Granulométrie Des Aérosols Pour La Dispersion - Fontenay-aux-Roses, France - IRSN

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Entreprise vérifiée
Fontenay-aux-Roses, France

il y a 3 semaines

Sophie Dupont

Posté par:

Sophie Dupont

beBee Recruiter


Description
**Intitulé du poste**:
Granulométrie des aérosols pour la dispersion atmosphérique/le dépôt des radionucléides Th SAN 24-3 H/F

**Type de contrat**:
Doctorat

**Statut**:
Cadre

**Disponibilité du poste**:
01/10/2024

**Localisation du poste**:
Fontenay-aux-Roses

**Environnement / Organisation / Contexte**:
Les transferts des aérosols radioactifs de l'atmosphère vers le sol sont régis par des mécanismes physiques appelés génériquement "dépôts". Les quantités déposées varient de plusieurs ordres de grandeur en fonction de la taille des particules. Or, la granulométrie des aérosols évolue dans le temps et l'espace. Le couplage de la granulométrie des aérosols radioactifs aux modèles de dispersion atmosphérique vise à mieux évaluer les conséquences d'un accident nucléaire, affiner la compréhension des mesures de radionucléides surveillés en routine et évaluer les hypothèses actuellement considérées.
Le double objectif de la thèse est d'améliorer la compréhension de l'accident de Fukushima et du comportement du radon atmosphérique, grâce à une meilleure modélisation de la granulométrie. Treize ans après la catastrophe de Fukushima, la reproduction des cartes de dépôt consécutives à cet accident reste difficile, et la distribution des aérosols est incertaine. La modélisation de la contamination des territoires inclus dans un rayon de 80 km autour de la centrale pourrait être améliorée à l'aide du couplage granulométrie/dispersion.
Dans le cas du radon atmosphérique, environ la moitié des augmentations du débit de dose gamma dues au lessivage des descendant du radon est mal modélisée (Quérel et al., Une part des erreurs proviendrait du fait que la taille des particules porteuses de ces descendants serait dix fois plus petite que celle considérée actuellement.

**Mission**:
Une riche littérature montre l'impact de la granulométrie des particules pour les modèles climatiques et pour la prévision de la qualité de l'air. Elle est cependant plus rare pour les modèles de dispersion atmosphérique dédiés à la radioactivité, qui pourront donc bénéficier des connaissances acquises dans les domaines précités. Un des enjeux de la thèse sera le choix de la représentation de la granulométrie dans le modèle de dispersion : par mode ou par classe. Cette question est encore ouverte (Jones et al., Le découpage des classes en iso-gradient de Forêt et al présente lui aussi un potentiel intéressant, et n'a jamais été validé sur des particules de taille submicronique.
Deux modèles de dispersion atmosphérique seront utilisés pour cette thèse : le modèle gaussien pX pour la courte distance (< 100 km) et le modèle eulérien LdX. Le cas Fukushima sera traité avec pX et LdX, le cas radon avec LdX. Les données nécessaires à la configuration des modèles et à leur validation ont déjà été utilisées avec ces modèles (Korsakissok et al., 2013 ; Saunier et al., 2013).
Ldx a été développé à partir du modèle de dispersion atmosphérique Polair3D du CEREA, qui embarque le module SSH-aérosol, permettant la gestion de la granulométrie des particules avec une discrétisation de la distribution en classe de taille. Ce module et pourra servir de base aux développements de la thèse. Une autre possibilité sera de repartir du schéma implémenté dans le modèle eulérien de qualité de l'air CHIMERE. L'utilisation directe des modèles Polair3D et/ou CHIMERE pour les cas radon ou Fukushima pourra permettre des comparaisons.
La prise en main de Polair3D pourra s'effectuer lors d'un séjour au CEREA, quant à la prise en main de CHIMERE, elle pourra s'effectuer lors d'une des formations annuellement organisées.
Le premier semestre de la thèse sera consacré à une prise en main des outils de modélisation, des cas de validation et à la bibliographie, afin de choisir un ou plusieurs schémas de couplage de la granulométrie aux modèles de dispersion. Au deuxième semestre, couplage du modèle de granulométrie aux modèles de dispersion sera implémenté.
La dernière moitié de la troisième année sera consacrée à la rédaction du mémoire et la préparation de la soutenance.

**Profil recherché**:
Etudiant(e) diplômé(e) en Master 2, connaissances en physico-chimie de l'atmosphère, (aérosols, sciences du climat ) requises.

Compétences en modélisation recommandées.

**Télétravail**:
Régulier

**Informations complémentaires**:
L'accueil et l'encadrement seront très majoritairement à l'IRSN (Fontenay-aux-Roses, Hauts-de-Seine).

Déplacements ponctuels en Île-de-France (notamment au CEREA, Champs-sur-Marne), et à l'international pour des conférences.

**Localisation du poste**:
**Localisation du poste**:
Europe, France, Ile-de-France, Hauts-de-Seine (92)

**Langues**:
Anglais (2- Niveau professionnel)

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