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Propriété d’Arronax – ne peut être reproduit ou diffusé sans son autorisation
Présentation du GIP ARRONAX
Opération de maintenance et dosimétrie
Interaction avec la société extérieure 40-30
Problématique déchet
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Propriété d’Arronax – ne peut être reproduit ou diffusé sans son autorisation
Accélérateur pour la Recherche en Radiochimie et
Oncologie à Nantes Atlantique….X
• Mise en service 2008
ARRONAX
CNRS
INSERM
CHU de NANTES
ICO R.Gauducheau
Université de NANTES
Institut Mines
télécom
Ministère de la recherche et de l’enseignement
supérieur
Région Pays de la
Loire
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Propriété d’Arronax – ne peut être reproduit ou diffusé sans son autorisation
• Accélération possible de 3 types de particules : alpha, proton et deuton
• Forte énergie de 30 à 70 MeV protons 68 MeV a
• Tir possible en dual beam protons
• Forte intensité 2*375µA
• Casemate dédié à l’activation neutronique
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Forte activation !!!
Propriété d’Arronax – ne peut être reproduit ou diffusé sans son autorisation
Cyclotron
Faisceau de particules
Cible
Extraction chimique, séparation, purification
Radio-isotope à marquer
Radio-médicament prêt à injecter
Accélération de particules
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Cyclotron C70 Activateur neutronique
Station d’irradiation Enceintes blindées
Propriété d’Arronax – ne peut être reproduit ou diffusé sans son autorisation
Principes de fonctionnement :• 50% du temps faisceau = recherche
• Radiolyse, radiobiologie, physique nucléaire
• 50% du temps faisceau = production d’isotopes radioactifs innovants à usage médicale
• Radiotherapie vectorisée : alpha-immunothérapie 211At
• Dosimétrie : Couples b+/ b-, 64/67Cu ,44/47Sc
• Imagerie : Cardiologie 82Sr-82RbHypoxie 64Cu +ATSM
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CT TEP FDG Fusion
Déchets radioactifs
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Dimensions du cyclotron :◦ Diamètre externe env 4m
◦ Rayon pour chambre à vide env 1,6m
Vide dans le cyclotron:◦ 3.10-7mbar
Vide de ligne:◦ 4.10-6mbar
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Mise en service en 2008
Fonctionnement en mode routine à partir de 2011
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10th Nov
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Irradiation station for rabbits at end of line
Irradiation stationAlpha pulsing
carbon aEnergy
Degraders
New Vacuum pumpingPreparation for beamline
settings
Station for RbMetal +Monitors+ new colli C/W-Cu
Cyclotron (30.45 MHz, 65 kV) in the central vault
3 beamlines in 6th
vault with a top-bottom capability, used mostly for low current experiments e.g. PIXE, stacked foils, radiolysis, physics, radiobiology.Beam exit from a kapton foil
• -Running• -Testing/modification
Water system sealing
P3
P2
P1
Ax
A2
A1
C Beamlineprotection
Refurbished + new collimator
Al/Ta
Refurbished station, new colli C/Ta
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Direction ARRONAX
Service R&D et production (10
personnes)
Extraction / conditionnement des
RN produits
Développement de nouveaux systèmes
d’extraction
Groupe Accélérateur (12 personnes)
Pilotage / Maintenance
Mise en place du suivi et optimisation de la
machine
Service Prévention des Risques (5
personnes)
Principale mission : sécurité des
personnels et utilisateurs
Gestion des déchets.
Mise en place et suivi de la réglementation
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Bâtiment d’accueil avec de multiples laboratoires:• Radio chimie:
Développement de systèmes de séparation / purification des radioéléments Séparer la cible de son support (voie sèche – voie humide) Eliminer les impuretés Valider et optimiser les procédés (rendement, répétabilité, coût,...) => mesures, assurance
qualité Développement des cibles Mise en place des procédés de fabrication (électrodéposition,...)
• Radio biologie: Marquage cellulaire
Marquage moléculaire
Culture cellulaire et extraction
Disposition GMP :(Good Manufacturing Practices –qualité pour les radiopharmaceutiques)
Plateau technique: pour l’accueil de partenaires industriels
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• Programmée : 1 semaine par trimestre • Intervention définie à l’avance• Zonage des casemates sensible selon les interventions
• Zone orange ou à risque présent : interaction entre spr et GA pour analyse de risque et d’exposition potentielle
• Pas de risque important identifié -> intervention autonome du GA
• Ponctuelle au fil du temps sur les éléments le permettant (après attente d’une décroissance suffisante)
• Déterminée en fonction du type d’intervention et d’un 1er échange SPR/GA
• Ronde de contrôle 2 fois par mois
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Définition : Article 7 de l’Arrêté du 15 mai 2006 A l'intérieur de la zone contrôlée, l'employeur délimite, s'il y a lieu, les
zones spécialement réglementées ou interdites suivantes :◦ a) Les zones spécialement réglementées, désignées zones contrôlées jaunes, où la
dose efficace susceptible d'être reçue en une heure reste inférieure à 2 mSv et où ladose équivalente (mains, avant-bras, pieds, chevilles) susceptible d'être reçue en uneheure reste inférieure à 50 mSv.
Pour l'exposition externe du corps entier, le débit d'équivalent de dose nedoit pas dépasser 2 mSv/h ;◦ b) Les zones spécialement réglementées, désignées zones contrôlées orange, où la
dose efficace susceptible d'être reçue en une heure reste inférieure à 100 mSv et où ladose équivalente (mains, avant-bras, pieds, chevilles) susceptible d'être reçue en uneheure reste inférieure à 2,5 Sv.
Pour l'exposition externe du corps entier, le débit d'équivalent de dose nedoit pas dépasser 100 mSv/h ;◦ c) Les zones interdites, désignées zones rouges, où les doses efficaces ou équivalentes
susceptibles d'être reçues en une heure ou le débit d'équivalent de dose sont égaux ousupérieurs à l'une des valeurs maximales définies pour les zones orange.
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• Rédaction fiche d’intervention• Proposition d’une équipe d’intervention
• Identification des risques selon la casemate et la nature de l’intervention• Estimation sur les temps d’intervention pour les tâches définies
• Points d’intervention (selon identification : Extrémités/CE/Cristallin) • Suivi des points chauds déjà identifiés• Ambiance radiologique
• Etude d’exposition / Analyse de Risques
• Etude des possibilités de moyen de protection biologique• Estimation du gain de dose potentielle : Principe ALARA• Définition de l’équipe d’intervention : Dose / Compétences techniques
• Ouverture d’une intervention dans le registre ZO• Demande de validation d’intervention en ZO auprès du responsable
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- Paravent Plombé ep 3cm de Pb- Ecran mobile ep 2cm Pb
- Tapis idéalex eq 0,6 cm Pb
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SPR◦ Aide au bon déroulement de l’intervention◦ Aide à la mise en place des EPC◦ Vérification des EPI◦ Prise des temps et contrôle des doses reçues/étapes◦ Récupération des pièces activées et évacuation
Opération toujours à minima en binôme◦ Séquencer l’intervention et diminuer la dose◦ Double check◦ Transmission des compétences◦ Historique en doublon
Limiter le nombre d’intervenants◦ + Meilleure ambiance de travail◦ + Concentration, directives plus claires◦ - d’avis sur des solutions techniques
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Connaissance des outils -> gain de temps ->
dose
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APVL profil de poste adapté à l’intervention◦ En fonction de l’analyse, les seuils d’alarmes peuvent être
modifiés et configurés en fonction du choix du mode
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En cas d’alarme -> Franchissement de dose cible-> retrait du personnel
◦ Détermination des actions restantes en concertation avec le GA
◦ Si complication -> Arrêt de l’intervention et révision de l’estimation de dose et des interventions restantes
Possibilité de rotation d’équipe
Ou finalisation par l’équipe en place
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Evacuation des déchets
Bilan de l’intervention◦ Dose
◦ Adéquation de l’estimation
◦ Rex et idée d’optimisation (en lien avec le GA)
◦ Complétion du registre avec indication des pics de débit de dose
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GA◦ Contrôle et nettoyage des
outils
◦ Contrôle des déchets produit et identification
Rangement de l’environnement de travail
Aucun oubli en casemate
Fermeture de casemate
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Analyse de radiotoxicologie ciblée en fonction des interventions◦ En fonction des maintenances planifiées
◦ En fonction de l’analyse de risque
Risque d’inhalation
Intervention proche d’un système de refroidissement
Ouverture machine
Situation non maitrisée
Analyse en urgence via l’accord de la médecine du travail
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Dosimètre op en mode « cristallin »
Dosimètre op ED3 (APVL)
Microstar II◦ Nanodot -> Passive
En plus de la dosimétrie passive réglementaire◦ Corps entier / cristallin / extrémités
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Détermination prévisionnelle en fonction du REX:
◦ Installation des protections 150µSv/pers (2pers)
◦ Démontage collimateur 100µSv/pers (2pers)
Intervention démontage colli P3 Sept 2016
◦ Installation protec Op1 158µSv / Op2 102µSv / Op3 242µSv
◦ Démontage colli Op4 46µSv / Op5
101µSv
Intervention démontage colliA1- Mars 2017
◦ Installation protec Op1 88µSv / Op2 57µSv
◦ Démontage colli Op3 202µSv / Op4 207µSv
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incohérence entre prévisionnel et terrain
Différence entre chaque intervention / opérateur
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Toutes doses confondues Interventions en mode Zone
Orange
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Année 2015 15,3 mSv
Année 2017 16,2 mSv
Année 2016 11,1 mSv
Année 2015 3,6 mSv
Année 2016 3,6 mSv
Année 2017 9,3 mSv
Année 2015 49
Année 2016 71
Année 2017 131
Nombre d’entrées en mode Zone Orange
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20 interventions enregistrées sur le registre en 2017
14 interventions enregistrées en 2016
Augmentation du nombre d’interventions classées Orange
Augmentation d’interventions dans le cyclo sur 2017
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1ere intervention fin 2012◦ Contrôle du matériel -> activation faible mais présente
Trace de poussière Mn54 / Co57 / Zn65 / Na22◦ Indication à l’entreprise / Plan de prévention ◦ Etude de poste -> peu/pas d’impact◦ Inconnu sur le démontage….
Accompagnement du SPR au 1er démontage pompe turbo Nécessité d’envoi du matériel
Estimation pour conformité ADR Discussion avec l’entreprise extérieure -> indication de restriction et
engagement -> pas d’usinage de pièce / si changement de pièce retour sur ARRONAX pour gestion conforme des déchets
Intervention annuelle de 40/30◦ Toujours le même personnel afin de s’habituer aux pratiques et
restrictions du site
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Radioactivité -> Vieillissement prématuré◦ maintenance préventive -> changement de
pièces plus régulier
◦ Activation des matériaux
Que faire des pièces activées ??◦ Déchet radioactif avec des RN supérieurs à 100
jours -> ANDRA (Agence Nationale pour la gestion des Déchets Radioactifs)
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Guide d’enlèvement petit producteur◦ Activité par RN
◦ Masse et volume fixés
◦ Restriction
◦ Fait pour l’évacuation des déchets de laboratoire
◦ Demande d’accord préalable pour les déchets ne rentrant pas dans le guide….
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Que faire des pièces activées? Comment les caractériser? Comment respecter l’ADR?
Discussion avec l’ANDRA depuis 2015 – Reprise en 2017
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Conseils de l’ANDRA sur la classification et les conditions de prise en charge des déchets activés
Caractéristiques radiologiques et physiques des déchets ne rentrent pas dans la filière dite « classique »◦ Données de base
◦ Phase d’étude
◦ Planning
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Pièces mécaniques activées :◦ Compresseur, corps de pompe, joints, pièce de maintenance…
◦ Feuille Ta Faraday, navette de production, collimateur …
Répartition inégale de la radioactivité!!!
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Mais aussi le système de refroidissement◦ Résine échangeuse d’ion
Comprendre les méthodes de caractérisations◦ Outils disponible:
Spectromètre gamma germanium portable
Qualitatif mais pas quantitatif
Problématique de géométrie
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Canberra Ipix
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Méthodologie standardisée pour la prise en charge◦ Caractérisation via spectrométrie gamma
◦ Simulation (béta pur)
◦ Intercomparaison pour détermination d’une activité au plus juste
Nécessité de regrouper des déchets de façon cohérente◦ Pour l’ANDRA
◦ Démontage de pièce?
◦ En accord avec les dispositions de l’ANDRA
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Souhait d’ARRONAX :◦ Regrouper plusieurs acteurs ayant la même problématique
◦ Echange sur méthodologie
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Mes collègues du Service de Prévention des Risques◦ Guillaume MÉCHIN
◦ Jonas POUDEVIGNE
◦ Caroline ROUSTAN
◦ Nicolas VARMENOT
Groupe Accélérateur…et toute l’équipe ARRONAX
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