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1. Projet d’Installation du Premier Accélérateur d'électrons dédié à l’Industrie et à la Recherche en Tunisie :

Présentation du Projet

Dans le cadre de la diversification des moyens de développement des procédés d’ionisation et de l’augmentation de la capacité de traitement semi industrielle, le CNSTN a entamé la mise en place d’une unité de radiotraitement par faisceau d’électrons.

Cet accélérateur opère à trois niveaux d’énergie :

5, 7.5 et 10 MeV et délivre une puissance de 5 kW pouvant, en temps opportun et en fonction du développement du marché, être augmentée à 10 kW. L’accélérateur d’électrons serait utilisé comme base au développement et essais pour cette technologie mais aussi comme unité d’accompagnement dans les développements de traitements industriels en attente des investisseurs futurs.

L’utilisation d’un faisceau d’électrons très énergétique de 10 MeV offre, par rapport aux rayonnements gamma, une stérilisation plus homogène (balayage calculé), un traitement continu et plus rapide, le temps d’exposition ne dure que quelques secondes dans le cas des doses faibles (énergie presque dix fois supérieure). De même il s’agit d’une méthode à l’aval des écologistes puisqu’on n’utilise pas de sources radioactives.

Le montant de ce projet est de 6,5 millions de dinars dont 5 millions de dinars couvrant la mise en place de toutes les composantes du projet (ingénierie, études et équipements) et 1,5 million de dinars couvrant la construction du bâtiment.

Le démarrage des travaux de construction de l’accélérateur linéaire d’électrons a eu lieu le 11 novembre 2005, sous le patronage du ministre de la Recherche Scientifique, de la Technologie et du Développement des Compétences, et de la présence de Son Excellence l’Ambassadeur du Qatar, d’un représentant de l’ambassade de France en Tunisie, d’un représentant de la société fournisseur de l’équipement et de nombreux invités d’institutions publiques et privées en Tunisie.

Présentation de l’Unité

Principaux équipements constituant l’unité

  • Accélérateur d’électrons de type CIRCE III à 3 niveaux d’énergie : 5,7.5 & 10 MeV
    et de puissance maxi de 5 kW
  • Convoyeur des produits
  • Alimentation électrique & courant secouru (automates)
  • Extraction d’ozone
  • Production d’eau déminéralisée
  • Groupe réfrigérant / Circuit de refroidissement
  • Équipements de dosimétrie & sécurité
  • Gestion de production
  • Protection biologique (casemate)
  • Capacité de production

    1. Produits médicaux à usage unique à 25 kGy : 2,16 m3/h
    2. Produits agro-alimentaires :
    • Fruits et légumes à 2,5 kGy : 1440 Kg/h
    • Viandes congelées à 5 kGy : 720 Kg/h
    • Epices et produits secs à 10 kGy : 360 Kg/h

    Principales Applications des Accélérateurs

    Stérilisation de matériel médical et pharmaceutique

    • Stérilisation de matériel médicochirurgical à usage unique (gants, seringues...), prothèses et implants, matériel de laboratoire ...
    • Décontamination de produits pharmaceutiques fins : talc, poudres biologiques.

    Décontamination et conservation des denrées alimentaires

    • Décontamination microbienne (Légumes et fruits secs, viandes)
    • Conservation et pasteurisation de légumes, fruits, viandes, fromages
    • Inhibition de la germination des légumes (pomme de terre, oignon, ail,…)

    Applications industrielles

    • Polymérisation de matériaux composites, bois et bétons imprégnés, résines, encres, peintures, adhésifs,…
    • Réticulation de produits en polyéthylène, élastomères, silicones, caoutchouc, supports magnétiques,…

    Autres Applications

    • Désinfection des boues et des eaux usées
    • Dépollution des fumées (Réduction des oxydes sulfuriques SO2 et de nitrogène NOx)
    • Stérilisation des déchets hospitaliers
    • Irradiation des composites
    • Coloration du verre

     

    2. Projets de recherche scientifiques :

    Les autres projets de recherche scientifiques développés à l'unité de radiotraitement se basent sur les axes suivants:

    • Développement de nouveaux systèmes dosimétriques et caractérisation de nouveaux détecteurs de rayonnement.
    • Simulation Monte Carlo de l'interaction rayonnement-matière et simulation des interruptions des processus d’irradiation pour corriger les erreurs induites sur les mesures de la dose absorbée.
    • Technologie des accélérateurs : développement des systèmes de diagnostic d’un faisceau d’électrons et développement des systèmes de dosimétrie pour l’accélérateur.
    • Investir la technologie de l’irradiation dans le domaine de conservation des produits alimentaires et dans le domaine de radiobiologie (radiosensibilisation et adaptation aux rayonnements ionisants …).
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