421 CHAPITRE LES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE RECHERCHE ET LES AUTRES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES 14 L’installation d’assainissement et de récupération de l’uranium de la Société auxiliaire du Tricastin (SOCATRI) située à Bollène (Vaucluse) Elle assure des activités de maintenance, d’entreposage et d’assainissement de matériels provenant de l’industrie nucléaire et d’entreposage de déchets pour le compte de l’ANDRA. La société exploitante de SOCATRI fait partie du groupe AREVA et a été autorisée par décret du 22 juin 1984 modifié. Ses autorisations de rejets et de prélèvements d’eau ont été modifiées pour la dernière fois par l’arrêté ministériel du 16 juin 2005. A la suite du rejet incontrôlé survenu le 7 juillet 2008, les installations ont été remises en état de façon satisfaisante ; cependant l’ASN a souligné la persistance de points faibles concernant la rigueur d’exploitation. Le 30 septembre 2011, la cour d’appel de Nîmes a requalifié le délit de pollution en « délit de déversement de La production de radioéléments artificiels à usage médical Des radioéléments, ou marqueurs radioactifs, sont utilisés pour le diagnostic et le traitement de nombreuses pathologies. Ces radioéléments à usage médical sont notamment produits par irradiation de sources dans des INB françaises, en réacteur de recherche ou au moyen de cyclotrons. Ils sont ensuite traités et conditionnés dans des usines dédiées. Les INB concernées par ces procédés de fabrication sont : - le réacteur de recherche OSIRIS exploité par le CEA à Saclay, qui produit du molybdène 99, de l’iridium 192, de l’yttrium 90, de l’erbium 69, du rhénium 186 ; - le réacteur de recherche ORPHÉE exploité par le CEA à Saclay, qui produit de l’iridium 192, de l’yttrium 90, de l’erbium 69 et du rhénium 186 ; - l’usine de production de radioéléments artificiels (UPRA) exploitée par CIS bio international à Saclay, qui dispose de deux cyclotrons et d’installations de traitement et de conditionnement des radioéléments. Elle produit principalement des générateurs de molybdène/technétium, de l’iode 131, du thallium 201, de l’yttrium 90, du samarium 153. Le réacteur RJH contribuera également à la production des radioéléments. Ce réacteur est actuellement en construction sur le site du CEA de Cadarache. L’état de la sûreté des INB précitées est présenté dans ce chapitre. Le technétium 99-métastable est le radioélément le plus utilisé en imagerie médicale. Il est produit par décroissance du molybdène 99, lui-même obtenu par irradiation en réacteur, à partir de cibles d’uranium enrichi. La production mondiale de molybdène 99 est assurée par les réacteurs suivants : - NRU au Canada ; - HFR aux Pays-Bas ; - Safari en Afrique du Sud ; - BR2 en Belgique ; - OSIRIS en France (pour moins de 10 %). Il convient de rappeler qu’en 2007 et 2008, la production mondiale de molybdène 99 et donc l’approvisionnement en technétium 99m, a connu une pénurie, compte tenu notamment des arrêts des réacteurs NRU au Canada et HFR au Pays-Bas et de l’installation IRE en Belgique. Les réacteurs de recherche impliqués dans cette production étant « anciens » et l’arrêt du réacteur OSIRIS étant fixé à fin 2015 selon la décision ASN du 16 septembre 2008, de telles difficultés pourraient à nouveau être rencontrées. Dans ce contexte, les Autorités de sûreté se sont ainsi réunies en 2009 au niveau international. L’ASN a ensuite estimé, dans sa « prise de position » du 16 septembre 2009, que la solution n’était pas de prolonger le fonctionnement des réacteurs anciens, ce qui mettrait en jeu la sûreté de ces installations, mais de se concentrer sur l’optimisation de l’utilisation du technétium 99m, en particulier par la recherche de solutions alternatives de production et d’étudier le recours à d’autres méthodes d’imagerie médicale. Il convient de souligner que, à l’issue de l’analyse du dossier de réexamen de sûreté du réacteur OSIRIS, l’ASN a confirmé, par avis de l’ASN n° 2011-AV-0121 du 27 mai 2011, sa position, initiée dès 2004, sur l’arrêt de ce réacteur en 2015. Nouvelle chaîne de production de produits radiopharmaceutiques CIS bio COMPRENDRE
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