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DĂ©pĂŽt sec des aĂ©rosols submicroniques sur lâeau en prĂ©sence de vent et de courant: expĂ©rience en laboratoire et modĂ©lisation
National audienceLa modĂ©lisation du dĂ©pĂŽt sec des aĂ©rosols submicroniques au-dessus dâune surface dâeau en mouvement est un sujet dâactualitĂ©. Par exemple, en cas dâincident sur des centrales nuclĂ©aires, les aĂ©rosols submicroniques contaminĂ©s, peuvent se propager dans lâatmosphĂšre sur des trĂšs grandes distances, puis progressivement se dĂ©poser sur le sol, sur la mer, les lacs et les riviĂšres. De plus, les aĂ©rosols atmosphĂ©riques sont des Ă©lĂ©ments qui jouent un rĂŽle dans le dĂ©veloppement planctonique [1]. Des progrĂšs restent Ă faire pour prĂ©voir ces dĂ©pĂŽts par la modĂ©lisation, notamment au-dessus de surfaces liquides en mouvement.Nous prĂ©sentons ici une analyse des rĂ©sultats de modĂ©lisation comparĂ©s aux donnĂ©es expĂ©rimentales obtenues dans la soufflerie de simulations des Ă©changes ocĂ©an-atmosphĂšre de IRPHE. Des mesures de dĂ©pĂŽt dans lâeau dâaĂ©rosols dâuranine, injectĂ©s dans lâair, ont Ă©tĂ© effectuĂ©es pour diffĂ©rentes conditions de vitesse de vent et de vitesse de courant marin. Nous proposons une modĂ©lisation pour estimer la vitesse de dĂ©pĂŽt de ce type dâaĂ©rosol avec un modĂšle basĂ© sur le modĂšle Ă rĂ©sistance de Slinn et Slinn [2]. Les contributions au dĂ©pĂŽt des mĂ©canismes de thermophorĂšse, diffusiophorĂšse, diffusion turbulente, diffusion brownienne, sĂ©dimentation, impaction et hygroscopicitĂ© sont discutĂ©s
DĂ©pĂŽt sec des aĂ©rosols submicroniques sur lâeau en prĂ©sence de vent et de courant: expĂ©rience en laboratoire et modĂ©lisation
National audienceLa modĂ©lisation du dĂ©pĂŽt sec des aĂ©rosols submicroniques au-dessus dâune surface dâeau en mouvement est un sujet dâactualitĂ©. Par exemple, en cas dâincident sur des centrales nuclĂ©aires, les aĂ©rosols submicroniques contaminĂ©s, peuvent se propager dans lâatmosphĂšre sur des trĂšs grandes distances, puis progressivement se dĂ©poser sur le sol, sur la mer, les lacs et les riviĂšres. De plus, les aĂ©rosols atmosphĂ©riques sont des Ă©lĂ©ments qui jouent un rĂŽle dans le dĂ©veloppement planctonique [1]. Des progrĂšs restent Ă faire pour prĂ©voir ces dĂ©pĂŽts par la modĂ©lisation, notamment au-dessus de surfaces liquides en mouvement.Nous prĂ©sentons ici une analyse des rĂ©sultats de modĂ©lisation comparĂ©s aux donnĂ©es expĂ©rimentales obtenues dans la soufflerie de simulations des Ă©changes ocĂ©an-atmosphĂšre de IRPHE. Des mesures de dĂ©pĂŽt dans lâeau dâaĂ©rosols dâuranine, injectĂ©s dans lâair, ont Ă©tĂ© effectuĂ©es pour diffĂ©rentes conditions de vitesse de vent et de vitesse de courant marin. Nous proposons une modĂ©lisation pour estimer la vitesse de dĂ©pĂŽt de ce type dâaĂ©rosol avec un modĂšle basĂ© sur le modĂšle Ă rĂ©sistance de Slinn et Slinn [2]. Les contributions au dĂ©pĂŽt des mĂ©canismes de thermophorĂšse, diffusiophorĂšse, diffusion turbulente, diffusion brownienne, sĂ©dimentation, impaction et hygroscopicitĂ© sont discutĂ©s
European Expert Network for the Reduction of Uncertainties in Severe Accident Safety Issues (EURSAFE)
EURSAFE thematic network was a concerted action in the 6th Framework Programme of the European Commission. It established a large consensus among the main actors in Nuclear Safety on the Severe Accident issues where large uncertainties still subsist. As the result of an action involving R&D governmental institutions, regulatory bodies, nuclear industry, utilities and universities from 6 EU member States (Finland, France, Germany, Spain, Sweden, United Kingdom) plus JRC, 3 European third countries (Czech Republic, Hungary, Switzerland), and the USA, EURSAFE represents a significant step towards harmonisation and credibility of the approaches, and resolution of the remaining Severe Accident issues.JRC.F.4-Nuclear design safet