JORF n°0199 du 29 août 2009

Rectificatif au Journal officiel du 2 juillet 2009, édition électronique, texte n° 1, et édition papier, pages 11002 et 1103, article 6, I, le tableau est remplacé par le tableau suivant :

| SUBSTANCES | PRINCIPALES ORIGINES |FLUX 2 h
ajouté (kg)|FLUX 24 h
ajouté (kg)|FLUX ANNUEL
ajouté (kg)|CONCENTRATION
maximale
ajoutée dans
l'ouvrage de rejet
(mg/l)| REMARQUES | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 275 | 3 200 | 7 500*N1 + 9 000*N2 | 35 | ― | | Acide borique (1) | Réservoirs T, S et Ex | 425 | 5 000 |7 500*N1 + 9 000*N2 + 6 000| 60 |Lors d'une vidange complète ou partielle d'un réservoir d'acide borique : réservoir REA bore ou PTR.| | Hydrate d'hydrazine
(en N2H4) | Réservoirs T, S et Ex | ― | 1 (2) | 25 | 0,1 (2) | ― | | Morpholine (3)
(en C4H9ON) | Réservoirs T, S et Ex | ― | 15 (4) | 1 000 | 2,5 | ― | | Ethanolamine (3)
(en C2H7ON) | Réservoirs T, S et Ex | ― | 10 (4) | 540 | 1 | ― | | Ammonium + nitrates + nitrites (exprimés en N) | Réservoirs T, S et Ex | 50 | 100 | 1 100 | 6,9 | ― | | Détergents | Réservoirs T, S et Ex | 20 | 140 | 1 700 | 2,8 | ― | | DCO | Réservoirs T, S et Ex | ― | 180 | ― | 13 | ― | | Matières en suspension | Réservoirs T, S et Ex | ― | 53 | ― | 2,9 | ― | | | Réservoirs T, S et Ex | 20 | 61 | 600 | | | | Phosphates |Nettoyage des lampes UV
jusqu'au 31 décembre 2015| | | 900 | | | | | Nettoyage des lampes UV à partir du 1er janvier 2016 | 1,2 | 10 | 450 | 2,9 | ― | | Métaux totaux
(zinc, cuivre, manganèse, nickel, chrome, fer, titane, aluminium, plomb) (5) | Réservoirs T, S et Ex | ― | 5 | 100 | 0,3 | ― | | | Station de déminéralisation | | | | | | | | Réservoirs T, S et Ex | | | | | | | | Station de déminéralisation | | | | | | | Sodium (6) | Purges SEC | ― | 760 | ― | 17 | ― | | | Chloration massive sur SEC | | | | | | | | Chloration continue sur SEC | | | | | | | | Station de déminéralisation | | | | | | | | Purges SEC | | | | | | | Chlorures (7) | Chloration massive sur SEC | ― | 1 080 | ― | 20 | ― | | | Chloration continue sur SEC | | | | | | | AOX (8) | Chloration massive sur CRF | 55 | 330 | ― | 7,8 | ― | | THM (9) | Chloration massive sur CRF | 2,5 | 15 | ― | 0,35 | ― | | Sulfates | Station de déminéralisation | ― | ― | 3 000 | 0,43 | ― | | | Purges SEC | | | | | | | (1) N1 : nombre de réacteurs avec une gestion du combustible autre que à haut taux de combustion. En particulier, nombre de réacteurs avec une gestion standard N4 du combustible (combustible enrichi à 3,4 %).
N2 : nombre de réacteurs avec une gestion du combustible à haut taux de combustion (du type ALCADE).
N1 + N2 = 2.
Dans les cas où les deux modes de gestion de combustible seraient utilisés durant la même année calendaire, la limite annuelle sera calculée pro rata temporis des durées de fonctionnement respectives des deux modes de gestion du combustible. La durée d'arrêt de réacteur compte pour le cycle précédent.
(2) 2 % des mesures réalisées sur les réservoirs peuvent conduire à dépasser 1 kg sans toutefois dépasser 4 kg, pour autant que le débit de la Vienne soit supérieur à 27 m³/s. Dans cette configuration, la concentration maximale ajoutée dans l'ouvrage est portée à 0,18 mg/l.
(3) En cas de changement du conditionnement du circuit secondaire, les limites du flux 24 h de l'ancien conditionnement restent applicables jusqu'à la fin de cycle des deux réacteurs.
Dans les cas où les deux modes de conditionnement du circuit secondaire (morpholine ou éthanolamine) seraient utilisés durant la même année calendaire, les limites annuelles sont calculées :
― pour l'ancien conditionnement pro rata temporis de la durée de fonctionnement jusqu'à la fin de cycle du dernier réacteur ;
― pour le nouveau conditionnement pro rata temporis de la durée de fonctionnement à partir de la date de basculement.
(4) 5 % des mesures réalisées sur les réservoirs peuvent conduire à dépasser cette valeur sans toutefois dépasser 89 kg pour la morpholine et 24 kg pour l'éthanolamine.
(5) Les flux annuels de chacun des métaux, cuivre, zinc, nickel, chrome, titane et plomb n'excèdent pas 30 % de la limite des métaux totaux.
(6) En cas de chloration massive sur CRF, le flux 24 h de sodium ainsi que la concentration ajoutée dans l'ouvrage de rejet principal sont portés respectivement à 2 050 kg et 47 mg/l.
(7) En cas de chloration massive sur CRF, le flux 24 h de chlorures ainsi que la concentration ajoutée dans l'ouvrage de rejet principal sont portés respectivement à 3 070 kg et 67 mg/l.
(8) En dehors des opérations de chlorations massives sur CRF, la concentration ajoutée en AOX dans l'ouvrage de rejet principal lors des opérations de chlorations massives ou continues du circuit SEC ne dépasse pas 32 µg/l à l'ouvrage de rejet principal.
(9) En dehors des opérations de chlorations massives sur CRF, la concentration ajoutée en THM dans l'ouvrage de rejet principal lors des opérations de chlorations massives ou continues du circuit SEC ne dépasse pas 9 µg/l à l'ouvrage de rejet principal.| | | | | | |


Historique des versions

Version 1

Rectificatif au Journal officiel du 2 juillet 2009, édition électronique, texte n° 1, et édition papier, pages 11002 et 1103, article 6, I, le tableau est remplacé par le tableau suivant :

SUBSTANCES

PRINCIPALES ORIGINES

FLUX 2 h

ajouté (kg)

FLUX 24 h

ajouté (kg)

FLUX ANNUEL

ajouté (kg)

CONCENTRATION

maximale

ajoutée dans

l'ouvrage de rejet

(mg/l)

REMARQUES

275

3 200

7 500*N1 + 9 000*N2

35

Acide borique (1)

Réservoirs T, S et Ex

425

5 000

7 500*N1 + 9 000*N2 + 6 000

60

Lors d'une vidange complète ou partielle d'un réservoir d'acide borique : réservoir REA bore ou PTR.

Hydrate d'hydrazine

(en N2H4)

Réservoirs T, S et Ex

1 (2)

25

0,1 (2)

Morpholine (3)

(en C4H9ON)

Réservoirs T, S et Ex

15 (4)

1 000

2,5

Ethanolamine (3)

(en C2H7ON)

Réservoirs T, S et Ex

10 (4)

540

1

Ammonium + nitrates + nitrites (exprimés en N)

Réservoirs T, S et Ex

50

100

1 100

6,9

Détergents

Réservoirs T, S et Ex

20

140

1 700

2,8

DCO

Réservoirs T, S et Ex

180

13

Matières en suspension

Réservoirs T, S et Ex

53

2,9

Réservoirs T, S et Ex

20

61

600

Phosphates

Nettoyage des lampes UV

jusqu'au 31 décembre 2015

900

Nettoyage des lampes UV à partir du 1er janvier 2016

1,2

10

450

2,9

Métaux totaux

(zinc, cuivre, manganèse, nickel, chrome, fer, titane, aluminium, plomb) (5)

Réservoirs T, S et Ex

5

100

0,3

Station de déminéralisation

Réservoirs T, S et Ex

Station de déminéralisation

Sodium (6)

Purges SEC

760

17

Chloration massive sur SEC

Chloration continue sur SEC

Station de déminéralisation

Purges SEC

Chlorures (7)

Chloration massive sur SEC

1 080

20

Chloration continue sur SEC

AOX (8)

Chloration massive sur CRF

55

330

7,8

THM (9)

Chloration massive sur CRF

2,5

15

0,35

Sulfates

Station de déminéralisation

3 000

0,43

Purges SEC

(1) N1 : nombre de réacteurs avec une gestion du combustible autre que à haut taux de combustion. En particulier, nombre de réacteurs avec une gestion standard N4 du combustible (combustible enrichi à 3,4 %).

N2 : nombre de réacteurs avec une gestion du combustible à haut taux de combustion (du type ALCADE).

N1 + N2 = 2.

Dans les cas où les deux modes de gestion de combustible seraient utilisés durant la même année calendaire, la limite annuelle sera calculée pro rata temporis des durées de fonctionnement respectives des deux modes de gestion du combustible. La durée d'arrêt de réacteur compte pour le cycle précédent.

(2) 2 % des mesures réalisées sur les réservoirs peuvent conduire à dépasser 1 kg sans toutefois dépasser 4 kg, pour autant que le débit de la Vienne soit supérieur à 27 m³/s. Dans cette configuration, la concentration maximale ajoutée dans l'ouvrage est portée à 0,18 mg/l.

(3) En cas de changement du conditionnement du circuit secondaire, les limites du flux 24 h de l'ancien conditionnement restent applicables jusqu'à la fin de cycle des deux réacteurs.

Dans les cas où les deux modes de conditionnement du circuit secondaire (morpholine ou éthanolamine) seraient utilisés durant la même année calendaire, les limites annuelles sont calculées :

― pour l'ancien conditionnement pro rata temporis de la durée de fonctionnement jusqu'à la fin de cycle du dernier réacteur ;

― pour le nouveau conditionnement pro rata temporis de la durée de fonctionnement à partir de la date de basculement.

(4) 5 % des mesures réalisées sur les réservoirs peuvent conduire à dépasser cette valeur sans toutefois dépasser 89 kg pour la morpholine et 24 kg pour l'éthanolamine.

(5) Les flux annuels de chacun des métaux, cuivre, zinc, nickel, chrome, titane et plomb n'excèdent pas 30 % de la limite des métaux totaux.

(6) En cas de chloration massive sur CRF, le flux 24 h de sodium ainsi que la concentration ajoutée dans l'ouvrage de rejet principal sont portés respectivement à 2 050 kg et 47 mg/l.

(7) En cas de chloration massive sur CRF, le flux 24 h de chlorures ainsi que la concentration ajoutée dans l'ouvrage de rejet principal sont portés respectivement à 3 070 kg et 67 mg/l.

(8) En dehors des opérations de chlorations massives sur CRF, la concentration ajoutée en AOX dans l'ouvrage de rejet principal lors des opérations de chlorations massives ou continues du circuit SEC ne dépasse pas 32 µg/l à l'ouvrage de rejet principal.

(9) En dehors des opérations de chlorations massives sur CRF, la concentration ajoutée en THM dans l'ouvrage de rejet principal lors des opérations de chlorations massives ou continues du circuit SEC ne dépasse pas 9 µg/l à l'ouvrage de rejet principal.