Centre de protonthérapie de l’UCLH, Londres, Royaume-Uni 2017-05-30T11:08:38+00:00

Project Description

CENTRE DE PROTONTHÉRAPIE DE L’UCLH

Une conception spécialisée pour introduire au Royaume-Uni ce traitement révolutionnaire de radiothérapie

La protonthérapie est une forme avancée de radiothérapie capable d’administrer de plus fortes doses de rayonnement, de manière extrêmement ciblée, pour réduire les effets secondaires du traitement et les dommages aux tissus avoisinants. Le Proton Beam Therapy Centre de l’UCLH sera l’un des deux seuls établissements à protonthérapie à haute énergie du NHS au Royaume-Uni, situé au sous-sol du bâtiment.  L’édifice, à la fine pointe de la technologie, abritera également le plus grand centre de traitement des troubles sanguins de toute l’Europe.

Engineering Proton Beam Therapy Centre at UCLH - Exterior at Night

Des services à plusieurs niveaux

Situé au cœur de Londres, le projet comporte la construction de cinq étages sous terre, destinés à accueillir l’équipement de protonthérapie, et de six étages hors terre, pour une superficie totale de plus de 25 000 m2. Bouygues UK a choisi notre firme, avec les ingénieurs en structures Campbell Reith, en raison de notre expérience dans la réalisation d’installations similaires, et aussi de notre capacité à travailler en étroite collaboration avec les autres membres de l’équipe à l’aide des plus récentes techniques de modélisation des données du bâtiment (BIM). La mise en œuvre du BIM de niveau 2, qui inclut la gestion des actifs en 6D, procure des avantages à long terme en produisant un modèle pour la conception détaillée, les coûts et la construction. Ce modèle servira également aux activités d’exploitation et d’entretien de l’immeuble pour assurer son bon usage et sa flexibilité dans l’avenir.

Notre équipe de conception travaille pour le compte de Bouygues UK. Nous fournissons les services spécialisés en mécanique et en électricité pour la conception et l’installation des systèmes de protonthérapie, ainsi que les services de mécanique du bâtiment pour les aires de soutien, comme les salles d’opération et les locaux d’IRM et d’imagerie médicale. Le service de protonthérapie sera également doté d’un cyclotron et de lignes de faisceau alimentant trois bras isocentriques, dans trois salles de traitement, avec la possibilité d’une quatrième installation dans l’avenir.

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De complexes défis à relever, sans perturber les activités de l’hôpital

Le projet bénéficie de notre vaste expérience dans la conception d’établissements de soins de santé et dans l’installation de cyclotrons de haute énergie. Nous comprenons bien les difficultés particulières de ce type de projet, comme l’acheminement des conduits électriques et les interactions avec la conception du blindage et des écrans de protection contre le rayonnement. Dans ce projet, notre équipe a travaillé sur les systèmes de CVCA, les commandes électriques, la tuyauterie et l’enchâssement de l’appareillage du cyclotron, et sur l’installation des lignes de faisceau de protons et des systèmes de protonthérapie. Cela comprenait aussi la coordination des services de mécanique du bâtiment avec les installations de radioprotection, le respect des complexes exigences de maintenance du fournisseur de l’équipement, ainsi que la prise en charge des interactions avec les services cliniques et, de façon plus large, avec l’expérience des patients. Il était vital de concevoir l’entrée et la sortie de l’équipement de protonthérapie afin de perturber le moins possible les activités sur les lieux, mais aussi dans les secteurs avoisinants. Nous travaillons en étroite collaboration avec le fabricant du système et avec notre client, Bouygues UK. Les plans de réalisation progressive des travaux seront élaborés, puis mis à l’essai de manière virtuelle, à l’aide d’une plateforme BIM partagée et d’un logiciel de planification 4D.

 

Faits saillants

Emplacement Londres, Royaume-Uni
Client University College London Hospitals
Client entrepreneur Bouygues UK
Architecte STW Architects
Services Génie mécanique
Génie électrique
État du projet Achèvement prévu en 2019