JP2003287591A - Radiation shield vessel for spent out-of-core nuclear instrumentation detector - Google Patents

Radiation shield vessel for spent out-of-core nuclear instrumentation detector

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JP2003287591A
JP2003287591A JP2002088227A JP2002088227A JP2003287591A JP 2003287591 A JP2003287591 A JP 2003287591A JP 2002088227 A JP2002088227 A JP 2002088227A JP 2002088227 A JP2002088227 A JP 2002088227A JP 2003287591 A JP2003287591 A JP 2003287591A
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Japan
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detector
radiation
shield
instrumentation device
radiation shielding
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JP2002088227A
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Japanese (ja)
Inventor
Akira Sugiyama
陽 杉山
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Mitsubishi Electric Corp
Original Assignee
Mitsubishi Electric Corp
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Publication date
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a radiation shield vessel for a spent out-of-core nuclear instrumentation detector which attenuates radiation radiated from a spent out-of- core nuclear instrumentation detector to below the legal value easily in a short time. <P>SOLUTION: The radiation shield vessel 1 can contain the out-of-core instrumentation detector 7 inside and is provided with a radiation shield wall 2 surrounding the detector 7. The shield wall 2 is constituted of a lead plate 5 and an iron plate 6 and can attenuate the radiation dose equivalent from the detector 7 to below the legal value. Also, the radiation shield wall 1 is constituted of two end separation shield parts 8 and a middle separation shield part able to be separated. Inside the radiation shield vessel 1, a plurality of rollers 4 are provided so that the aluminum case 101 containing the detector 7 can be inserted from the door 3. With this constitution, the aluminum case 101 can be contained in the radiation shield vessel 1 easily in a short time. <P>COPYRIGHT: (C)2004,JPO

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、例えば既設の原
子力発電所の修繕工事における炉外核計装装置検出器を
取り換える際の運搬に関するものである。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to transportation for replacing an out-of-reactor instrumentation device detector in repair work of an existing nuclear power plant, for example.

【0002】[0002]

【従来の技術】通常、例えば原子力発電所における原子
炉の周りには、その原子炉から放射される放射線量を検
出し中性子束レベルを複数の領域に分類して監視するた
めに、線源領域用検出器、中間領域用検出器及び出力領
域用検出器が配置されている。これら出力領域用検出
器、線源領域用検出器及び中間領域用検出器を炉外核計
装装置検出器(以下、検出器という)と総称している。
この検出器は、このように原子炉から放射線が照射され
る場所に配置されているので、所定期間ごとに新たな検
出器に取り換えられる必要がある。この取り換えの際、
使用済みの検出器は、その配置場所からトラックに積ま
れ発電所構内の屋外を通って別棟の廃棄物保管庫に運搬
される。
2. Description of the Related Art Usually, for example, around a nuclear reactor in a nuclear power plant, in order to detect the radiation dose emitted from the nuclear reactor and to monitor the neutron flux level by classifying it into a plurality of regions, a source region A detector for the light source, a detector for the intermediate region and a detector for the output region. The detector for the output region, the detector for the radiation source region, and the detector for the intermediate region are collectively referred to as an out-of-reactor instrumentation device detector (hereinafter referred to as a detector).
Since this detector is arranged at the location where radiation is emitted from the nuclear reactor in this way, it must be replaced with a new detector every predetermined period. During this replacement,
Used detectors are loaded into trucks from the location where they are installed and transported to the waste storage in a separate building through the outside of the power station premises.

【0003】使用済みの検出器は、長期間原子炉から放
射線が照射されるので、それ自体からも放射線を放射す
るようになっている。従って、この放射線が人体に影響
を与えないように、外部空間に放射できる放射線の線量
当量の上限値が法定されている。このことから、検出器
の取り換えの際には、外部空間に放射される放射線の線
量当量を法定の上限値以下に減弱させるために、使用済
みの検出器はアルミケースに収納され、その上から鉛マ
ットが被せられるようになっている。
Since the used detector is irradiated with radiation from the nuclear reactor for a long period of time, it also emits radiation from itself. Therefore, the upper limit of the dose equivalent of the radiation that can be radiated to the external space is statutory so that this radiation does not affect the human body. From this, when replacing the detector, the used detector is stored in an aluminum case in order to reduce the dose equivalent of the radiation emitted to the external space to below the legal upper limit value. It is designed to be covered with a lead mat.

【0004】検出器には、出力領域用検出器、線源領域
用検出器及び中間領域用検出器の3種類があるが、線源
領域用検出器の大きさ及び中間領域用検出器の大きさは
それぞれ同程度であり、出力領域用検出器の大きさはそ
れらより大きくなっている。従って、アルミケースも出
力領域用検出器の大きさ、線源領域用検出器あるいは中
間領域用検出器の大きさに基づいてそれぞれ大きさが決
められ、大きさの異なる2種類のアルミケースが作製さ
れている。
There are three types of detectors: a detector for the output region, a detector for the source region and a detector for the intermediate region. The size of the detector for the source region and the size of the detector for the intermediate region. The sizes of the detectors for the output region are larger than those of the detectors for the output region. Therefore, the size of the aluminum case is determined based on the size of the detector for the output region, the detector for the source region or the detector for the intermediate region, and two types of aluminum cases with different sizes are produced. Has been done.

【0005】図5は、従来の使用済みの検出器の運搬状
態を示す斜視図である。図5において、使用済みの検出
器を収納したアルミケース101は、トラックの荷台に
積まれている。このアルミケース101には、複数枚の
鉛マット102が被せられており、アルミケース101
を全て覆って外部から見えないようになっている。鉛マ
ット102は、一枚20〜30kgである。また、この
鉛マット102は、このアルミケース101から放射さ
れる放射線の線量当量を法定値まで減弱する程度の枚数
(例えば、100枚程度)だけ被せられている。
FIG. 5 is a perspective view showing a transportation state of a conventional used detector. In FIG. 5, an aluminum case 101 accommodating a used detector is loaded on the bed of a truck. The aluminum case 101 is covered with a plurality of lead mats 102.
All of them are covered so that they cannot be seen from the outside. The lead mat 102 is 20 to 30 kg per sheet. Further, the lead mat 102 is covered by the number (for example, about 100 sheets) enough to reduce the dose equivalent of the radiation emitted from the aluminum case 101 to a legal value.

【0006】次に、使用済みの検出器をトラックの荷台
に積み込むまでの手順について説明する。まず、使用済
みの検出器がその検出器の大きさに対応した大きさのア
ルミケース101に運搬者によって収納される。その
後、この使用済みの検出器を収納したアルミケース10
1は運搬者によってトラックの荷台に乗せられる。トラ
ックの荷台に乗せられたアルミケース101には、運搬
者によって鉛マット102が一枚ずつ被せられる。この
とき、外部空間に放射される放射線の線量当量が測定さ
れ、法定の上限値(アルミケース101から1m離れて
0.1mSv/h)以下になるまで鉛マット102が被
せられる。このようにして使用済みの検出器はトラック
に積み込まれる。
Next, a procedure for loading a used detector on the bed of a truck will be described. First, a used detector is stored by a carrier in an aluminum case 101 having a size corresponding to the size of the detector. After that, the aluminum case 10 that houses the used detector
1 is loaded on the bed of a truck by a carrier. An aluminum case 101 placed on a truck bed is covered with lead mats 102 one by one by a carrier. At this time, the dose equivalent of the radiation radiated to the external space is measured, and the lead mat 102 is covered until it falls below the legal upper limit value (0.1 mSv / h 1 m away from the aluminum case 101). In this way the used detector is loaded onto the truck.

【0007】その後、使用済みの検出器は、トラックに
よって廃棄物保管庫等まで運搬され、積み込みの手順と
逆の手順を辿ってトラックから積み降ろされた後、アル
ミケース101に収納された状態で廃棄物保管庫内等に
保管される。
After that, the used detector is transported to a waste storage cabinet or the like by a truck, is unloaded from the truck by following the procedure reverse to the loading procedure, and then is stored in the aluminum case 101. Stored in waste storage, etc.

【0008】[0008]

【発明が解決しようとする課題】このように検出器がア
ルミケース101に収納され、この収納されたアルミケ
ース101に鉛マット102が被せられることによっ
て、検出器から外部空間に放射される放射線の線量当量
を減弱させるようになっているが、この鉛マット102
は多数枚(例えば、約100枚程度)アルミケース10
1に被せられることになる。この鉛マット102は、一
枚ずつ運搬者によって被せられるため、この積み込みの
作業に長時間を要するという問題点があった。また、積
み降ろしの作業においても鉛マット102が一枚ずつ取
り外されるため、同様に長時間を要するという問題点が
あった。
As described above, the detector is housed in the aluminum case 101, and the lead mat 102 is put on the housed aluminum case 101 to prevent the radiation emitted from the detector to the external space. This lead mat 102 is designed to reduce the dose equivalent.
Is a large number (for example, about 100 sheets) of aluminum case 10
It will be covered by 1. Since the lead mats 102 are covered by the carrier one by one, there is a problem that the loading operation requires a long time. In addition, since the lead mats 102 are removed one by one in the loading and unloading work, there is a problem that it takes a long time similarly.

【0009】また、鉛マット102は、一枚当たり20
〜30kg程度の重量であるので、運搬者は多大な労力
を要するという問題点もあった。
Further, the lead mat 102 is 20 per sheet.
Since the weight is about 30 kg, there is also a problem that the carrier requires a lot of labor.

【0010】また、鉛マット102を被せてしまうまで
の時間が長くなると、外部空間に放射される放射線の線
量当量が法定値まで減弱するまでに時間がかかり、運搬
者に法定値より大きい線量当量の放射線が照射される時
間が長くなるという問題点もあった。また、鉛マット1
02を取り外す際にも時間がかかるので、同様の問題点
があった。
If the lead mat 102 is covered for a long time, it takes time for the dose equivalent of the radiation radiated to the external space to be reduced to the legal value, and the dose equivalent to the carrier is larger than the legal value. There was also a problem that the irradiation time of the above-mentioned radiation becomes long. Also, lead mat 1
Since it takes time to remove 02, there was a similar problem.

【0011】そこでこの発明は、上記のような問題点を
解決することを課題とするもので、検出器から放射され
る放射線を容易に、かつ、短時間で法定値以下まで減弱
する使用済み炉外核計装装置検出器の放射線遮蔽容器を
得ることを目的とする。
Therefore, the present invention is intended to solve the above-mentioned problems, and it is intended to reduce the radiation emitted from a detector easily and in a short time to a used furnace. The purpose is to obtain a radiation shielding container for detectors of outer core instrumentation devices.

【0012】[0012]

【課題を解決するための手段】この発明に係る使用済み
炉外核計装装置検出器の放射線遮蔽容器は、使用により
放射線を放射するようになった炉外核計装装置検出器を
運搬のために内部に収納でき、前記内部から外部に漏出
する放射線の線量当量を所定値以下に遮蔽するように囲
って構成された放射線遮蔽壁を備えている。
A radiation shielding container for a used out-of-reactor instrumentation device detector according to the present invention is for transporting an out-of-reactor instrumentation device detector adapted to emit radiation by use. There is provided a radiation shielding wall which can be housed inside and is surrounded so as to shield the dose equivalent of radiation leaking from the inside to a predetermined value or less.

【0013】また、前記炉外核計装装置検出器を前記内
部に出し入れするための扉が一端部に設けられ、開口部
を他端部に有する端部分割遮蔽部を備え、前記端部分割
遮蔽部が前記他端部同士を対向させて組み合わせられる
ことにより構成されている。
A door is provided at one end for loading and unloading the detector of the nuclear reactor instrumentation device into the inside, and an end split shield having an opening at the other end is provided, and the end split shield is provided. A part is formed by combining the other end parts so as to face each other.

【0014】また、前記炉外核計装装置検出器を前記内
部に出し入れするための扉が一端部に設けられ、開口部
を他端部に有する端部分割遮蔽部と、開口部を両端部に
有する間部分割遮蔽部とを備え、前記端部分割遮蔽部及
び前記間部分割遮蔽部が前記両端部に前記他端部を対向
させて組み合わせられることにより構成されている。
A door is provided at one end for loading and unloading the detector of the nuclear reactor instrumentation device into the inside, and an end split shield having an opening at the other end, and an opening at both ends. And an inter-part split shield part having the inter-part split shield part, and the inter-part split shield part and the inter-part split shield part are configured by combining the both end parts with the other end part facing each other.

【0015】また、前記内部には、前記炉外核計装装置
検出器を案内して前記収納する案内手段が設けられてい
る。
Further, inside the inside, there is provided guide means for guiding and accommodating the detector of the nuclear reactor instrumentation device.

【0016】また、前記案内手段は、案内方向に配列さ
れた複数のローラである。
The guide means is a plurality of rollers arranged in the guide direction.

【0017】また、前記放射線遮蔽壁は、鉛板と、前記
鉛板の両面に設けられた鉄板とから構成されている。
The radiation shielding wall is composed of a lead plate and iron plates provided on both sides of the lead plate.

【0018】[0018]

【発明の実施の形態】実施の形態1.図1は、この発明
の実施の形態1に係る使用済みの炉外核計装装置検出器
の放射線遮蔽容器の構成を示す斜視図であり、図2は、
アルミケースが収納された状態の使用済みの炉外核計装
装置検出器の放射線遮蔽容器の模式的な断面図である。
図1及び図2において、使用済みの炉外核計装装置検出
器の放射線遮蔽容器1(以下単に、放射線遮蔽容器1と
いう)は、放射線の線量当量を減弱させる放射線遮蔽壁
2(以下、遮蔽壁2という)を備えている。また、この
放射線遮蔽容器1の外形は、略直方体となっており、そ
の両端面が扉3となっている。従って、放射線遮蔽容器
1は、扉3側からアルミケース101が挿入されて内部
に収納されるようになっている。さらに、この放射線遮
蔽容器1の内部には、その底面に案内手段である複数の
ローラ4が扉3からアルミケース101の挿入方向に沿
って配列されている。
BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION Embodiment 1. FIG. 1 is a perspective view showing a configuration of a radiation shielding container of a used out-of-reactor nuclear instrumentation device detector according to Embodiment 1 of the present invention, and FIG.
FIG. 3 is a schematic cross-sectional view of a radiation shielding container of a used out-of-reactor instrumentation device detector in a state where an aluminum case is stored.
In FIGS. 1 and 2, a radiation shielding container 1 (hereinafter, simply referred to as a radiation shielding container 1) of a used outer nuclear instrumentation device detector is a radiation shielding wall 2 (hereinafter, shielding wall) for reducing a dose equivalent of radiation. 2). The outer shape of the radiation shielding container 1 is a substantially rectangular parallelepiped, and both end surfaces thereof are doors 3. Therefore, the radiation shielding container 1 is adapted to be housed inside by inserting the aluminum case 101 from the door 3 side. Further, inside the radiation shielding container 1, a plurality of rollers 4 as guide means are arranged on the bottom surface along the insertion direction of the aluminum case 101 from the door 3.

【0019】遮蔽壁2は、鉛板5の両面に鉄板6を貼り
付けた構成となっており、放射線遮蔽容器1内に収納さ
れたアルミケース101からの放射線の線量当量、即ち
アルミケース101内の使用済みの炉外核計装装置検出
器7(以下単に、検出器7という)からアルミケース1
01を透過した放射線の線量当量を減弱させるようにな
っており、その厚さは、放射線遮蔽容器から外部空間に
放射される放射線の線量当量が法定値以下にまで減弱さ
せるような厚さ(例えば、鉛板5の厚さが35mm、各
鉄板6の厚さが6mm)になっている。従って、この遮
蔽壁2は、鉄板6によって強度が保たれるとともに、鉛
板5及び鉄板6によって放射線の線量当量を効率的に減
弱できるようになっている。また、扉3も遮蔽壁2と同
様の材質から構成されており、扉3が閉じた状態では、
アルミケース101から放射した放射線は周囲全てにお
いて減弱するようになっている。
The shield wall 2 has a structure in which iron plates 6 are attached to both sides of a lead plate 5, and the radiation dose equivalent from the aluminum case 101 housed in the radiation shielding container 1, that is, inside the aluminum case 101. Used outer nuclear instrumentation device detector 7 (hereinafter simply referred to as detector 7) to aluminum case 1
The dose equivalent of the radiation that has passed through 01 is attenuated, and the thickness is such that the dose equivalent of the radiation emitted from the radiation shielding container to the external space is reduced to the legal value or less (for example, The thickness of the lead plate 5 is 35 mm, and the thickness of each iron plate 6 is 6 mm). Therefore, the shielding wall 2 is kept strong by the iron plate 6, and the radiation dose equivalent of the radiation can be efficiently reduced by the lead plate 5 and the iron plate 6. The door 3 is also made of the same material as the shielding wall 2, and when the door 3 is closed,
Radiation emitted from the aluminum case 101 is attenuated in all surroundings.

【0020】図3は、図1の放射線遮蔽容器の分解斜視
図である。図3に示すように、放射線遮蔽容器1は、扉
3を有した2つの端部分割遮蔽部8と、両端9aに開口
部9を有し各端部分割遮蔽部8の間に配置された間部分
割遮蔽部10とから構成されている。各端部分割遮蔽部
8及び間部分割遮蔽部10には、それぞれの底面にロー
ラ4が設けられている。端部分割遮蔽部8は、一端部8
aに扉3が設けられ、他端部8bに開口部11を有して
いる。この放射線遮蔽容器1は、各端部分割遮蔽部8の
開口部11と間部分割遮蔽部10の開口部9とを互いに
対向させて組み立てられている。端部分割遮蔽部8及び
間部分割遮蔽部10は、容易に、かつ、正確に組み立て
られるように、また内部からの放射線の漏れを防止する
ために、その他端部8b及び両端部9aが凹凸形状とな
っており、両端部9aと各他端部8bとがそれぞれ嵌合
するようになっている。なお、両端部9a及び各他端部
8bがフランジ状となっており、ボルトによって固定し
てもよい。
FIG. 3 is an exploded perspective view of the radiation shielding container of FIG. As shown in FIG. 3, the radiation shielding container 1 is arranged between two end division shielding portions 8 each having a door 3 and openings 9 at both ends 9a and arranged between each end division shielding portion 8. It is composed of an inter-part division shield part 10. A roller 4 is provided on the bottom surface of each of the end division shielding portion 8 and the inter division division shielding portion 10. The end division shield part 8 has one end part 8.
The door 3 is provided at a and the opening 11 is provided at the other end 8b. The radiation shielding container 1 is assembled with the opening 11 of each end division shield 8 and the opening 9 of the inter-division shield 10 facing each other. In order to easily and accurately assemble the end division shield portion 8 and the inter-division division shield portion 10 and to prevent leakage of radiation from the inside, the other end portions 8b and both end portions 9a are uneven. Both ends 9a and each other end 8b are fitted together. Both ends 9a and the other ends 8b are flange-shaped and may be fixed by bolts.

【0021】端部分割遮蔽部8及び間部分割遮蔽部10
は、それぞれ長さが1.2m程度となっている。従っ
て、組み立てられた放射線遮蔽容器1は、全長3.6m
程度となっている。また、端部分割遮蔽部8及び間部分
割遮蔽部10は、それぞれ2.8tonユニック車によ
って持ち上げることができ、組み立て可能となってい
る。さらに、放射線遮蔽容器1は、全重量が4000k
g以下である。なお、アルミケース101の構成は従来
例と同様である。
The end division shield 8 and the inter division shield 10
Has a length of about 1.2 m. Therefore, the assembled radiation shielding container 1 has a total length of 3.6 m.
It has become a degree. Further, the end division shield portion 8 and the inter-division division shield portion 10 can be respectively lifted by a 2.8 ton unic vehicle and can be assembled. Further, the radiation shielding container 1 has a total weight of 4000 k.
g or less. The structure of the aluminum case 101 is similar to that of the conventional example.

【0022】次に、検出器7をトラックの荷台に積み込
んで、廃棄物保管庫に運搬して保管するまでの手順につ
いて説明する。まず、あらかじめユニック車によってト
ラックの荷台に端部分割遮蔽部8及び間部分割遮蔽部1
0が組み立てられて、放射線遮蔽容器1が形成されてい
る。一方、検出器7は、運搬者によってアルミケース1
01に収納され、トラックの荷台上の放射線遮蔽容器1
に運ばれる。この検出器7が収納されたアルミケース1
01は、扉3を開放して運搬者によってそこから放射線
遮蔽容器1内に挿入される。このとき、放射線遮蔽容器
1の内部の底面には、ローラ4が挿入方向に沿って複数
配列されているので、運搬者は容易にアルミケース10
1を挿入することができる。その後、扉3が閉められて
アルミケース101が放射線遮蔽容器1の内部に収納さ
れ、この放射線遮蔽容器1がバンドでトランクの荷台に
固定されて図4に示す状態となる。この状態で、検出器
7はトラック12により発電所構内の屋外を通って別棟
の廃棄物保管庫に運搬される。トラック12が廃棄物保
管庫に到着した後、アルミケース101は、トラック1
2への積み込みと逆の手順で運搬者により積み降ろされ
廃棄物保管庫内に保管される。トラック12の荷台に組
み立てられた放射線遮蔽容器1は、ユニック車によって
端部分割遮蔽部8及び間部分割遮蔽部10に分割されて
所定の保管場所に保管され、次の運搬に使用できるよう
にしておく。
Next, the procedure for loading the detector 7 on the bed of the truck, transporting it to the waste storage and storing it will be described. First, the end split shield portion 8 and the inter-part split shield portion 1 are previously attached to the truck bed by the unic car.
0 is assembled to form the radiation shielding container 1. On the other hand, the detector 7 is installed in the aluminum case 1 by the carrier.
01, radiation shield container 1 on the truck bed
Be carried to. Aluminum case 1 containing this detector 7
01 opens the door 3 and is inserted into the radiation shielding container 1 from there by the carrier. At this time, since a plurality of rollers 4 are arranged on the bottom surface inside the radiation shielding container 1 along the insertion direction, the carrier can easily carry the aluminum case 10.
1 can be inserted. After that, the door 3 is closed and the aluminum case 101 is housed inside the radiation shielding container 1, and the radiation shielding container 1 is fixed to the luggage carrier of the trunk by the band to be in the state shown in FIG. In this state, the detector 7 is transported by the truck 12 to the waste storage in a separate building through the outside of the power station premises. After the truck 12 arrives at the waste storage, the aluminum case 101 is replaced by the truck 1
It is loaded and unloaded by the carrier in the reverse order of loading to No. 2 and stored in the waste storage. The radiation shielding container 1 assembled on the bed of the truck 12 is divided into the end division shielding portion 8 and the inter division division shielding portion 10 by the unic car and stored in a predetermined storage place so that it can be used for the next transportation. Keep it.

【0023】従って、この放射線遮蔽容器1は、アルミ
ケース101から外部空間に放射する放射線の線量当量
を法定値以下まで減弱させる遮蔽壁2があらかじめ形成
されているので、運搬者はアルミケース101を放射線
遮蔽容器1に収納するだけでよく、従来例のような鉛マ
ット102を一枚ずつ被せる作業がなくなることから、
容易にしかも短時間で検出器7が収納されたアルミケー
ス101をトラックの荷台に積み込むことができる。ま
た、容易にしかも短時間でこのアルミケース101を積
み降ろすことができる。このことから、運搬者に照射さ
れる放射線の線量当量も少なくなる。
Therefore, the radiation shielding container 1 is pre-formed with the shielding wall 2 for reducing the dose equivalent of the radiation emitted from the aluminum case 101 to the external space to the legal value or less. Since it is only necessary to store in the radiation shielding container 1, there is no need to cover the lead mats 102 one by one as in the conventional example.
The aluminum case 101 accommodating the detector 7 can be easily loaded on the truck bed in a short time. Further, the aluminum case 101 can be easily loaded and unloaded in a short time. As a result, the dose equivalent of the radiation applied to the carrier also decreases.

【0024】また、放射線遮蔽容器1は、端部分割遮蔽
部8及び間部分割遮蔽部10から構成されているので、
これら端部分割遮蔽部8及び間部分割遮蔽部10を1つ
ずつトラック12の荷台に乗せればよいことから、放射
線遮蔽容器1全重量を持ち上げるだけの大型のユニック
車を用いる必要はなく、それより小型のユニック車で放
射線遮蔽容器1をトラック12の荷台に形成することが
できる。
Further, since the radiation shielding container 1 is composed of the end division shielding portion 8 and the inter-division division shielding portion 10,
Since it suffices to place the end division shield 8 and the inter-division shield 10 one by one on the bed of the truck 12, it is not necessary to use a large unic vehicle for only lifting the total weight of the radiation shielding container 1. The radiation shielding container 1 can be formed on the bed of the truck 12 with a smaller UNIQ car.

【0025】また、放射線遮蔽容器1の内部には、アル
ミケース101の挿入方向に沿って複数のローラ4が設
けられているので、運搬者はアルミケース101をロー
ラ4につたわせて放射線遮蔽容器1内に挿入できること
から、容易にアルミケース101を放射線遮蔽容器1の
内部に収納することができる。
Further, since the plurality of rollers 4 are provided inside the radiation shielding container 1 along the inserting direction of the aluminum case 101, the carrier puts the aluminum case 101 on the rollers 4 to allow the radiation shielding container. Since it can be inserted into the radiation shielding container 1, the aluminum case 101 can be easily stored inside the radiation shielding container 1.

【0026】また、遮蔽壁2は、鉛板5及び鉄板6から
構成されているので、放射線遮蔽容器1の強度を保てる
とともに、放射線の線量当量を減弱させる作用も大きく
なる。さらに、アルミケース101の周囲の全てを囲っ
ているので、従来例におけるアルミケース101に被せ
られた鉛マット102の裾の部分のように放射線の線量
当量の減弱にそれほど寄与しない部分がなく、遮蔽壁2
の全てが放射線の線量当量の減弱に寄与することができ
ることから、効率的にアルミケース101からの放射線
の線量当量を減弱させることができる。
Further, since the shielding wall 2 is composed of the lead plate 5 and the iron plate 6, the strength of the radiation shielding container 1 can be maintained and the action of reducing the dose equivalent of the radiation becomes large. Furthermore, since the entire circumference of the aluminum case 101 is enclosed, there is no portion that does not contribute much to the reduction of the radiation dose equivalent, such as the hem portion of the lead mat 102 covered with the aluminum case 101 in the conventional example, and the shield is provided. Wall 2
Can contribute to the attenuation of the radiation dose equivalent, so that the radiation dose equivalent from the aluminum case 101 can be efficiently reduced.

【0027】また、上述したように、検出器7は、出力
領域用検出器、線源領域用検出器及び中間領域用検出器
の3種類ある。この出力領域用検出器と線源領域用検出
器あるいは中間領域用検出器とは、大きさが異なってお
り、出力領域用検出器は例えば全長約3500mmのア
ルミケース収納され、線源領域用検出器あるいは中間領
域用検出器は例えば全長約2400mmのアルミケース
に収納される。従って、放射線遮蔽容器1は、出力領域
用検出器を運搬する場合には、2つの端部分割遮蔽部8
及び間部分割遮蔽部10が組み立てられ、線源領域用検
出器あるいは中間領域用検出器を運搬する場合には、2
つの端部分割遮蔽部8が組み立てられて大きさが調整さ
れる。このようにすれば、例えば小さいほうの線源領域
用検出器あるいは中間領域用検出器を運搬する場合に
は、間部分割遮蔽部10をユニック車で持ち上げる必要
がなくなり、放射線遮蔽容器1の組み立て作業の労力が
少なくなるとともに、時間も短縮できる。また、この場
合には、その放射線遮蔽容器1の重量も小さくなるの
で、小型のトラックで運搬が可能となる。
Further, as described above, the detector 7 is of three types, that is, the detector for the output region, the detector for the source region and the detector for the intermediate region. The detector for the output region and the detector for the source region or the detector for the intermediate region are different in size, and the detector for the output region is housed in an aluminum case having a total length of about 3500 mm, for example. The container or the detector for the intermediate area is housed in an aluminum case having a total length of about 2400 mm, for example. Therefore, the radiation shielding container 1 has two end division shields 8 when carrying the detector for the output region.
And 2 when the inter-part dividing shield 10 is assembled and the source region detector or the intermediate region detector is transported.
One end split shield 8 is assembled and adjusted in size. In this way, for example, when transporting the detector for the smaller radiation source region or the detector for the intermediate region, it is not necessary to lift the inter-division shielding unit 10 with a unique vehicle, and the radiation shielding container 1 is assembled. The work effort is reduced and the time can be shortened. Further, in this case, the weight of the radiation shielding container 1 is also reduced, so that the container can be transported by a small truck.

【0028】なお、案内手段は、アルミケース101の
挿入方向に複数配列されたローラ4に限定されるもので
はなく、アルミケース101を挿入方向に容易に移動で
きればよいので、例えば挿入方向に沿ったレール表面に
滑りやすく耐摩耗性の高い樹脂等が形成されていても構
わない。
The guide means is not limited to the plurality of rollers 4 arranged in the insertion direction of the aluminum case 101, and it is sufficient if the aluminum case 101 can be easily moved in the insertion direction. A resin that is slippery and has high wear resistance may be formed on the rail surface.

【0029】[0029]

【発明の効果】以上の説明から明らかなように、この発
明に係る使用済み炉外核計装装置検出器の放射線遮蔽容
器は、使用により放射線を放射するようになった炉外核
計装装置検出器を運搬のために内部に収納でき、前記内
部から外部に漏出する放射線の線量当量を所定値以下に
遮蔽するように囲って構成された放射線遮蔽壁を備えて
いるので、使用済みの前記炉外核計装装置検出器から放
射される前記放射線を容易に、かつ、短時間で前記定値
以下にすることができ、前記炉外核計装装置検出器を運
搬する作業者に照射される前記放射線の線量当量も小さ
くなる。
As is apparent from the above description, the radiation shielded container of the detector of the used out-of-reactor nuclear instrumentation device according to the present invention is the detector of the out-of-reactor instrumentation device which emits radiation by use. Since it is equipped with a radiation shielding wall that is configured so as to shield the dose equivalent of radiation leaking from the inside to the outside by a predetermined value or less, the outside of the used reactor The radiation emitted from the nuclear instrumentation device detector can be easily and reduced to the fixed value or less in a short time, and the dose of the radiation emitted to the worker carrying the out-of-reactor instrumentation device detector. Equivalent weight becomes smaller.

【0030】また、前記炉外核計装装置検出器を前記内
部に出し入れするための扉が一端部に設けられ、開口部
を他端部に有する端部分割遮蔽部を備え、前記端部分割
遮蔽部が前記他端部同士を対向させて組み合わせられる
ことにより構成されているので、前記炉外核計装装置検
出器の大きさが小さい場合に、それに合った大きさとす
ることができ、また個々の重量が小さい前記端部分割遮
蔽部となることから、前記端部分割遮蔽部の取り扱いが
容易になる。
A door is provided at one end for loading and unloading the detector of the nuclear reactor instrumentation device into the inside, and an end split shield having an opening at the other end is provided, and the end split shield is provided. Since the other end is opposed to each other and combined with each other, when the size of the detector of the nuclear reactor instrumentation device is small, it can be adjusted to a size suitable for the detector. Since the weight of the end divided shield is small, the end divided shield is easy to handle.

【0031】また、前記炉外核計装装置検出器を前記内
部に出し入れするための扉が一端部に設けられ、開口部
を他端部に有する端部分割遮蔽部と、開口部を両端部に
有する間部分割遮蔽部とを備え、前記端部分割遮蔽部及
び前記間部分割遮蔽部が前記両端部に前記他端部を対向
させて組み合わせられることにより構成されているの
で、前記炉外核計装装置検出器の大きさが大きい場合
に、それに合った大きさとすることができ、また個々の
重量が小さい前記端部分割遮蔽部及び前記間部分割遮蔽
部となることから、前記端部分割遮蔽部の取り扱いが容
易になる。
Further, a door is provided at one end for loading and unloading the detector of the nuclear reactor instrumentation device into the inside, and an end dividing shield having an opening at the other end, and an opening at both ends. Since it has an inter-part division shield part having, the end part division shield part and the inter-part division shield part are configured by combining the other end part with the other end part facing each other. When the size of the mounting device detector is large, the size can be adjusted to suit the size, and the weight of the individual parts is small for the end part dividing shield part and the intermediate part dividing shield part. The shielding part can be easily handled.

【0032】また、前記内部には、前記炉外核計装装置
検出器を案内して前記収納する案内手段が設けられてい
るので、前記炉外核計装装置検出器を前記内部に容易に
挿入することができ、さらに容易に、かつ、短時間で前
記炉外核計装装置検出器を前記内部に収納することがで
きる。
Further, since guide means for guiding and accommodating the outer core nuclear instrumentation device detector is provided in the inside, the outer core nuclear instrumentation device detector is easily inserted into the inside. It is possible to store the outer-core nuclear instrumentation device detector in the inside more easily and in a short time.

【0033】また、前記案内手段は、案内方向に配列さ
れた複数のローラであるので、前記ローラの入手が容易
であることから、低コストで前記炉外核計装装置検出器
を前記内部に容易、かつ、短時間で挿入することができ
る。
Further, since the guide means is a plurality of rollers arranged in the guide direction, the rollers are easily available. Therefore, the detector of the external nuclear instrumentation device can be easily provided inside the interior at low cost. And, it can be inserted in a short time.

【0034】また、前記放射線遮蔽壁は、鉛板と、前記
鉛板の両面に設けられた鉄板とから構成されているの
で、従来例に比べて効率的に前記放射線の線量当量を減
弱でき、かつ、前記放射線遮蔽壁の強度を保持すること
ができる。
Further, since the radiation shielding wall is composed of the lead plate and the iron plates provided on both sides of the lead plate, the dose equivalent of the radiation can be efficiently reduced as compared with the conventional example. Moreover, the strength of the radiation shielding wall can be maintained.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】 この発明の実施の形態1に係る使用済み炉外
核計装装置検出器の放射線遮蔽容器の構成を示す斜視図
である。
FIG. 1 is a perspective view showing a configuration of a radiation shielded container of a used out-of-reactor nuclear instrumentation device detector according to a first embodiment of the present invention.

【図2】 アルミケースが収納された状態の使用済み炉
外核計装装置検出器の放射線遮蔽容器の模式的な断面図
である。
FIG. 2 is a schematic cross-sectional view of a radiation shielded container of a used out-of-reactor nuclear instrumentation device detector with an aluminum case housed therein.

【図3】 図1の放射線遮蔽容器の分解斜視図である。3 is an exploded perspective view of the radiation shielding container of FIG. 1. FIG.

【図4】 アルミケースが収納された使用済み炉外核計
装装置検出器の放射線遮蔽容器がトラックの荷台に積み
込まれた状態を示す斜視図である。
FIG. 4 is a perspective view showing a state in which a radiation shielding container of a used out-of-reactor nuclear instrumentation device detector in which an aluminum case is housed is loaded on a truck bed.

【図5】 従来の使用済みの炉外核計装装置検出器の運
搬状態を示す斜視図である。
FIG. 5 is a perspective view showing a transportation state of a conventional used out-of-reactor instrumentation device detector.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 放射線遮蔽容器、2 遮蔽壁、3 扉、4 ローラ
(案内手段)、5 鉛板、6 鉄板、7 使用済み炉外
核計装装置検出器、8 端部分割遮蔽部、8a一端部、
8b 他端部、9 開口部、9a 両端部、10 間部
分割遮蔽部、11 開口部。
1 radiation shielding container, 2 shielding wall, 3 door, 4 roller (guide means), 5 lead plate, 6 iron plate, 7 used outer nuclear instrumentation device detector, 8 end divided shield part, 8a one end part,
8b Other end part, 9 opening part, 9a Both end parts, 10 division division shield part, 11 Opening part.

Claims (6)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 使用により放射線を放射するようになっ
た炉外核計装装置検出器を運搬のために内部に収納で
き、 前記内部から外部に漏出する放射線の線量当量を所定値
以下に遮蔽するように囲って構成された放射線遮蔽壁を
備えていることを特徴とする使用済み炉外核計装装置検
出器の放射線遮蔽容器。
1. A nuclear reactor instrumentation device detector adapted to emit radiation by use can be housed inside for transportation, and the dose equivalent of radiation leaking from the inside to the outside is shielded to a predetermined value or less. A radiation shielding container for a detector of a used out-of-reactor nuclear instrumentation device, characterized in that it has a radiation shielding wall configured so as to surround it.
【請求項2】 前記炉外核計装装置検出器を前記内部に
出し入れするための扉が一端部に設けられ、開口部を他
端部に有する端部分割遮蔽部を備え、 前記端部分割遮蔽部が前記他端部同士を対向させて組み
合わせられることにより構成されていることを特徴とす
る請求項1に記載の使用済み炉外核計装装置検出器の放
射線遮蔽容器。
2. A door for inserting / removing the detector of the nuclear reactor instrumentation device to / from the inside is provided at one end, and an end split shield having an opening at the other end is provided, and the end split shield is provided. The radiation shielding container for the used reactor out-of-core instrumentation device detector according to claim 1, wherein the other end portions are combined so as to face each other.
【請求項3】 前記炉外核計装装置検出器を前記内部に
出し入れするための扉が一端部に設けられ、開口部を他
端部に有する端部分割遮蔽部と、開口部を両端部に有す
る間部分割遮蔽部とを備え、 前記端部分割遮蔽部及び前記間部分割遮蔽部が前記両端
部に前記他端部を対向させて組み合わせられることによ
り構成されていることを特徴とする請求項1に記載の使
用済み炉外核計装装置検出器の放射線遮蔽容器。
3. A door for opening and closing the detector of the nuclear reactor instrumentation device to and from the inside is provided at one end, and an end division shield having an opening at the other end, and an opening at both ends. An inter-part split shield part having, wherein the end part split shield part and the inter-part split shield part are configured by combining the both end parts with the other end part facing each other. Item 2. A radiation shielding container for a detector of a used outer nuclear instrumentation device according to Item 1.
【請求項4】 前記内部には、前記炉外核計装装置検出
器を案内して前記収納する案内手段が設けられているこ
とを特徴とする請求項1乃至請求項3の何れかに記載の
使用済み炉外核計装装置検出器の放射線遮蔽容器。
4. The guide means for guiding and accommodating the detector for detecting an outer core instrumentation device is provided inside the interior. Radiation shielding container for detectors of used nuclear reactor instrumentation equipment.
【請求項5】 前記案内手段は、案内方向に配列された
複数のローラであることを特徴とする請求項1乃至請求
項4の何れかに記載の使用済み炉外核計装装置検出器の
放射線遮蔽容器。
5. The radiation of a used out-of-reactor instrumentation device detector according to claim 1, wherein the guide means is a plurality of rollers arranged in a guide direction. Shielded container.
【請求項6】 前記放射線遮蔽壁は、鉛板と、前記鉛板
の両面に設けられた鉄板とから構成されていることを特
徴とする請求項1乃至請求項5の何れかに記載の使用済
み炉外核計装装置検出器の放射線遮蔽容器。
6. The use according to claim 1, wherein the radiation shielding wall is composed of a lead plate and iron plates provided on both sides of the lead plate. Radiation shielded container for detectors of used nuclear reactor instrumentation equipment.
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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WO2018135809A1 (en) * 2017-01-20 2018-07-26 세안기술 주식회사 Drying apparatus for drying canister for spent nuclear fuel transportation and storage, control method therefor, and radiation shielding geometry for radiation dose rate detector therefor
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