mk) est toujours présente pendantl’exploitation norma<strong>le</strong> constante, sauf durant <strong>le</strong>s premières heuresaprès <strong>le</strong> démarrage. La conception du réacteur comprend suffisamment<strong>de</strong> réactivité positive en excès pour compenser la charge norma<strong>le</strong> <strong>de</strong>-28 mk.Lorsque la charge <strong>de</strong> xénon norma<strong>le</strong> n’est pas présente, <strong>le</strong>s opérationsdoivent compenser la réactivité positive en excès avec <strong>de</strong>s <strong>produit</strong>schimiques absorbeurs <strong>de</strong> neutron. Le <strong>poison</strong> solub<strong>le</strong> (bore ougadolinium) est ajouté au modérateur pour compenser <strong>le</strong> xénon quimanque. À mesure que la concentration <strong>de</strong> xénon augmente, lacombustion, ou l’épuration par échange d’ions élimine <strong>le</strong> <strong>poison</strong>.<strong>20</strong>.4 Transitoires du xénonAprès avoir exploité <strong>le</strong> réacteur pendant environ 35 heures, <strong>le</strong> xénonest près <strong>de</strong> son niveau d’équilibre. Cela cause alors <strong>de</strong>s problèmesseu<strong>le</strong>ment si la puissance du réacteur est modifiée. Par exemp<strong>le</strong>,examinons ce qui se <strong>produit</strong> pour la production et la perte <strong>de</strong>xénon 135 immédiatement après un arrêt du réacteur (ou une réductionrapi<strong>de</strong> <strong>de</strong> la puissance à 0 %).a) Production :− à cause <strong>de</strong> la <strong>fission</strong> (5 %) – arrête immédiatement− à cause <strong>de</strong> la désintégration <strong>de</strong> l’io<strong>de</strong> (95 %) – continueRésultat—à court terme, la majeure partie <strong>de</strong> la productioncontinue.b) Perte :− par désintégration (10 %) - continue− par absorption <strong>de</strong> neutrons (90 %) – arrêteimmédiatement.Résultat—à court terme, la majeure partie <strong>de</strong> l’éliminations’arrête.La conséquence d’une production continue sans élimination est uneaugmentation marquée <strong>de</strong> la concentration <strong>de</strong> xénon immédiatementaprès un arrêt. La figure <strong>20</strong>.2 est un graphique qui représente la charge<strong>de</strong> xénon en fonction du temps après un arrêt à p<strong>le</strong>ine puissance.225

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