Minéralogie, porosité et diffusion des solutés dans l'argilite du ...

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3.1 Relation locale entre distribution du Cu et minéralogie 187 3.2 Interprétations des profils de diffusion 193 3.2.1 Equations relatives à l’in-diffusion 193 3.2.2 Sensibilité des paramètres De et R 195 3.2.3 La méthode Time Domain Diffusion 196 3.3 Détermination des paramètres de transport 197 3.3.1 Evolution de la concentration en traceur dans le réservoir 197 3.3.2 Profils de Cu analysé en microLIBS 198 3.3.3 Profils de Cu analysé en microsonde électronique 201 3.4 Détermination des paramètres de sorption 203 4 Discussion 204 4.1 Bilan sur la méthodologie développée 204 4.1.1 In-diffusion analysée par microLIBS 204 4.1.2 In-diffusion analysée par microsonde électronique 205 4.1.3 La méthode d’In-diffusion 206 4.2 Phénoménologie à l’échelle mésoscopique 207 CONCLUSIONS ET PERSEPECTIVES 208 ANNEXES 215 BIBLIOGRAPHIE 235

8 INTRODUCTION Contexte de la thèse INTRODUCTION GENERALE Ce travail s’inscrit dans le cadre des études menées sur la gestion des déchets radioactifs. La plupart des pays européens mènent actuellement des études concernant la possibilité d’un enfouissement réversible ou non des déchets radioactifs HAVL (Haute Activité Vie Longue) en couches géologiques profondes et stables. En France, l’Agence Nationale pour la Gestion des Déchets Radioactifs (ANDRA) est en charge d’en évaluer la faisabilité et d’en démontrer la sûreté à long terme. Les échelles temporelles liées aux demi-vies des isotopes radioactifs produits dans les centrales françaises sont de plusieurs dizaines de milliers d'années voire millions d'années. Le concept de stockage étudié repose sur un principe de barrières multiples comprenant (i) le colis de déchets (ii) la barrière ouvragée et (iii) la formation géologique. Ces barrières multiples doivent s’opposer à un éventuel retour des radionucléides de la zone d’enfouissement vers la biosphère. Des formations argileuses de faibles perméabilités ont été sélectionnées pour les études réalisées par la France, la Belgique et la Suisse. En France, la formation argileuse du Callovo-Oxfordien (COx) de la partie Est du Bassin Parisien fait l’objet d’investigations comme roche hôte potentielle. Afin de mieux appréhender les propriétés intrinsèques (mécanique, thermique, de barrière,…) de la couche du Callovo- Oxfordien et d’évaluer l’architecture d’un stockage, un laboratoire souterrain localisé à Bure (Meuse/Haute Marne) a été construit. Dans l’objectif de parfaire la compréhension et la caractérisation des processus de la migration des radionucléides au travers de la barrière géologique, le projet FunMig (FU�damental processes of radionuclides MIGration), qui fédère plusieurs Agences et instituts dans le domaine a débuté en 2005 pour une période de 4 ans. Dans ce projet, les roches à dominante argileuse sont étudiées dans la composante RTDC 3 (Research and

3.1 Relation locale entre distribution <strong>du</strong> Cu <strong>et</strong> minéralogie 187<br />

3.2 Interprétations <strong>des</strong> profils de <strong>diffusion</strong> 193<br />

3.2.1 Equations relatives à l’in-<strong>diffusion</strong> 193<br />

3.2.2 Sensibilité <strong>des</strong> paramètres De <strong>et</strong> R 195<br />

3.2.3 La méthode Time Domain Diffusion 196<br />

3.3 Détermination <strong>des</strong> paramètres de transport 197<br />

3.3.1 Evolution de la concentration en traceur <strong>dans</strong> le réservoir 197<br />

3.3.2 Profils de Cu analysé en microLIBS 198<br />

3.3.3 Profils de Cu analysé en microsonde électronique 201<br />

3.4 Détermination <strong>des</strong> paramètres de sorption 203<br />

4 Discussion 204<br />

4.1 Bilan sur la méthodologie développée 204<br />

4.1.1 In-<strong>diffusion</strong> analysée par microLIBS 204<br />

4.1.2 In-<strong>diffusion</strong> analysée par microsonde électronique 205<br />

4.1.3 La méthode d’In-<strong>diffusion</strong> 206<br />

4.2 Phénoménologie à l’échelle mésoscopique 207<br />

CONCLUSIONS ET PERSEPECTIVES 208<br />

ANNEXES 215<br />

BIBLIOGRAPHIE 235

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