JP2748323B2 - ガンマ線検出用シンチレータ内に埋め込まれた少なくとも1つの中性子線検出器を備える核***物質キャラクテリゼーション装置 - Google Patents

ガンマ線検出用シンチレータ内に埋め込まれた少なくとも1つの中性子線検出器を備える核***物質キャラクテリゼーション装置

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JP2748323B2 JP20719088A JP20719088A JP2748323B2 JP 2748323 B2 JP2748323 B2 JP 2748323B2 JP 20719088 A JP20719088 A JP 20719088A JP 20719088 A JP20719088 A JP 20719088A JP 2748323 B2 JP2748323 B2 JP 2748323B2
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Description

【発明の詳細な説明】 産業上の利用分野 本発明は、ガンマ線検出用シンチレータ内部に配置さ
れた少なくとも1つの中性子線検出器を備えた板***物
質のキャラクテリゼーション(特性の同定)装置に関す
る。
従来の技術 多くの理由で、核***物質、特にアルファ線を放射す
る放射性廃棄物中に含まれる核***物質のキャラクテリ
ゼーションが必要とされる。このキャラクテリゼーショ
ンを行うことによって、保管のための放射能レベルに関
する現行の規格を満足した状態で放射性廃棄物パッケー
ジを分類することが可能になる。また、このキャラクテ
リゼーションを行うことによって、残留核***物質の量
が許容閾値よりも少ないかどうかを確認するためのパッ
ケージの分類を生産現場(再処理設備)で行うことがで
きる。さらに、このキャラクテリゼーションを行うこと
によってパッケージ内に含まれる重い原子核の種類と量
を評価して、再処理工場から運び去られる核***物質の
量を評価することができる。
このような測定には無人検査と非破壊検査が可能であ
る放射線法が適している。この放射線法には受動的検査
法と能動的検査法とがある。
受動的検査法は、自発核***による中性子またはアル
ファ粒子が軽い元素と相互作用することによっても発生
する中性子を検出することおよび/またはパッケージ内
の放射性原子核から自発的に放射されるガンマ線を検出
することに基づいている。
能動的検査法では、核反応を誘起してその結果を分析
し、核廃棄物の放射性元素の内容を量的に、場合によっ
ては質的に決定することのできる検査システムが利用さ
れている。従って、能動的検査装置は、中性子源すなわ
ち中性子発生装置と、一般には炭化水素含有材料および
/または水素含有材料で構成されており、中性子のエネ
ルギーレベルを低くして誘起される核***の確率を大き
くするための中性子減速材と、中性子を検出して対応す
る信号を信号測定・処理システムに供給する検出器とを
備えている。たいていの中性子線検出器(例えば3He比
例検出器)は主として熱中性子に敏感であるため、自発
核***によって放射された中性子、遅発中性子、または
(α、n)反応によって発生した中性子は、検出確率を
大きくするために減速させる必要がある。
1985年10月2日に出願されたフランス国特許出願第85
14623号には、核***物質の検出を行う能動型の装置が
既に記載されている。この装置は、中性子源と、中性子
を熱中性子化するのに適した材料で構成された複数のパ
ネルと、これらパネルの内側に収容されていて核***に
よる中性子を検出するためのユニットとを備えている。
この装置を用いると、中性子源を使用していないときの
自発核***による中性子の検出と、中性子源から中性子
が突発した後に放射された核***中性子の検出とを行う
ことができる。ただし、この装置では(中性子源の作用
なしに放射される)自発ガンマ線と遅発性ガンマ線を検
出することはできない。
また、NAGRA NTB 82−02の88ページ以降に記載されて
いるように、中性子の受動・能動的計数装置も知られて
いる(カリフォルニウム減速方式)。この装置は、保護
用カスケット内に収容した252Cf源と外囲器とを備えて
いる。この外囲器の内部には回転テーブルがあって、そ
の上に測定する廃棄物の塊が載せられる。テーブルを回
転させるのは、非核***性母材内の核***物質の分布の
不均一性をある程度相殺するためである。この装置はさ
らに、外囲器の周囲全体に配置された複数の3He比例カ
ウンタで構成された検出ユニットを備えている。放射線
源の高速移動システムを用いると、0.5秒の時間でこの
放射線源を遮蔽位置から活動(検出)位置に移動させる
ことができる。カウンタは、電子式カウンタユニットと
信号処理用のコンピュータとに接続されている。最初の
例と同様に、この装置でも自発ガンマ線と遅発性ガンマ
線を検出することはできない。
しかしながら、遅発性ガンマ線を検出すると母材内に
含まれている核***物質の全量を決定することができ
る。実際、核***による放射される遅発性ガンマ線の平
均数は同位体にはほとんど関係しない。従って、この数
が核***物質の全量を表す。また、核***により放射さ
れる遅発中性子の数は同位体に関係する。従って、遅発
中性子の数と遅発性ガンマ線の数を同時に知ることによ
って後者に対する前者の比がわかる。この結果、測定し
ている容器内の核***性同位体の組成が決定される。
発明が解決しようとする課題 そこで、本発明は、自発中性子と遅発中性子だけでな
く、中性子源を用いることによって誘起される核***に
よる自発ガンマ線と遅発性ガンマ線をも測定することの
できる新規な核***物質キャラクテリゼーション装置を
提供することを目的とする。
課題を解決するための手段 すなわち、容器に格納された所定量の核***物質を収
容する、壁部材からなる外囲器と、該核***物質を衝撃
するための中性子線源と、該中性子線源を該外囲器の内
側に入れたり外に取り出したりする装入手段と、該外囲
器内で該核***物質の周囲に配置されて該核***物質か
ら放射された放射線を熱中性子化する第1の減速手段
と、該第1の減速手段に埋め込まれて該熱中性子を検出
する中性子線検出器と、該中性子線源から直接放射され
た高速中性子および(α、n)自発核***反応により発
生した中性子並びに該核***物質内で誘起された核***
により発生した中性子を熱中性子化できる第2の減速手
段と、該第2の減速手段により熱中性子化された中性子
に反応するシンチレータと、該シンチレータに接続され
た少なくとも1つの光電子倍増管とを含むガンマ線検出
手段とを備えた核***物質キャラクテリゼーション装置
であって;該シンチレータが、該第2の減速手段として
使用できる減速材料により構成され、且つ、該壁部材お
よび該第1の減速手段を兼ねることを特徴とする装置が
提供される。
作用 本発明に係る装置は、シンチレータと、このシンチレ
ータに接続された少なくとも1つの光電子増倍管とを備
え、上記シンチレータの材料がさらに、中性子線源から
直接放射された高速中性子と、(α、n)自発核***反
応により発生した中性子と、核***物質内で誘起される
核***による発生した中性子とを熱中性子化するための
減速手段を構成しているガンマ線検出手段を備えている
点にその主要な特徴がある。
即ち、上記のような構成によれば、シンチレータ材料
のほかに減速材料をさらに備える必要がないので装置を
小型化できる。また、この装置を用いると核***物質の
組成を量的、質的に決定することができる。
上記装置は、更に、中性子を減速させて熱中性子化す
る材料で構成された、上記外囲器を包囲する第2の壁部
材を装着されていることが好ましい。
本発明の他の特徴並びに利点は、実施例を示す添付の
図面を参照した以下の説明によりさらに明瞭になろう。
但し、本発明が以下の実施例に限定されることはない。
実施例 第1図は、本発明に従う核***物質のキャラクテリゼ
ーション装置の正面断面図である。また、第2図は、第
1図の線II−IIによる断面図である。
これらの図面に示すように、この装置は、4つの鉛直
な壁部材2(特に第2図を参照)と、天井側の壁部材4
と、底側の壁部材6とで構成された完全に密閉された外
囲器を備えている。
これらの壁部材の各々は、ガンマ線の作用でシンチレ
ーションが生じるプラスチックシンチレータ材料で構成
されている。プラスチックシンチレータ材料としては、
プレキシガラスにアントラセンを添加したアルチュスチ
ップ(Altustipe:登録商標)を好ましくは使用できる。
また、各壁部材2、4、6は、光に対しては不透明だ
が、中性子とガンマ線に対しては透明な被覆材料7で覆
われている。具体的には、不透明なポリ塩化ビニルが使
用できる。この材料はガンマ線の効果によってほとんど
活性化されず、従って、測定を狂わせる恐れがあるバッ
クグラウンド・ノイズをほとんど発生させないという利
点が有る。
また、前記壁部材2、4、6は、より厚い、例えば20
0mmの厚さの第2の壁部材によって、更に外側から包囲
されている。この第2の壁部材は、炭化水素含有材料ま
たは水素含有材料で構成でき、具体的にはポリエチレン
を例示できる。この第2の壁部材は、4つの壁部材8
と、プラグ(栓)となる壁部材10と、底となる壁部材12
とで構成されている。この第2の壁部材は中性子の熱中
性子化に寄与すると同時に、外部から侵入して測定を狂
わせる可能性のある余分な中性子を減速させる。実際、
本発明の装置は例えば放射性廃棄物等の他の放射線源の
近くで使用する必要があるため、外部からの放射線が外
囲器の内側に侵入して測定を狂わせる恐れがある。尚、
壁部材8、10、12は、外囲器内に配置された放射線源に
よる中性子からの生体保護体も同時に構成し、この装置
のオペレータも保護する。
更に、上記の第2の壁部材により構成された外囲器全
体は、例えば厚さが20mmの複数の鉛板18からなる保護層
で包囲されている。この保護層には2つの機能がある。
ひとつは外囲器の内側に存在するガンマ線から外部環境
を保護する機能である。もうひとつは、外部の放射線源
から発生する可能性のあるガンマ線が外囲器の内側に侵
入するのを阻止する機能である。
一方、上記のような構成の外囲器の内部には、モータ
22によって駆動される回転テーブル20が配置されてい
る。回転テーブル20上には篭24が載せられている。この
篭は、外囲器が汚染されるのを避けるための取りはずし
可能なライニングを備えている。測定の対象となる核物
質を含むパッケージは、栓を形成している壁部材10を引
き抜き、次に壁部材4を引き抜くことによって上部から
外囲器内に装入される。続いて、壁部材を図示の所定の
位置に戻し、外囲器を完全に密閉する。
また、この装置は、壁部材2に埋め込まれた中性子線
検出器9を備えている。この中性子線検出器9は、例え
3Heのチューブで構成されている。第2図からわかる
ように、この実施例では、8つの中性子線検出器が装備
されている。また更に、この装置は、シンチレータとし
ての壁部材2に取り付けられた光電子増倍管14を備えて
いる。この実施例では、4つの光電子増倍管が装備され
ている。光電子増倍管14は、シンチレータ壁部材に発生
するシンチレーションを増幅して、シチレーションに比
例した電気信号を出力する。光電子増倍管14と中性子線
検出器9は、各々の出力信号を処理する信号測定・処理
ユニット16に接続されている。
上記の装置は更に、中性子線源、例えば252Cf線源29
を外囲器の内側に迅速に装入できる手段を備えている。
即ち、使用しないときには、線源29を外囲器の外側に配
置された遮蔽カスケット26に収納して、線源から放射さ
れる放射線から外部環境を保護する。
ここで、本発明のひとつの実施態様によると、装入手
段は、遮蔽カスケット26の内部と、外囲器の内部とを連
通させる案内用のチューブ25を備えている。チューブ25
は外囲器の保護壁を貫通している。即ち、鉛板18、ポリ
エチレン製の壁部材8、12およびシンチレータ材料とし
ての壁部材6を順次貫通している。チューブ25の内部に
は、可撓性を有するケーブル28が挿通されている。ケー
ブル28の一端は線源29に接続され、他端はドラム30に固
定されている。ドラム30は、駆動手段、例えばステッピ
ングモータ32によって回転させることができる。従っ
て、ステッピングモータ32がある方向に回転すると線源
29が外囲器の内側に装入され、逆方向に回転すると線源
29は外囲器の外側に引き出される。
第3図は、上記のような装入手段の他の構成例を示す
図である。
同図に示すように、この態様では、線源29を移動させ
る手段は空気圧手段である。この手段は、内径が十分に
大きくて線源29が通過することのできる案内用のチュー
ブ40を備えている。チューブ40の一端は外囲器の内側に
開口しており、他端は遮蔽カスケット26に接続されてい
る。また、この装入手段は、チューブ40の内径よりも小
さくて線源29が進入できないような内径を有するダクト
42も備えている。この細いダクト42の一端は、それぞれ
チューブ40の両端の開口部と向かい合って開口してい
る。また、ダクト42の他端は、それぞれバルブ46を介し
て圧縮ガス源44、例えば圧縮空気のボンベに接続されて
いる。このような構成の装入手段においてバルブ46を操
作すると、チューブ40の何れかの端部を圧縮ガス源44に
結合することができる。従って、空気圧によって線源29
を極めて迅速に外囲器の内側に装入したりカスケット26
内に戻したりすることができる。
発明の効果 以上説明したように、本発明に係る装置は、中性子源
を使用しないときの自発核***による中性子の検出と、
中性子源から中性子が突発した後に放射された核***中
性子の検出とができる。また、この装置では自発ガンマ
線と遅発性ガンマ線も検出できる。
従って、母材内に含まれている核***物質の全量を決
定できる。また、遅発中性子の数の遅発性ガンマ線の数
を同時に知ることによって後者に対する前者の比がわか
る。この結果、測定している容器内の核***性同位体の
組成が決定できる。
【図面の簡単な説明】
第1図は、本発明に従う装置の正面断面図であり、 第2図は、第1図の線II−IIによる断面図であり、 第3図は、中性子線源を装入する手段の他の態様を示す
図である。 〔主な参照番号〕 2、4、6、8、10、12……壁部材、7……被覆材料、 9……中性子線検出器、14……光電子増倍管、 16……信号測定・処理ユニット、18……鉛板、 20……回転テーブル、22……モータ、 24……篭、25、40、42、48……チューブ、 26……カスケット、28……ケーブル、 29……中性子線源、30……ドラム、 32……ステッピングモータ、44……圧縮ガス源、 46……バルブ
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 ロラン ボッセ フランス国 04860 ピエールヴェール アヴニュ ジャン ジョノ(番地なし) (72)発明者 ロジェ ベルヌ フランス国 13100 エクス アン プ ロヴァンスシュマン ドゥ グリヴォト ンレ ジャルダン デュ モンテゲ 1

Claims (8)

    (57)【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】容器に格納された所定量の核***物質を収
    容する、壁部材(2,4,6)からなる外囲器と、 該核***物質を衝撃するための中性子線源(29)と、 該中性子線源(29)を該外囲器の内側に入れたり外に取
    り出したりする装入手段と、 該外囲器内で該核***物質の周囲に配置されて該核***
    物質から放射された放射線を熱中性子化する第1の減速
    手段と、 該第1の減速手段に埋め込まれて該熱中性子を検出する
    中性子線検出器(9)と、 該中性子線源(29)から直接放射された高速中性子およ
    び(α、n)自発核***反応により発生した中性子並び
    に該核***物質内で誘起された核***により発生した中
    性子を熱中性子化できる第2の減速手段と、該第2の減
    速手段により熱中性子化された中性子に反応するシンチ
    レータと、該シンチレータに接続された少なくとも1つ
    の光電子倍増管(14)とを含むガンマ線検出手段と を備えた核***物質キャラクテリゼーション装置であっ
    て; 該シンチレータが、該第2の減速手段として使用できる
    減速材料により構成され、且つ、該壁部材および該第1
    の減速手段を兼ねることを特徴とする装置。
  2. 【請求項2】前記壁部材(2,4,6)がプラスチックシン
    チレータ材料からなり、前記中性子線検出器(9)が該
    プラスチックシンチレータ材料内に埋め込まれており、
    該中性子線検出器(9)および前記光電子増倍管(14)
    から出力された信号を処理する電子手段(16)を備える
    ことを特徴とする請求項1に記載の装置。
  3. 【請求項3】前記外囲器が、第2の壁部材(8,10,12)
    により更に包囲にされており、該第2の壁部材(8,10,1
    2)が鉛層(18)によりまた更に包囲されていることを
    特徴とする請求項2に記載の装置。
  4. 【請求項4】前記減速材料が、炭化水素含有材料および
    /または水素含有材料であることを特徴とする請求項3
    に記載の装置。
  5. 【請求項5】前記壁部材(2,4,6)の表面が、光に対し
    ては不透明であるが中性子とガンマ線に対しては透明で
    あり、且つ、ガンマ線の作用によって実質的に活性化し
    ない被覆材料(7)で被覆されていることを特徴とする
    請求項2から請求項4までの何れか一項に記載の装置。
  6. 【請求項6】前記被覆材料(7)が、不透明なポリ塩化
    ビニルであることを特徴とする請求項5に記載の装置。
  7. 【請求項7】前記装入手段が、前記外囲器の内部と該外
    囲器の外側に配置された保護用遮蔽カスケット(26)の
    内部との間を連通させるチューブ(25)と、該チューブ
    内に挿通されたケーブル(28)と、ステッピングモータ
    (32)で駆動される回転可能なドラム(30)とを備え、 該ケーブル(28)が、その一端を該ドラム(30)に、他
    端を前記中性子線源(29)に結合されて、該ドラムの回
    転に応じて該ドラムに巻き取られあるいは繰り出される
    ように構成されていることを特徴とする請求項1から請
    求項6までの何れか一項に記載の装置。
  8. 【請求項8】前記装入手段が、前記外囲器の内部と該外
    囲器の外側に配置された保護用遮蔽カスケット(26)の
    内部との間を連通させる案内用のチューブ(40)と、そ
    れぞれ該チューブ(40)の端部に結合された1対のダク
    ト(42)と、該1対のダクト(42)の何れか一方を選択
    的に圧縮ガス源(44)に結合するバルブ(46)とを備え
    ることを特徴とする請求項1から請求項6までのいずれ
    か一項に記載の装置。
JP20719088A 1987-08-21 1988-08-20 ガンマ線検出用シンチレータ内に埋め込まれた少なくとも1つの中性子線検出器を備える核***物質キャラクテリゼーション装置 Expired - Lifetime JP2748323B2 (ja)

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FR8711805 1987-08-21

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