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Radon Dans Les Batiments A5
Radon Dans Les Batiments A5
Radon Dans Les Batiments A5
La source primaire du radon est principalement est plus chaud que l’air extérieur, ce qui entraîne
une roche riche en uranium et des propriétés un mouvement d’air dans le bâtiment connu sous
géologiques favorables. D’autres sources de moin- le nom de « tirage thermique » ou « effet cheminée
dres importances sont aussi possibles comme des ». Ce phénomène génère une légère dépression au
matériaux de construction ou l’eau de distribution. niveau du plancher bas du bâtiment par rapport au
sol situé sous le bâtiment. La différence de pression
Le radon du sol va circuler par diffusion et pénètre qui en résulte, facilite l’entrée du radon présent dans
dans les bâtiments principalement par le soubasse- l’air contenu dans la porosité du sol. Le transport
ment, notamment par les fissures, les joints et les convectif, comme illustré, est en général la première
canalisations ou par un défaut de l’étanchéité de cause de présence de radon dans un bâtiment.
l’enveloppe du bâtiment. Il va s’accumuler surtout
dans les pièces les moins aérées. En fait, les con- Les appareils à combustion raccordés (tels que
centrations varient en fonction de plusieurs facteurs cheminée ou poêle à foyer ouvert) sans alimentation
qui sont les caractéristiques du bâtiment, les équi- propre en air frais contribuent à accentuer le tirage
pements comme la ventilation, les paramètres envi- thermique et par conséquence la mise en dépres-
ronnementaux et le mode de vie des occupants. sion du bâtiment.
Transport convectif du radon en période de chauffage indiqué par les flèches ; P : pression ; T : température
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MESURES DE PRÉVENTIONS:
Nouvelles constructions
MESURES DE REMÉDIATIONS:
Constructions existantes
Lorsque la concentration ou activité en radon est connue dans un bâtiment, il est recommandé pour les
maisons privées voire obligatoire pour les lieux de travail de mener une ou des actions correctives dites de
remédiation surtout si la valeur obtenue est supérieure à 300 Bq/m3
Exemple d’actions proposées par la DRP en fonction de l’activité mesurée :
100-300 Bq/m3 très légèrement élevé Intensifier l’aération naturelle et contrôle de la ventilation mécanique contrôlée
301 – 600 Bq/m3 légèrement élevé Inspection des points d’entrée et vérification de l’aération/ventilation mé-
canique contrôlée
> 600 Bq/m3 élevé Recours possible à des conseils via experts
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REMÉDIATIONS SIMPLES
Inspection des points d’entrées
Pour les constructions existantes, il est tout d’abord conseillé d’empêcher l’entrée du radon en colmatant les
fentes et fissures apparentes. Ainsi l’étanchement des fissures et des fentes constitue une étape primordiale
pour diminuer la présence de radon dans un bâtiment.
Or, il faut considérer que des ouvertures et fissures peuvent être présentes dans des endroits peu visibles
ou même cachés. De plus, il est conseillé d’étanchéifier les raccordements et les passages de canalisation, et
de veiller à ce que les siphons soient toujours remplis avec de l’eau. En réalité, l’identification et l’obturation
parfaite de tous les points d’entrée est difficile, voire impossible. Malgré tout, cette méthode doit être appli-
quée avec un grand soin, car le risque de réouverture en cas de fissures évolutives persiste. Normalement
cette mesure est prise en combinaison avec d’autres mesures qui sont efficaces lors de concentrations
légèrements élevées
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REMÉDIATIONS SIMPLES
Ventilation
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REMÉDIATIONS AVANCÉES
Système de dépressurisation du sol
Le système de dépressurisation du sol (SDS) (tel que l’installation d’un puisard) qui a pour but d’inverser le
sens d’écoulement de l’air entre le bâtiment et le sol, est très efficace pour réduire la concentration en radon
dans l’air à l’intérieur du bâtiment. L’air contenu dans la porosité du sol à l’interface du bâtiment est ainsi mis
à une pression inférieure à celle présente dans le bâtiment. Cette installation nécessite également une voie de
sortie par laquelle l’air pollué avec le radon peut être expulsé vers l’extérieur. Par conséquence, le radon est
emprisonné dans le soubassement et peut directement être évacué vers l’extérieur. Le transport convectif
du radon entre le sol et le bâtiment est ainsi éliminé.
Schéma de la mise en place d’un système de dépressuration (SDS). P : pression. Le sens d’écoulement d’air entre le soubassement et la
partie habitée du bâtiment est inversé. Par conséquence, l’air pollué peut être expulsé vers l’extérieur et l’entrée du radon dans le bâtiment
par convection est éliminée
Différentes variantes de cette méthode peuvent être appliquées en fonction du type de bâtiment et de l’envi-
ronnement. Ainsi, l’air pollué par le radon peut être évacué à travers les locaux de la cave non habités ou bien
par le vide sanitaire. Alternativement, un puisard peut être installé en dessous de la maison ou bien juste à
côté du bâtiment existant. L’installation d’un puisard peut également être combinée à la ventilation mécanique
du bâtiment.
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L’installation d’un puisard peut également être combinée à la
ventilation mécanique du bâtiment
Source : CSTB
REMÉDIATIONS AVANCÉES
Système de pressurisation positive
Source : Ecoterra
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CADRE JURIDIQUE
Division de Ia Radioprotection
6B, rue Nicolas-Ernest Barblé L-1210 Luxembourg
www.radon-info.lu