"Ma réponse s’adressait à votre comparaison sur la durée de pollution
(et non pas sur les éoliennes), mais comme j’ai copié/collé une partie
de ma réponse dans cet article alors, je mentionne par un lien ce dont
je parle.«
Ce n’est pas parce que la pollution pétrolière n’a pas de demi-vie que cela ne pas prendre des années avant de ne plus être toxique. Une pollution chimique est bien plus grave qu’une pollution radioactive. Les plantes, les animaux et l’environnement en général ne vont pas mourir sous l’effet d’un fukushima, mais quand vous regardez l’état du delta Niger vous pouvez voir que c’est le cas lors d’une pollution chimique.
»Votre
ton obséquieux et condescendant exprime parfaitement votre supériorité
intellectuelle« Si vous pensez que des connaissances de lycée sont la marque d’une personne supérieurement intelligent, vous ne devez être donc qu’au collège et donc je n’excuse d’avoir présumer que vous aviez déjà étudié le sujet en cours. Mais il en reste que si vous ne savez même pas la base de la base sur les questions nucléaires comment pouvez vous comprendre et analyser les chiffres que vous trouvez et que l’on vous donne.
»les augmentations
dramatiques des cas de malformations des enfants irakiens et cancers sur la population après utilisation de munitions à uranium appauvri
(qui pourtant selon vous semble peu dangereux voire inoffensif) sont
dues à mon ignorance et incapacité à suivre votre raisonnement ? « Je vous invite à regarder à nouveau votre lien sur arte vers 14min25sec il explique bien pourquoi l’uranium appauvri est toxique. Dans le mesure où l’uranium est sous forme d’oxyde-d’uranium, donc sous forme de poussière fine et pas comme dans l’uranium civile sous forme solide et compact (sans compter les cuves d’isolation etc... ). L’uranium émet des particules alpha qui peuvent être arrêter par la peau ou une feuille de papier, cela veux dire que quand l’uranium se trouve en dehors de l’organisme, l’uranium est peu ou pas dangereux. Mais s’il vient a être inhalé ou ingérer ce qui facile lorsque celui-ci se trouve sous forme de poussière, les particules alpha hautement énergétique peuvent tuer les cellules. C’est le même principe que l’on pense utiliser avec le Bismuth attaché à des anticorps dans la recherche anticancéreuse. Pour utiliser une image : Si vous faisiez sauter une bombe à la surface de la Deathstar, celle-ci ne va pas exploser mais si vous placiez la bombe via un conduit au centre de celle-ci elle explosera.
»On ne mange pas tous la même quantité de sushis ni forcément les mêmes aliments...« J’avais oublié que le sushi français sont tous fait avec du saumon pécher au large de Fukushima. Oui parce qu’il faut un grand nombre d’iode 123 pour déclencher un cancer de la thyroïde par induction radioactive et que la dernière grande source d’iode 123 c’est Fukushima. Mais bon ça fait déjà 3 ans non, elle est de combien la demi-vie de l’iode 123 déjà ? C’est environ 10 jours. Ah et si on trouve de l’iode 123 chez votre voisin c’est certainement ça radiothérapie. Oui on utilise l’iode 123 dans une radiothérapie de la thyroïde.
»Rassurez-moi...
le plan de recyclage des vielles centrales décrépies ...ça n’est pas de
les laisser pourrir sur place en répétant à tue-tête que l’explosion de
l’usine AZF à soufflé plus de vitres à Toulouse que n’importe quelle
centrale nucléaire ?" Je ne fais que relativiser. Il y a des danger autre que le nucléaire et bien plus dangereux. Vous avez l’esprit concentré sur un aspect des choses et vous ne pouvez pas prendre du recule pour voir l’ensemble.
Je vous propose donc un exercice de l’esprit, pour vous montrer que les évidences sont parfois trompeuses et que ce n’est pas parce qu’une chose suit la règle que l’on pense qu’elle suit, que celle-ci la suit vraiment.
Voici une suite de chiffre 5 20 80 : Cette suite suit une règle que je connais mais que vous ne connaissez pas à vous de la trouvez. Vous pouvez me proposer n’importe qu’elle autre suite de chiffre et je vous direz si celle-ci suit ma règle, et vous pourrez alors proposer la règle que suit la suite et je vous direz si celle-ci est correcte.
également concernant la demi-vie je vous en supplie, aller lire vos cours de terminale sur l’activité nucléaire. Une demi-vie longue ça ne veut rien dire. Sinon le carbon14 qui a une demi-vie de 5000 ans serait aussi très dangereux. Il y une différence entre nocivité et activité. En général c’est les éléments les plus nocifs sont ceux avec une demi-vie très courte en plus.
J’imagine que vous n’avez pas prit la peine de lire ma réponse à ces même propos lors de votre dernier article. J’y avais pourtant très bien expliqué étape par étape pourquoi votre raisonnement été faux concernant l’uranium 233 dans la mesure où s’il a de l’uranium 233 cela sera en très très faible quantité. Mais je remet donc ma réponse :
"Pour avoir une réaction de fission, il y a trois noyaux éléments
radioactifs qui sont rentables. L’uranium 233 obtenu, grâce au thorium
232 ; L’uranium 235 qui représente 0.7% de tout l’uranium à l’état
naturel ; Le plutonium 239 obtenu grâce à l’uranium 238 (99.3% de
l’uranium naturel).
Il se trouve que l’on a choisit d’utiliser majoritairement le couple
uranium238/plutonium239 pour de multiple raisons la première étant
surement que l’on a besoin de ce type de réacteur pour fabriquer des
bombes nucléaires. Comment un réacteur de ce type marche-t-il et
pourquoi avons nous des déchets radioactifs ? Et bien on bombarde une
barre solide d’uranium 238 avec des neutrons, on obtient du plutonium
239 qui lui est fissible. Ce dernier est à son tour bombarder de neutron
ce qui provoque la réaction de fission qui dégage l’énergie utilisé
pour produire le courant électrique. Lors de la fission, le plutonium se
divise en deux différents atomes, atome de xénon ou de néodynium ou de
césium ou de zinconium la liste est plutôt longue, mais globalement
surtout en xénon.
Le xénon est un gaz qui apparait donc par la magie de la fission au
sein de la barre d’uranium, il reste donc bloqué dedans. Et alors ? Et
bien il faut voir le xénon comme un goinfre pour ce qui est des
neutrons, il absorbe tellement les neutrons que si il est présent en
trop grand concentration il arrête le réacteur. C’est pourquoi dans les
modèles de réacteurs que l’on a aujourd’hui il n’y a qu’une très faible
fraction de l’uranium que l’on insère dans un réacteur qui est utilisé.
La barre d’uranium est contaminé par le xenon qui la rend inutilisable.
Ce sont ces barres contaminé que l’on appel déchet nucléaire.
Donc une des plus grande problématique des déchets nucléaires c’est
d’augmenter le rendement : Si on pouvait utilisé une barre dans sa
totalité et bien on aurait besoin de 35 fois moins de barres, et donc on
aurait 35 fois moins de déchet.
Donc voilà pour les réacteurs que tout le monde connait, maintenant
en quoi le réacteur à thorium est meilleur ? Vous avez raisons on
transforme le thorium en uranium 233, mais ce dernier comme pour le
plutonium va entrer dans une réaction de fission et donner aussi du
xénon etc... . Et oui il restera un peu d’uranium qui ne réagit pas,
comme pour le plutonium, mais c’est il me semble 2 ou 3% seulement qui
ne réagit pas.
Bon jusqu’à présent, on a du xénon et d’autres éléments radioactifs,
donc c’est comme le réacteur U/Pu. Le xénon va arrêter la réaction et on
aura autant de déchet. Et bien non parce que le réacteur à thorium
utilise un combustible liquide (fondu plutôt) et pas solide. Le xénon
peu s’échapper du combustible mais pas d’un solide. Le combustible n’est
donc pas contaminé et peu être utilisé presque totalement.
Le deuxième avantage d’avoir ce combustible sous forme liquide se
trouve dans la gestion de ces dit déchets. En faite une grande partie
des déchets nucléaire le comme le Xénon qui sont en faite tout sauf des
déchets. Imaginer votre frigo ou votre armoire à conserve, maintenant
mélanger tout ce qu’ils contiennent ensemble pour former un tas. Qu’est
ce que vous faites avec ? Vous le jetez. Ce n’est pas que vous ne
vouliez pas manger des haricots mais que vous auriez du mal à faire un
plat d’haricots avec le tas en question. Et bien dans barre contaminé
c’est la même chose que ce tas. Dans ces barres on trouve du Xénon, gaz
très chiant dans un réacteur nucléaire, mais tellement utile comme
carburant de fusées ou des satellite. On dit même du xénon que c’est le
seul carburant qui mérite d’être dans l’espace tellement il est couteux.
Le molybdenum devient du technetium qui est utilisé énormément dans
l’imagerie médical. Il y des recherches sur le Bismuth 213 dans le
domaine de la cancérologie et le traitement de la leucémie. Le césium
peut servir à l’irradiation de la nourriture (ça ne rend pas la
nourriture radioactive) pour tué la bactérie E.coli par exemple.
Le fait que le combustible soit liquide nous permet d’extraire les
différents composants et de les séparer. C’est exactement le même
processus que vous pouviez faire en terminale avec une électrolyse par
exemple. Il restera certainement toujours un peu de véritable déchet
mais en augmentant le rendement autant et en récupérant tout ce qu’il y a
d’utile et bien reste pas grand chose.
Pour ce qui est du risque d’une explosion etc... : Pour faire simple
dans un réacteur U/Pu on a une réaction qui ne demande qu’à continuer,
alors que dans le réacteur à Th/U et bien c’est le contraire, la
réaction ne demande qu’à s’arrêter mais bon vous l’avez déjà compris « le thorium peut être bombardé de neutrons
pour produire une fission, mais sans que cela crée une réaction en
chaîne. La fission cesse dès que l’on arrête le rayon de photons »..
Donc physiquement on peut pas avoir de Fukushima ou de Tchernobyl. Mais
bon admettons quatres Boeings se crash sur la centrale ou que sais-je,
l’avantage d’avoir un combustible liquide c’est que l’on peut le
déplacer très facilement. Un problème ok. On ouvre la tuyauterie et le
combustible retourne dans son lieux de stockage en béton.
Pour finir je dirais que c’est une technologie qui n’a pas été aussi
populaire en grande partie à cause de la guerre froide et qui donc n’a
pas eu autant de moyen que la recherche sur les réacteurs U/Pu, donc svp
ne dites pas "Des physiciens se sont penchés sur cette filière et ils
démontrent toute
la complexité de cette technologie, pour laquelle ils dénoncent un
manque d’expérience." Toutes les technologie on commençait par un manque
d’expérience et un difficulté à la mise en application. Les premiers
ordinateurs ne faisait pas la taille d’un airbook.«
»Le thorium 232 est très radiotoxique, à preuve la limite fixée par inhalation (90 Bq/an)"
C’est par inhalation pas par contact parce que sinon j’espère que vous porter une tenu anti rayonnement quand vous allez à la plage.
Par contre quand on vous parles de réacteurs à thorium par exemple dont le fonctionnement est totalement différent de celui d’un réacteur classique, c’est malgré tout mal parce que c’est du nucléaire.
D’un côté on critique les déchets nucléaires mais on critique aussi super-phénix. Il est vrai que la présence de sodium liquide dans super-phénix présenté un certain « risque ». Mais on peut critiquer un design sans pour autant critiqué l’idée.