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Nuclear physics --- Nuclear energy. --- Atomic energy --- Atomic power --- Energy, Atomic --- Energy, Nuclear --- Nuclear power --- Power, Atomic --- Power, Nuclear --- Force and energy --- Power resources --- Nuclear engineering --- Nuclear facilities --- Nuclear power plants
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Pour des raisons pratiques, on mesure souvent les conséquences d'un accident de réacteur nucléaire en termes économiques. Pourtant, les chiffres actuellement disponibles frappent par leur disparité. C’est pourquoi l'AEN a créé un Groupe d'experts chargé d' étudier les méthodologies utilisées pour calculer ces conséquences ainsi que leurs fondements. Ces méthodes de calcul ont été évaluées en fonction de trois perspectives : réparation des dommages et responsabilité; logistique, exercices et gestion de crise; et choix des options énergétiques pour la production d’électricité. En conclusion, que l’on adopte ou non la même perspective, les résultats numériques sont très difficilement comparables, car fortement dépendants des limites de l’évaluation (scénario d’accident utilisé, caractéristiques du site et importance des rejets de radioactivité). Cet ouvrage fait la synthèse des résultats du Groupe et s’adresse aux décideurs, aux experts ainsi qu’aux spécialistes de la modélisation des conséquences d’accidents.
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Depuis l’accident de Tchernobyl en 1986, de nombreux pays ont intensifié leurs efforts dans le domaine de la préparation de plans d’urgence, de la logistique de crise et de la gestion d’une urgence nucléaire. L’expérience acquise au terme des exercices INEX 1 et INEX 2, organisés par l’AEN, a révélé le besoin d’améliorer le système international d’information et de communication afin de mieux faire face à une éventuelle urgence nucléaire. Pour répondre à ce besoin, trois groupes de travail créés par l’AEN ont mené des recherches dont les résultats sont synthétisés dans cet ouvrage. Ce rapport définit les besoins actuels dans les domaines de la modélisation et de la surveillance, et propose des stratégies qui aideront les décideurs, dans la mesure où elles permettront une meilleure sélection des données transmises ainsi qu’une meilleure transmission et réception des informations. Des moyens modernes de communication, tels que l’Internet, jouent un rôle essentiel dans les stratégies décrites.
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Les matières radioactives rejetées tout au long des principales étapes de la production d’énergie nucléaire peuvent avoir un effet sur la santé publique et l’environnement : il convient d’en tenir compte dans les choix à effectuer parmi les cycles du combustible. Consciente de la situation, l’Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire (AEN) a réalisé une étude visant à comparer les incidences radiologiques des deux principaux cycles du combustible qui se distinguent l’un de l’autre par le retraitement ou non du combustible nucléaire usé. Après avoir comparé les effets respectifs des deux options tant à partir de modèles et d’hypothèses génériques que de données réelles, l’étude conclut que la différence entre les deux n’est pas significative. Le rapport comporte en annexe une grande quantité de données récentes compilées et évaluées par une équipe internationale d’experts.
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L’idée d’isoler de l’environnement humain les déchets radioactifs à vie longue en les stockant dans des dépôts profonds remonte à plusieurs décennies. Depuis, les recherches réalisées dans le monde ont renforcé nos connaissances et notre compréhension du fonctionnement des systèmes de stockage souterrain sur des périodes très longues. On a également bien avancé vers la réalisation de ces installations. Cependant, les programmes d’évacuation des déchets radioactifs ont subi des retards dans plusieurs pays. Ce rapport fait le tour des évolutions intervenues dans le domaine de l’évacuation au cours de la dernière décennie. Les principales sources de données de l’étude sont les réponses à un questionnaire, fournies par les organismes s’occupant de la gestion des déchets représentés au sein du Comité de la gestion des déchets radioactifs (RWMC). Ce comité regroupe des experts internationaux issus d’autorités de sûreté, d’agences de gestion de déchets, d’institutions de R-D ainsi que des organismes décisionnels
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Le réaménagement de l’environnement des sites des mines et usines de traitement d’uranium a pris un tournant majeur depuis quelques décennies. Les raisons de cette évolution sont multiples : un grand nombre d’installations ont été fermées ; la décontamination des anciens sites abandonnés est un souci croissant ; enfin, des règlements toujours plus stricts sont mis en place en vue de protéger l’environnement. Des programmes de réaménagement sont donc instaurés dans le but de rétablir l’environnement initial des sites contaminés ou de permettre l’utilisation libre des sols, le tout dans un cadre qui sache respecter les objectifs du développement durable à long terme et qui convienne à toutes les parties prenantes. Ce rapport résume les pratiques et les enjeux les plus importants des programmes visant à réaménager les installations de production d’uranium, puis brosse le tableau général des activités et des programmes spécifiques dans les pays participant à l’étude. Les thèmes abordés sont variés : caractérisation des sites, démantèlement et déclassement, installations de gestion des déchets, décontamination de l’eau, intendance et surveillance de longue durée, politiques et réglementation, et coûts. Les profils nationaux des activités et programmes de réaménagement s’appuient sur les réponses fournies par chacun des 22 pays (12 pays Membres de l’OCDE et 10 pays non membres) qui ont participé à l’enquête et comprennent des informations liées aux questions qui sont réputées les plus importantes dans chacun d’entre eux.
Uranium --- Nuclear energy --- Atomic energy --- Atomic power --- Energy, Atomic --- Energy, Nuclear --- Nuclear power --- Power, Atomic --- Power, Nuclear --- Force and energy --- Nuclear physics --- Power resources --- Nuclear engineering --- Nuclear facilities --- Nuclear power plants --- Actinide elements --- Metals --- Transuranium elements
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L’énergie nucléaire est une technologie complexe au passé controversé et qui suscite des interrogations. Dans le même temps, elle peut nous apporter des bienfaits considérables. Pour pouvoir apprécier les perspectives d’avenir de cette technologie, le public souhaite être éclairé sur toute une série de questions : • Dans quelle mesure l’énergie nucléaire est-elle sûre ? • L’énergie nucléaire est-elle compétitive sur le plan économique ? • Quelle contribution l’énergie nucléaire peut-elle apporter pour atteindre les objectifs de réduction des gaz à effet de serre ? • Que faire des déchets radioactifs ? • Le recours à l’énergie nucléaire augmente-t-il le risque de prolifération des armes nucléaires ? • Les ressources sont-elles suffisamment abondantes et sûres pour permettre une exploitation prolongée de l’énergie nucléaire ? • L’énergie nucléaire pourra-t-elle être mieux maîtrisée demain qu’aujourd’hui ? Cet ouvrage apporte des réponses factuelles et fondées à toutes ces questions. Conçu d’abord pour informer les responsables politiques, il intéressera aussi les dirigeants d’entreprise, les universitaires, les journalistes et le grand public.
Nuclear energy --- Environment --- Energy --- Atomic energy --- Atomic power --- Energy, Atomic --- Energy, Nuclear --- Nuclear power --- Power, Atomic --- Power, Nuclear --- Force and energy --- Nuclear physics --- Power resources --- Nuclear engineering --- Nuclear facilities --- Nuclear power plants
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Alors que la demande mondiale d’énergie continue à croître inexorablement, maints pays se trouvent confrontés à de sérieux défis en ce qui concerne la sécurité de leurs approvisionnements en énergie, l’envolée des prix de l’énergie et le changement climatique qui résulte de la consommation des énergies fossiles. De plus en plus, l’énergie nucléaire est considérée comme ayant un rôle à jouer dans la résolution de ces problèmes. Pour satisfaire l’intérêt renouvelé concernant l’énergie nucléaire, ces Perspectives de l’énergie nucléaire 2008 analysent les données et des statistiques les plus récentes en vue de présenter les projections jusqu’à l’horizon 2050 afin d’examiner des scénarios de croissance et leurs implications possibles sur l’exploitation future de l’énergie nucléaire. Elles offrent aussi des analyses inédites et des recommandations concernant les défis potentiels de demain. La situation actuelle de l’énergie nucléaire, ses évolutions prévues et ses répercussions sur l’environnement, les ressources en uranium et la sécurité d’approvisionnement, les coûts, la sûreté et la réglementation, la gestion des déchets radioactifs et le démantèlement, la non prolifération et la sécurité, les régimes juridiques, les infrastructures, la participation du public, les réacteurs et les cycles du combustible avancés, tels sont les principaux thèmes traités dans cette publication.
Nuclear energy --- Forecasting. --- Atomic energy --- Atomic power --- Energy, Atomic --- Energy, Nuclear --- Nuclear power --- Power, Atomic --- Power, Nuclear --- Force and energy --- Nuclear physics --- Power resources --- Nuclear engineering --- Nuclear facilities --- Nuclear power plants
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Nuclear energy --- Congresses --- -Atomic energy --- Atomic power --- Energy, Atomic --- Energy, Nuclear --- Nuclear power --- Power, Atomic --- Power, Nuclear --- Force and energy --- Nuclear physics --- Power resources --- Nuclear engineering --- Nuclear facilities --- Nuclear power plants --- -Congresses --- Atomic energy --- Nuclear energy - Developed countries - Congresses
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Nuclear physics --- Particles (Nuclear physics) --- Nuclear chemistry --- Nuclear energy --- Nuclear Energy --- Nuclear Physics --- Radiochemistry --- Radiochemistries --- Nuclear Physic --- Physic, Nuclear --- Physics, Nuclear --- Atomic Energy --- Energy, Atomic --- Energy, Nuclear --- Chemistry, Nuclear --- Nuclear Reactors --- Chemistry, Physical and theoretical --- Nuclear Energy. --- Nuclear Physics. --- Radiochemistry.
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