
Scientifiques du groupe des Essayer de masse avec Accélérateurs, AMS, du Centre national d’accélérateurs réalise une étude comparative des niveaux de différents isotopes radioactifs dans la zone de la mer Baltique, en étudiant leurs concentrations dans les algues avant et après l’accident de Tchernobyl.
El 129I est un élément radioactive qui est présent dans la nature de manière naturelle et par production humaine. Ce radio-isotope a une origine cosmogène, se produisant par une réaction entre le rayonnement cosmique et le xénon dans l’atmosphère. Cependant, depuis les années 60, cet atome radioactive a été généré artificiellement par l’homme par fission nucléaire à des fins civiles et militaires.
Après l’accident de Tchernobyl du 26 avril 1986, on estime à 6 kg de 129I ont été émis dans l’atmosphère, tandis qu’entre les années 40, 50 et 60 du XXe siècle, entre 50 et 150 kg de cet atome ont été libérés à cause des essais nucléaires. Toutefois, les principales sources d’émissions de 129I dans l’atmosphère par l’activité humaine restent les usines de retraitement du combustible nucléaire de La Hague (France) et de Sellafield (Royaume-Uni).
Cette étude a analysé des algues, car elles sont un très bon bioindicateur pour surveiller la contamination radioactive de la mer en ayant la capacité d’accumuler différents éléments présents dans l’eau. Pour cette raison, des algues ont été étudiées en 1982 et 1986 (après l’accident de Tchernobyl) à différents points de la côte suédoise, ce qui a permis une répartition à la fois spatiale et temporelle de la concentration de l’eau dans les eaux de Tchernobyl. 129I.

Zone d’échantillonnage (Source: CNA)
Après l’accident de Tchernobyl, la mer Baltique et la mer Noire ont été contaminées par 90Monsieur, 134Cs, 137Cs et 239,240Pu. Les plus fortes doses de rayonnement ont été reçues par les habitants de la zone de la mer Baltique. Il existe actuellement des études très approfondies sur le comportement du Cessium, mais on en sait moins sur les mécanismes physiques de dépôt de l’iode. D’où l’origine de cette étude.
Après analyse des concentrations de 127Dans les échantillons d’algues, il a été constaté qu’il existe un lien clair entre la concentration de cet élément et la salinité, en concluant que sa concentration diminue avec la salinite.
De même, les niveaux élevés de 129I trouvés dans la zone de la la mer Baltique et leur déclin progressif 129I émis par les usines de retraitement de La Hague et de la la Hague a été transporté dans cette zone de la mer du Nord, son influence étant moindre à mesure que nous entrons dans la mer Baltique. Malgré cette diminution progressive de la concentration 129I, leur contribution la plus importante à la mer Baltique provient de ces plantes.
En ce qui concerne l’accident de Tchernobyl, il a été constaté que les niveaux de 129Les algues ne sont pas beaucoup plus importantes que celles qui existaient depuis des années avant l’accident nucléaire, ce qui montre que l’accident de Tchernobyl n’a pas eu d’impact environnemental significatif sur la région de la mer Baltique. Cependant, les niveaux de 137Cs s’ils présentent une augmentation par rapport aux échantillons analysés avant l’accident dans la même zone de la mer Baltique.
Des membres du CNA, de l’Université de Séville et de l’Autorité norvégienne de protection de la radio ont participé à cette étude.
Référence bibliographique:
"Pre- and post-Tchernobyl accident levels of 129I and 137Cs in the Southern Baltic Sea by brown seaweed Fucus vesiculosus"
"J.M. Gómez-Guzmán, E. Holm, S.M. Amoureux-Báez, J.A. Avril, A.R. Pinto-Gomez, J.M. López-Gutiérrez, M. Garcia-León"
“Journal of Environmental Radioactivity 115 (2013) 134-142” doi: 10.1016/j.jenvrad.2012.08.007
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CNA
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