JP6270556B2 - Radioactivity concentration measuring device for waste and radioactivity concentration measuring method for waste - Google Patents

Radioactivity concentration measuring device for waste and radioactivity concentration measuring method for waste Download PDF

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Description

廃棄物の放射能濃度を測定する廃棄物用放射能濃度測定装置および廃棄物用放射能濃度測定方法に関する。   The present invention relates to a radioactive concentration measuring apparatus for waste and a method for measuring radioactive concentration for waste.

過日、東北地方を襲った震災により、多くの家屋や建造物等が破壊され、震災の復興に伴い、多くの廃棄物が集積され、その多くの処理が行われず、滞積されているのが現状である。また、震災に伴う廃棄物には放射能に汚染されているものも多くあり、この点も、復興処理を遅らせる原因の1つとなっている。   Due to the earthquake disaster that hit the Tohoku region in the past, many houses and buildings were destroyed, and with the reconstruction of the earthquake, a lot of waste was accumulated, much treatment was not performed, and it was stuck The current situation is. In addition, many of the wastes resulting from the earthquake are contaminated with radioactivity, which is one of the causes for delaying the recovery process.

現状、廃棄物の処理に際し、廃棄物の放射能濃度を測定し、放射能濃度が一定の基準値以下のもののみを焼却処分にし、基準値を超えるものは、放射性廃棄物として、別途管理・処理を行っている。なお、現在の基準値は8000ベクレル/kgである。   Currently, when processing waste, the radioactive concentration of the waste is measured, and only those whose radioactive concentration is below a certain standard value are incinerated, and those that exceed the standard value are treated separately as radioactive waste. Processing is in progress. The current reference value is 8000 Bq / kg.

従来の廃棄物用放射能濃度測定装置は、廃棄物を載置するパレットと、装置の側面で、載置された廃棄物の側方に位置する領域に設置されるシンチレータと、パレット上の廃棄物の重量を測定する重量計と、放射能濃度を算出し、基準値と比較して選別する演算部とから構成されていた。廃棄物用放射能濃度測定装置においては、まず、フレキシブルコンテナバッグ(以下フレコンと称す)に廃棄物を収納する。次に、廃棄物用放射能濃度測定装置のパレット上にフレコンを載置し、この状態で廃棄物の重さを測定する。これと同時に、フレコンの側方に設置されたシンチレータで廃棄物全体の放射線量を測定する。次に、廃棄物の重さと廃棄物全体の放射線量とから、廃棄物の放射能濃度を算出する。そして、算出した廃棄物の放射能濃度を基準となる放射能濃度と比較し、焼却処理の可能な廃棄物と、焼却処理ができない廃棄物に選別していた。   A conventional radioactive concentration measuring device for waste is composed of a pallet on which waste is placed, a scintillator installed in an area located on the side of the device on the side of the placed waste, and disposal on the pallet. It consisted of a weigh scale for measuring the weight of an object, and a calculation unit for calculating a radioactivity concentration and selecting it by comparison with a reference value. In the radioactive concentration measuring apparatus for waste, first, waste is stored in a flexible container bag (hereinafter referred to as a flexible container). Next, a flexible container is placed on the pallet of the radioactive concentration measuring apparatus for waste, and the weight of the waste is measured in this state. At the same time, the radiation dose of the whole waste is measured with a scintillator installed on the side of the flexible container. Next, the radioactive concentration of the waste is calculated from the weight of the waste and the radiation dose of the whole waste. Then, the calculated radioactive concentration of the waste is compared with the reference radioactive concentration, and the waste is classified into waste that can be incinerated and waste that cannot be incinerated.

実用新案登録第3186377号公報Utility Model Registration No. 3186377

しかしながら、震災の復興の際に発生する廃棄物は、建物や家電製品、自動車や船舶、土壌等の残骸が雑多に含まれ、1つのフレコンに収納される廃棄物は、様々な形状,大きさのものが不規則に混入されている。そのため、フレコン内の廃棄物の分布は一様ではなく、大小の隙間が存在し、フレコン内の廃棄物存在領域に粗密が生じていた。ここで、本来、シンチレータは、検査対象となる物を、径の一様な粒形に加工し、比較的小型の容器に収納した状態で放射線量を測定するものが一般的であった。このようなシンチレータを用い、不統一な形状,大きさの廃棄物が収納されたフレコン単位で放射能濃度を測定した場合、フレコン内の廃棄物が粗密な領域を混在させて収納されているため、測定結果に誤差が生じる場合があるという問題点があった。   However, the waste generated during the reconstruction of the earthquake includes miscellaneous debris such as buildings, home appliances, automobiles, ships, and soil, and the waste stored in one flexible container has various shapes and sizes. The thing is mixed irregularly. For this reason, the distribution of waste in the flexible container is not uniform, there are large and small gaps, and the waste existing area in the flexible container is dense. Here, in general, the scintillator generally measures the radiation dose in a state where an object to be inspected is processed into a particle shape having a uniform diameter and stored in a relatively small container. When using this scintillator and measuring the radioactivity concentration in units of flexible containers that contain waste of irregular shapes and sizes, the waste in the flexible containers is stored in a mixture of dense areas. There is a problem that an error may occur in the measurement result.

本発明は、廃棄物に粗密が存在する場合であっても、廃棄物の放射能濃度の測定を高精度に行うことを目的とする。   An object of the present invention is to perform measurement of the radioactive concentration of waste with high accuracy even when the density of the waste exists.

上記目的を達成するために、本発明の廃棄物用放射能濃度測定装置は、フレキシブルコンテナバッグに収納された状態で廃棄物の放射能濃度を測定する廃棄物用放射能濃度測定装置であって、前記廃棄物が載置される載置台と、前記廃棄物の放射線量を測定する1または複数のシンチレータと、前記廃棄物の重量を測定する重量計と、前記廃棄物が収納された状態の前記フレキシブルコンテナバッグを上方から押圧して前記フレキシブルコンテナバッグの高さを測定する高さ測定装置と、前記廃棄物が収納された状態の前記フレキシブルコンテナバッグの直径を測定する直径測定装置と、前記放射線量および前記重量から前記廃棄物全体の放射能濃度を算出し、前記重量,前記高さおよび前記直径から前記廃棄物の平均密度を算出して、前記平均密度により前記放射能濃度を補正する演算部とを有することを特徴とする。   To achieve the above object, the radioactive concentration measuring apparatus for waste of the present invention is a radioactive concentration measuring apparatus for waste that measures the radioactive concentration of waste in a state of being stored in a flexible container bag. , A mounting table on which the waste is mounted, one or more scintillators for measuring the radiation dose of the waste, a weighing scale for measuring the weight of the waste, and a state in which the waste is stored A height measuring device that measures the height of the flexible container bag by pressing the flexible container bag from above, a diameter measuring device that measures the diameter of the flexible container bag in which the waste is stored, Calculate the radioactivity concentration of the whole waste from the radiation dose and the weight, calculate the average density of the waste from the weight, the height and the diameter, And having a computing unit for correcting the radioactivity concentration by equalizing the density.

また、本発明の廃棄物用放射能濃度測定方法は、フレキシブルコンテナバッグに収納された状態で廃棄物の放射能濃度を測定する廃棄物用放射能濃度測定方法であって、前記廃棄物の放射線量を測定する工程と、前記廃棄物の重量を測定する工程と、前記廃棄物が収納された状態の前記フレキシブルコンテナバッグを上方から押圧して前記フレキシブルコンテナバッグの高さを測定する工程と、前記廃棄物が収納された状態の前記フレキシブルコンテナバッグの直径を測定する工程と、前記放射線量および前記重量から前記廃棄物全体の放射能濃度を算出する工程と、前記重量,前記高さおよび前記直径から前記廃棄物の平均密度を算出する工程と、前記平均密度により前記放射能濃度を補正する工程とを有することを特徴とする。   Further, the radioactive concentration measurement method for waste according to the present invention is a radioactive concentration measurement method for waste that measures the radioactive concentration of waste in a state of being accommodated in a flexible container bag, the radiation of the waste A step of measuring the amount, a step of measuring the weight of the waste, a step of measuring the height of the flexible container bag by pressing the flexible container bag containing the waste from above, Measuring the diameter of the flexible container bag in which the waste is stored; calculating the radioactivity concentration of the entire waste from the radiation dose and the weight; and the weight, the height, and the weight The method has a step of calculating an average density of the waste from the diameter, and a step of correcting the radioactive concentration by the average density.

以上のように、フレコンを押さえつけることにより廃棄物間の隙間を減少させて粗密を減少させ、同時に、廃棄物の粗密を減少させた状態のフレコンの高さと直径を測定して体積を測定し、体積と重さから平均密度を測定して、平均密度により放射能濃度を補正するため、廃棄物に粗密が存在する場合であっても、廃棄物の放射能濃度の測定を高精度に行うことができる。   As described above, by pressing down the FIBC, the gap between the wastes is reduced to reduce the density, and at the same time, the height and diameter of the FIBC in a state where the density of the waste is reduced is measured to measure the volume. Since the average density is measured from the volume and weight, and the radioactivity concentration is corrected by the average density, the radioactivity concentration of the waste should be measured with high accuracy even when the waste is dense or dense. Can do.

本発明の廃棄物用放射能濃度測定装置における要部構成を示す概略図Schematic which shows the principal part structure in the radioactive concentration measuring apparatus for waste of this invention. 実施の形態1における廃棄物用放射能濃度測定装置の構成を示す図The figure which shows the structure of the radioactive concentration measuring apparatus for waste in Embodiment 1. 本発明の廃棄物用放射能濃度測定装置に用いるフレコンと収納される廃棄物を示す概念図The conceptual diagram which shows the flexible container used for the radioactive concentration measuring apparatus for waste of this invention, and the waste accommodated 実施の形態1における廃棄物用放射能濃度測定方法を説明するフロー図Flow chart illustrating the radioactive concentration measurement method for waste in the first embodiment 実施の形態2における廃棄物用放射能濃度測定装置の構成を示す図The figure which shows the structure of the radioactive concentration measuring apparatus for waste in Embodiment 2.

震災の復興等の際に発生する廃棄物は、原則的に焼却処分されるが、廃棄物が放射能に汚染されている場合は、廃棄物の放射能濃度を測定し、放射能濃度の基準を超えるものについては、焼却処分にせず、特別な管理下で処分されている。   Waste generated in the event of an earthquake disaster is incinerated in principle. However, if the waste is contaminated with radioactivity, the radioactivity concentration of the waste is measured and Those that exceed the standards are not disposed of by incineration but are disposed of under special management.

本発明の廃棄物用放射能濃度測定装置は、廃棄物の放射能濃度を測定するものであり、必要に応じて焼却の可否を基準と比較することにより判断する選別機能を備えることができる。   The radioactive concentration measuring apparatus for waste of this invention measures the radioactive concentration of waste, and can be equipped with the selection function which judges by comparing the possibility of incineration with a reference | standard as needed.

図1は本発明の廃棄物用放射能濃度測定装置における要部構成を示す概略図である。
図1に示すように、本発明の廃棄物用放射能濃度測定装置は、パレット6上に載置され、廃棄物を収納するフレコン7を搬入し、廃棄物の放射能濃度を測定する装置であり、1または複数のシンチレータ1と、高さ測定装置2と、フレコン7の直径を測定する直径測定装置3と、廃棄物の重量を測定する重量計4と、台座5とから構成される。
FIG. 1 is a schematic diagram showing a main configuration of a radioactive concentration measuring apparatus for waste according to the present invention.
As shown in FIG. 1, the radioactive concentration measuring apparatus for waste of the present invention is an apparatus which is placed on a pallet 6 and carries in a flexible container 7 for storing waste and measures the radioactive concentration of waste. Yes, it comprises one or a plurality of scintillators 1, a height measuring device 2, a diameter measuring device 3 for measuring the diameter of the flexible container 7, a weigh scale 4 for measuring the weight of waste, and a pedestal 5.

シンチレータ1は、フレコン7に収納された廃棄物の放射線量を測定し、装置の側壁面のフレコン7の側周面と向かい合う位置に設置される。高さ測定装置2は、フレコン7を上部から下降して抑えて圧縮するように昇降可能な構成であり、フレコン7を圧縮した状態でフレコン7の高さを測定することができる。直径測定装置3は、台座5上に載置されたフレコン7を挟んで向かい合うように配置された1対のレーザ照射器からなり、あらかじめレーザ照射器間の距離が測定されており、各レーザ照射器からレーザを照射してフレコン7までの距離を測定することにより、フレコン7の直径を測定することができる。重量計4は台座5上に設置され、重量計4上に載置されたフレコン7に収納された状態の廃棄物の重量を測定する。   The scintillator 1 measures the radiation dose of the waste stored in the flexible container 7 and is installed at a position facing the side peripheral surface of the flexible container 7 on the side wall surface of the apparatus. The height measuring device 2 is configured to be lifted and lowered so as to compress and compress the flexible container 7 from above, and the height of the flexible container 7 can be measured in a state where the flexible container 7 is compressed. The diameter measuring device 3 is composed of a pair of laser irradiators arranged so as to face each other with a flexible container 7 placed on a pedestal 5, and the distance between the laser irradiators is measured in advance. The diameter of the flexible container 7 can be measured by irradiating a laser from the container and measuring the distance to the flexible container 7. The weight scale 4 is installed on the pedestal 5 and measures the weight of the waste housed in the flexible container 7 placed on the weight scale 4.

このような廃棄物用放射能濃度測定装置および廃棄物用放射能濃度測定方法では、フレコン7に収納された廃棄物をパレット6上に載置した状態で、台座5上に配置された重量計4上に搬入する。その後、まず、フレコン7に収納された廃棄物の重量を重量計4で測定する。次に、高さ測定装置2にて、フレコン7を上部から押圧し、フレコン7内の廃棄物を圧縮して、廃棄物間の隙間を減少させた状態で、フレコン7の高さHを測定する。同時に、直径測定装置3の1対のレーザ照射器からレーザを照射することにより、フレコン7の直径Dを測定する。また、シンチレータ1によりフレコン7に収納された廃棄物の放射線量を測定し、放射能濃度を算出する。次に、フレコン7の高さHおよび直径Dからフレコン7に収納された廃棄物の体積を算出する。次に、測定した重量と算出した体積から、フレコン7に収納された廃棄物の平均密度を算出する。そして、平均密度により、後述するように、廃棄物自体の放射線の自己吸収作用を考慮した計数効率を選択し、廃棄物の放射能濃度を補正する。   In such a radioactive concentration measuring apparatus for waste and a radioactive concentration measuring method for waste, a weighing scale placed on the pedestal 5 in a state where the waste stored in the flexible container 7 is placed on the pallet 6. 4. Carry in on top. Thereafter, first, the weight of the waste stored in the flexible container 7 is measured by the weigh scale 4. Next, the height measuring device 2 presses the flexible container 7 from above, compresses the waste in the flexible container 7, and measures the height H of the flexible container 7 with the gap between the wastes reduced. To do. At the same time, the diameter D of the flexible container 7 is measured by irradiating laser from a pair of laser irradiators of the diameter measuring device 3. Further, the radiation dose of the waste housed in the flexible container 7 is measured by the scintillator 1 to calculate the radioactivity concentration. Next, the volume of the waste stored in the flexible container 7 is calculated from the height H and the diameter D of the flexible container 7. Next, the average density of the waste stored in the flexible container 7 is calculated from the measured weight and the calculated volume. Then, as will be described later, the counting efficiency considering the self-absorption effect of the radiation of the waste itself is selected based on the average density, and the radioactive concentration of the waste is corrected.

このように、廃棄物が収納されたフレコン7を押圧して廃棄物間の隙間を最小限にした状態で、フレコン7の高さおよび直径を測定して体積を算出し、体積と重量から廃棄物の平均密度を算出して、平均密度により放射能濃度を補正することができるため、様々な廃棄物がフレコン7に混入された状態においても、廃棄物の放射能濃度の測定を高精度に行うことができる。   In this way, in a state where the flexible container 7 in which waste is stored is pressed to minimize the gap between the waste, the height and diameter of the flexible container 7 are measured to calculate the volume, and the volume and weight are discarded. Since the average density of the object can be calculated and the radioactivity concentration can be corrected by the average density, the measurement of the radioactivity density of the waste can be performed with high accuracy even when various wastes are mixed in the FIBC 7. It can be carried out.

なお、台座5に回転機構をさらに設け、載置されたパレット6を回転させ、フレコン7をパレット6の載置面と平行な面内で回転させながら、放射線量の測定および直径Dの測定を行うこともできる。   The pedestal 5 is further provided with a rotation mechanism, the mounted pallet 6 is rotated, and the flexible container 7 is rotated in a plane parallel to the mounting surface of the pallet 6 to measure the radiation dose and the diameter D. It can also be done.

フレコン7を回転させながら放射線量を測定することにより、フレコン7内に放射線量の異なる廃棄物が無秩序に収納されていたとしても、フレコン7内の放射線量を全領域にわたって順次測定し、周辺の廃棄物の放射線の影響を排除する平均化を行って、フレコン7に収納された廃棄物の放射線量を正確に測定することができる。また、フレコン7を回転させながらフレコン7の直径Dを測定することにより、フレコン7の断面形状が不均一な場合であっても、フレコン7の全周、または複数個所における直径Dを測定して体積および平均密度を算出することができるため、より正確な放射能濃度を補正を行うことができる。   By measuring the radiation dose while rotating the flexible container 7, even if wastes with different radiation doses are randomly stored in the flexible container 7, the radiation dose in the flexible container 7 is sequentially measured over the entire region, Averaging that eliminates the influence of the radiation of the waste is performed, and the radiation dose of the waste stored in the flexible container 7 can be accurately measured. Further, by measuring the diameter D of the flexible container 7 while rotating the flexible container 7, even if the sectional shape of the flexible container 7 is not uniform, the diameter D of the flexible container 7 is measured at the entire circumference or at a plurality of locations. Since the volume and the average density can be calculated, more accurate radioactivity concentration can be corrected.

また、放射能濃度を補正した後、基準値と比較し、焼却可能かどうかを選別する選別機構をさらに設けることもできる。選別結果は、電子タグやバーコード等の識別票をあらかじめフレコン7に付与しておき、識別票に選別結果を入力しても良い。また、選別結果に応じて、選別後のフレコン7の出力先を区別するようにしても良い。   Further, after correcting the radioactivity concentration, it is possible to further provide a selection mechanism for selecting whether the incineration is possible by comparing with the reference value. As the sorting result, an identification tag such as an electronic tag or a barcode may be given to the flexible container 7 in advance, and the sorting result may be input to the identification tag. Further, the output destination of the flexible container 7 after sorting may be distinguished according to the sorting result.

以下、具体的な実施の形態を例示する。
(実施の形態1)
まず、図2,図3を用いて、実施の形態1の廃棄物用放射能濃度測定装置について説明する。
Hereinafter, specific embodiments will be exemplified.
(Embodiment 1)
First, the radioactive concentration measuring apparatus for waste according to the first embodiment will be described with reference to FIGS.

図2は実施の形態1における廃棄物用放射能濃度測定装置の構成を示す図であり、図2(a)は正面図、図2(b)は上面図である。図3は本発明の廃棄物用放射能濃度測定装置に用いるフレコンと収納される廃棄物を示す概念図である。図4は実施の形態1における廃棄物用放射能濃度測定方法を説明するフロー図である。   FIG. 2 is a diagram showing the configuration of the radioactive concentration measuring apparatus for waste according to Embodiment 1, FIG. 2 (a) is a front view, and FIG. 2 (b) is a top view. FIG. 3 is a conceptual diagram showing the flexible container used in the radioactive concentration measuring apparatus for waste according to the present invention and the waste stored therein. FIG. 4 is a flowchart for explaining the radioactive concentration measurement method for waste in the first embodiment.

図2に示すように、実施の形態1の廃棄物用放射能濃度測定装置は、次のような構成要素を備える。
シンチレータ1は、フレコン7に収納された廃棄物8の放射線量を測定し、装置の側壁面のフレコン7の側周面と向かい合う位置に設置される。シンチレータ1は、外乱を抑制し、廃棄物からの放射線量を正確に測定するために、周囲を鉛等の放射線の進入を防ぐ材質で囲まれ、先端のみがフレコン7の方向に露出している。シンチレータ1の先端部分は、放射線の進入を防ぐ材質と面一な状態で露出しても良いが、指向性と測定範囲とを最適にするために、例えば、5mm程度突出させても良い。
As shown in FIG. 2, the radioactive concentration measuring apparatus for waste according to the first embodiment includes the following components.
The scintillator 1 measures the radiation dose of the waste 8 stored in the flexible container 7 and is installed at a position facing the side peripheral surface of the flexible container 7 on the side wall surface of the apparatus. The scintillator 1 is surrounded by a material that prevents the entrance of radiation such as lead in order to suppress disturbance and accurately measure the radiation dose from waste, and only the tip is exposed in the direction of the flexible container 7. . The tip portion of the scintillator 1 may be exposed in a state that is flush with the material that prevents the entry of radiation, but may be projected, for example, by about 5 mm in order to optimize directivity and measurement range.

高さ測定装置2は、フレコン7を上部から下降して、フレコン7を押さえて圧縮するように昇降可能な構成であり、フレコン7を圧縮した状態でフレコン7の高さを測定することができる。例えば、高さ測定装置2は、シンチレータ1が設置された装置の側面と向かい合う側面等に設けられ、昇降板9が昇降可能に設けられ、昇降板9が水平状態を保ったまま下降してフレコン7の上部を押圧し、廃棄物8間の隙間を縮小させる構成である。この状態で、パレット6の上面から昇降板9の下面までの高さをフレコン7の高さHとして測定する。   The height measuring device 2 is configured to be able to move up and down so that the flexible container 7 is lowered from above and pressed to compress the flexible container 7, and the height of the flexible container 7 can be measured in a state where the flexible container 7 is compressed. . For example, the height measuring device 2 is provided on a side surface or the like facing the side surface of the device on which the scintillator 1 is installed, and the elevating plate 9 is provided so as to be able to move up and down. 7 is configured to press the upper portion of 7 and reduce the gap between the wastes 8. In this state, the height from the upper surface of the pallet 6 to the lower surface of the lift plate 9 is measured as the height H of the flexible container 7.

直径測定装置3は、台座5上に載置されたフレコン7を挟んで向かい合うように配置された1対のレーザ照射器およびレーザ受信機からなり、あらかじめレーザ照射器間の距離が測定されており、各レーザ照射器から同時にレーザを照射してフレコン7までの距離を測定することにより、フレコン7の直径を測定することができる。この際、2つのレーザ照射器からフレコン7にレーザを照射し、フレコン7で反射したレーザをレーザ受信機で受信する。2つのレーザ受信機は、レーザを照射してからレーザを受信するまでの時間を演算部13に送信する。演算部13では、2つのレーザ受信機から受信した時間から、フレコン7と2つのレーザ受信機までの距離を算出し、2つのレーザ受信機間距離からこれらの距離を減算してフレコン7の直径を測定する。   The diameter measuring device 3 includes a pair of laser irradiators and laser receivers arranged so as to face each other with a flexible container 7 placed on a pedestal 5 interposed therebetween, and the distance between the laser irradiators is measured in advance. The diameter of the flexible container 7 can be measured by measuring the distance to the flexible container 7 by simultaneously irradiating laser from each laser irradiator. At this time, the laser is irradiated to the flexible container 7 from the two laser irradiators, and the laser reflected by the flexible container 7 is received by the laser receiver. The two laser receivers transmit the time from when the laser is irradiated to when the laser is received to the arithmetic unit 13. The calculation unit 13 calculates the distance between the flexible container 7 and the two laser receivers from the times received from the two laser receivers, and subtracts these distances from the distance between the two laser receivers to calculate the diameter of the flexible container 7. Measure.

重量計4は台座5上に設置され、重量計4上に載置されたフレコン7に収納された状態の廃棄物8の重量を測定する。廃棄物8が収納されたフレコン7は、パレット6上に載置された状態で搬入され、台座5上に設けられる載置台11にパレット6に載せられたまま載置される。   The weighing scale 4 is installed on the pedestal 5 and measures the weight of the waste 8 stored in the flexible container 7 placed on the weighing scale 4. The flexible container 7 in which the waste 8 is stored is carried in a state of being placed on the pallet 6, and placed on the pallet 6 while being placed on the placing table 11 provided on the pedestal 5.

また、台座5には載置台11を回転させる回転装置12が設けられる。回転装置12は、シンチレータ1による放射線量測定の際、および直径測定装置3によるフレコン7の直径の測定の際に、載置台11上のフレコン7を回転させる。フレコン7を回転させながら放射線量を測定することにより、フレコン7に収納されている廃棄物8が不均一に放射能に汚染されていたとしても、放射線量のばらつきを平均化して、制度良くフレコン7全体の放射線量を測定することができる。また、フレコン7の直径が均一でない場合であっても、フレコン7を回転させることにより、複数個所の直径Dを測定でき、高精度にフレコン7の体積を測定することができる。   The pedestal 5 is provided with a rotating device 12 for rotating the mounting table 11. The rotating device 12 rotates the flexible container 7 on the mounting table 11 when measuring the radiation dose by the scintillator 1 and when measuring the diameter of the flexible container 7 by the diameter measuring device 3. By measuring the radiation dose while rotating the flexible container 7, even if the waste 8 stored in the flexible container 7 is unevenly contaminated with radioactivity, the radiation variation is averaged and the flexible container is systematized. 7 Total radiation dose can be measured. Even if the diameter of the flexible container 7 is not uniform, by rotating the flexible container 7, the diameter D at a plurality of locations can be measured, and the volume of the flexible container 7 can be measured with high accuracy.

また、測定されたフレコン7の高さH,直径Dおよび重量は、演算部13に送信される。また、演算部13には、各シンチレータ1で測定された放射線量が送信される。演算部13では、フレコン7の高さHおよび直径Dからフレコン7の体積を算出し、この体積と重量からフレコン7に収納された廃棄物8の平均密度を算出する。同時に、各シンチレータ1で測定された放射線量から放射線量を平均化し、重量を用いて廃棄物8全体の放射能濃度を算出する。さらに、算出された放射能濃度を平均密度を用いて補正する。   The measured height H, diameter D, and weight of the flexible container 7 are transmitted to the calculation unit 13. Further, the radiation dose measured by each scintillator 1 is transmitted to the calculation unit 13. The calculation unit 13 calculates the volume of the flexible container 7 from the height H and the diameter D of the flexible container 7, and calculates the average density of the waste 8 stored in the flexible container 7 from the volume and weight. At the same time, the radiation dose is averaged from the radiation dose measured by each scintillator 1, and the radioactivity concentration of the entire waste 8 is calculated using the weight. Further, the calculated radioactivity concentration is corrected using the average density.

図3に示すように、フレコン7は円柱状の袋であり、フレコン7に収納される廃棄物8は、様々な形状の物や様々な大きさの物が混在し、土壌や水分を含んだ物も含まれる。このように、様々な形状の物や様々な大きさの物が混在するため、フレコン7内には、廃棄物8間に多くの隙間14が生じている場合がある。そこで、本発明の廃棄物用放射能濃度測定装置では、フレコン7を押圧して隙間14を減縮させた状態で、フレコン7の高さや直径を測定して、廃棄物8の正確な体積を算出することができる。さらに、正確な体積と重量から平均密度を算出し、平均密度を用いて放射能濃度を補正するため、精度良く廃棄物全体の放射能濃度を算出することができる。   As shown in FIG. 3, the flexible container 7 is a cylindrical bag, and the waste 8 stored in the flexible container 7 includes various shapes and various sizes, and contains soil and moisture. Things are also included. Thus, since various shapes and various sizes of objects are mixed, there are cases where many gaps 14 are generated between the wastes 8 in the flexible container 7. Therefore, in the radioactive concentration measuring apparatus for waste according to the present invention, the height and diameter of the flexible container 7 are measured in a state where the flexible container 7 is pressed and the gap 14 is reduced, and the accurate volume of the waste 8 is calculated. can do. Furthermore, since the average density is calculated from the accurate volume and weight, and the radioactivity concentration is corrected using the average density, the radioactivity concentration of the entire waste can be calculated with high accuracy.

次に、このような廃棄物用放射能濃度測定装置を用いて廃棄物の放射能を測定する方法について図2〜図4を用いて説明する。
まず、廃棄物8が収容されたフレコン7をパレット6に載置した状態で、フォークリフトにより、フレコン7を載置台11上に搬入する。ただし、フレコン7の搬入はフォークリフトにより行うことに限らず、クレーンで吊り下げて搬入しても良く、ベルトコンベアやレール等を用いて搬入しても良い(ステップ1)。
Next, a method for measuring the radioactivity of waste using such a radioactivity concentration measuring apparatus for waste will be described with reference to FIGS.
First, in a state where the flexible container 7 in which the waste 8 is accommodated is placed on the pallet 6, the flexible container 7 is carried onto the placing table 11 by a forklift. However, loading of the flexible container 7 is not limited to being performed by a forklift, but may be carried by being suspended by a crane, or may be carried using a belt conveyor, a rail, or the like (step 1).

次に、重量計4により、フレコン7に収納された状態の廃棄物8の重量を測定し、演算部13に送信する(ステップ2)。
次に、高さ測定装置2の昇降板9がフレコン7上から降下し、フレコン7を押圧して廃棄物8の隙間14を減縮させる。この状態で、フレコン7の高さHを測定し、演算部13に送信する。載置台11に載置されたパレット6の高さは規格で定まっているので、高さHは、フレコン7を押圧した状態の昇降板9の位置により定まる(ステップ3)。
Next, the weight of the waste 8 stored in the flexible container 7 is measured by the weigh scale 4 and transmitted to the calculation unit 13 (step 2).
Next, the elevating plate 9 of the height measuring device 2 descends from above the flexible container 7 and presses the flexible container 7 to reduce the gap 14 of the waste 8. In this state, the height H of the flexible container 7 is measured and transmitted to the calculation unit 13. Since the height of the pallet 6 placed on the placing table 11 is determined by the standard, the height H is determined by the position of the lifting plate 9 in a state where the flexible container 7 is pressed (step 3).

次に、回転装置12により、フレコン7を回転させながら、直径測定装置3によりフレコン7の直径を測定し、演算部13に送信する。直径Dの測定に際しては、フレコン7が1回転する間に、直径を連続的または断続的に測定し、演算部13にて、測定した直径を平均化したものをフレコン7の断面円の直径Dとする(ステップ4)。   Next, while rotating the flexible container 7 by the rotating device 12, the diameter measuring device 3 measures the diameter of the flexible container 7 and transmits it to the calculation unit 13. When measuring the diameter D, the diameter is continuously or intermittently measured while the flexible container 7 rotates once, and the measured diameter is averaged by the calculation unit 13 to obtain the diameter D of the sectional circle of the flexible container 7. (Step 4).

同時に、またはそれと相前後して、フレコン7を回転させながら、シンチレータ1により廃棄物8の放射線量を測定し、演算部13に送信する。シンチレータ1は、1つでも良いが、複数設置される場合は、各シンチレータ1がフレコン7の側周表面を分割して放射線量を測定する。この時、フレコン7を回転させながら放射線量を測定することにより、フレコン7の全周から放射線量を測定することができる(ステップ5)。   At the same time or around that time, the radiation amount of the waste 8 is measured by the scintillator 1 while rotating the flexible container 7 and transmitted to the calculation unit 13. One scintillator 1 may be used, but when a plurality of scintillators 1 are installed, each scintillator 1 divides the side peripheral surface of the flexible container 7 and measures the radiation dose. At this time, the radiation dose can be measured from the entire circumference of the flexible container 7 by measuring the radiation dose while rotating the flexible container 7 (step 5).

次に、演算部13は、シンチレータ1が測定した放射線量を受信すると、廃棄物8の重量と放射線量から、フレコン7全体の放射能濃度を算出する。1つのシンチレータ1は、フレコン7が回転している際に放射線量を測定するため、フレコン7内の仮定されるある点における放射線量を繰り返し測定することになる。また、シンチレータ1で測定される放射線量は、放射線源からの距離に反比例し、仮定される1点の放射線量の測定結果は、フレコン7の回転に応じて刻々と変化する。そのため、回転するフレコン7内の廃棄物8の放射線量の測定結果は回転に伴い変化する。よって、測定に用いられた全てのシンチレータ1を考慮し、あらかじめ求められる距離と放射線量との関係を考慮してフレコン7全体の放射線量を均一化する。さらに、均一化された放射線量と重量から、廃棄物8が収納されたフレコン7全体の放射能濃度を算出する。これにより、廃棄物8の放射線量のムラを均一化して、正確な放射能濃度を算出することができる(ステップ6)。
同時に、演算部13は、廃棄物8が収納されたフレコン7の重量,高さHおよび半径Dが入力されると、フレコン7の体積を算出し、平均密度を算出する(ステップ7)。
Next, when receiving the radiation dose measured by the scintillator 1, the calculation unit 13 calculates the radioactive concentration of the entire flexible container 7 from the weight of the waste 8 and the radiation dose. Since one scintillator 1 measures the radiation dose when the flexible container 7 rotates, the radiation dose at a certain point in the flexible container 7 is repeatedly measured. Further, the radiation dose measured by the scintillator 1 is inversely proportional to the distance from the radiation source, and the assumed measurement result of the radiation dose at one point changes every moment according to the rotation of the flexible container 7. Therefore, the measurement result of the radiation dose of the waste 8 in the rotating flexible container 7 changes with rotation. Therefore, in consideration of all the scintillators 1 used for the measurement, the radiation dose of the entire flexible container 7 is made uniform in consideration of the relationship between the distance and the radiation dose obtained in advance. Further, the radioactivity concentration of the entire flexible container 7 in which the waste 8 is stored is calculated from the uniformed radiation dose and weight. Thereby, the unevenness | corrugation of the radiation dose of the waste 8 can be equalize | homogenized, and an exact radioactivity density | concentration can be calculated (step 6).
At the same time, when the weight, height H, and radius D of the flexible container 7 in which the waste 8 is stored are input, the calculation unit 13 calculates the volume of the flexible container 7 and calculates the average density (step 7).

最後に、ステップ6で算出した放射能濃度をステップ7で算出した平均密度を用いて補正する。
平均密度を用いて放射能濃度を補正することにより、フレコン7内の廃棄物8の放射線量がばらついていたとしても、より正確に、フレコン7全体の放射能濃度を測定することができる。
Finally, the radioactivity concentration calculated in step 6 is corrected using the average density calculated in step 7.
By correcting the radioactive concentration using the average density, the radioactive concentration of the entire flexible container 7 can be measured more accurately even if the radiation dose of the waste 8 in the flexible container 7 varies.

ここで、一般的に、Ge半導体検出器あるいはNaI(Tl)シンチレーション検出器などを用いた放射能濃度測定装置では、通常、測定試料の量(体積)が決められており、余程の高密度の試料でない限り、試料から放出される137Csや134Csに由来するγ線の試料自身による自己吸収は無視できる程度であり、検出器の計数効率はその影響を受けず一定としても大きな測定誤差は生じない。すなわち、放射能濃度の計測結果に対する補正は、バックグラウンドの計数率と、試料の体積および平均密度と、一定の計数効率により行われ、放射能濃度は単純に試料の平均密度に逆比例するだけである。 Here, in general, in a radioactivity concentration measurement apparatus using a Ge semiconductor detector or a NaI (Tl) scintillation detector, the amount (volume) of a measurement sample is usually determined, and the density is too high. As long as the sample is not, the self-absorption by the sample itself of γ-rays derived from 137 Cs and 134 Cs emitted from the sample is negligible. Does not occur. In other words, the correction for the measurement result of the radioactivity concentration is performed with the background count rate, the volume and average density of the sample, and a constant counting efficiency, and the radioactivity concentration is simply inversely proportional to the average density of the sample. It is.

しかしながら、本発明のようにフレコン7に充填された大容量の廃棄物8の放射能濃度を測定する場合には、廃棄物8自体のγ線の自己吸収作用による遮蔽効果が無視できないオーダとなる。   However, when measuring the radioactive concentration of the large volume waste 8 filled in the flexible container 7 as in the present invention, the shielding effect due to the self-absorption of γ rays of the waste 8 itself is in an order that cannot be ignored. .

例えば、直径1mのフレコン7の中心に存在する放射能汚染物である廃棄物8から放出される放射線は、その間にある厚み50cmの廃棄物8を通過して検出器に入射することになる。そのため、測定試料である廃棄物8の平均密度が1[g/cm]であった場合には、厚み50cmの廃棄物8は、単純にその密度だけで考えれば、4.4cmの厚みの鉛に等価な放射線遮蔽量となる。また、137Csの662keVのγ線の強度は、厚み5cmの鉛で、およそ百分の1に減衰し、上述の厚み4.4cmの鉛はこれに匹敵する厚みである。 For example, the radiation emitted from the waste 8 which is a radioactive contaminant existing in the center of the flexible container 7 having a diameter of 1 m passes through the waste 8 having a thickness of 50 cm therebetween and is incident on the detector. Therefore, when the average density of the waste 8 that is the measurement sample is 1 [g / cm 3 ], the waste 8 having a thickness of 50 cm has a thickness of 4.4 cm if considered simply by the density. Radiation shielding equivalent to lead. In addition, the intensity of 137 Cs 662 keV γ-rays is attenuated to about one-hundred by 5 cm of lead, and the above-mentioned lead of 4.4 cm has a comparable thickness.

このように、放射能濃度が同じであるにも関わらず、試料である廃棄物8の平均密度により、検出器に入射する放射線の数が変化することが予想される場合、計数効率を一定とすることは、大きな測定誤差を伴うばかりでなく、場合によっては非安全側の評価になる可能性がある。   Thus, when the number of radiations incident on the detector is expected to change due to the average density of the waste 8 as a sample even though the radioactive concentration is the same, the counting efficiency is kept constant. Doing not only entails large measurement errors, but in some cases may result in an unsafe evaluation.

すなわち、放射線量が同じでも、試料の平均密度により検出器に入射する放射線の数が変化するということは、もはや一定の計数効率では放射能濃度を補正できないということであり、試料の平均密度ρの関数である計数効率で補正する必要がある。   That is, even if the radiation dose is the same, the fact that the number of radiation incident on the detector varies depending on the average density of the sample means that the radioactivity concentration can no longer be corrected with a constant counting efficiency, and the average density ρ of the sample It is necessary to correct with the counting efficiency which is a function of

以上により、平均密度を用いて放射能濃度を補正する際には、補正後の放射能濃度A[Bp/kg]は、   As described above, when the radioactivity concentration is corrected using the average density, the radioactivity concentration A [Bp / kg] after correction is

Figure 0006270556
の式により求めることができる。
Figure 0006270556
It can obtain | require by the formula of.

式(1)の中で、nはグロス計数率[s−1]、nはバックグラウンド計数率[s−1]、Vは試料の体積[m]、ρは試料の平均密度[g/cm]、ε(ρ)は平均密度ρの関数である計数効率である。 In equation (1), n G is the gross count rate [s −1 ], n B is the background count rate [s −1 ], V is the sample volume [m 3 ], and ρ is the average density of the sample [ g / cm 3 ], ε (ρ) is the counting efficiency which is a function of the average density ρ.

なお、式(1)中の計数効率ε(ρ)は、検体の高さおよび検体の平均密度に依存する係数であり、放射線が測定装置に入射する計数率の放射能1Bqあたりの係数である。計数効率ε(ρ)は、ρが異なる複数個所で実測した後、関数を当てはめてテーブルファイル化しても良い。   Note that the counting efficiency ε (ρ) in the equation (1) is a coefficient depending on the height of the specimen and the average density of the specimen, and is a coefficient per radioactivity 1Bq of the counting rate at which radiation enters the measuring apparatus. . The counting efficiency ε (ρ) may be measured at a plurality of places where ρ is different, and then a function may be applied to form a table file.

また、放射性Csには137Csと134Csとの2種類が存在するが、137Csまたは134Csの一方の放射線を放射能濃度を測定し、他方の影響を補正する係数を計数効率ε(ρ)に含めても良い。 There are two types of radioactive Cs, 137 Cs and 134 Cs. The radioactive concentration of one of 137 Cs or 134 Cs is measured, and a coefficient for correcting the influence of the other is calculated as a counting efficiency ε (ρ ) May be included.

その後、震災の復興で発生した廃棄物8は、放射能濃度を測定し、基準値と比較することにより、焼却処分を行うか別途管理・処分するかの選別を行う。現状の基準値は8000ベクレル/kgであり、8000ベクレル/kg以下の物のみが焼却処分される。   After that, waste 8 generated by the reconstruction of the earthquake is measured for radioactivity concentration and compared with the standard value to select whether to incinerate or separately manage and dispose. The current standard value is 8000 Bq / kg, and only 8000 Bq / kg or less is incinerated.

このように、廃棄物8が収納されたフレコン7を押圧して廃棄物8間の隙間を最小限にした状態で、フレコン7の高さおよび直径を測定して体積を算出し、体積と重量から廃棄物8の平均密度を算出して、平均密度により放射能濃度を補正することができるため、様々な廃棄物8がフレコン7に混入された状態においても、廃棄物8の放射能濃度の測定を高精度に行うことができる。   Thus, in the state which pressed the flexible container 7 in which the waste material 8 was stored and the gap between the waste materials 8 was minimized, the height and the diameter of the flexible container 7 were measured to calculate the volume, and the volume and weight. Therefore, even if various wastes 8 are mixed in the flexible container 7, the radioactive concentration of the waste 8 can be calculated. Measurement can be performed with high accuracy.

なお、回転装置12は回転数を可変としても良く、その場合、シンチレータ1の性能や、フレコン7のサイズ等により任意に回転数を決定する。
(実施の形態2)
次に実施の形態2として、移動可能な廃棄物用放射能濃度測定装置について説明する。
The rotation device 12 may have a variable rotation speed. In this case, the rotation speed is arbitrarily determined according to the performance of the scintillator 1, the size of the flexible container 7, or the like.
(Embodiment 2)
Next, as a second embodiment, a movable radioactive concentration measuring apparatus for waste will be described.

図5は実施の形態2における廃棄物用放射能濃度測定装置の構成を示す図であり、図5(a)は側面図、図5(b)は上面からみた要部外略図である。
図5に示すように、実施の形態2における廃棄物用放射能濃度測定装置は、コンテナ10の内部に、実施の形態1で示したような、シンチレータ1,高さ測定装置2,直径測定装置3,重量計4,台座5,載置台11,回転装置12,演算部13等が設置される構成である。
FIGS. 5A and 5B are diagrams showing the configuration of the radioactive concentration measuring apparatus for waste according to the second embodiment. FIG. 5A is a side view and FIG.
As shown in FIG. 5, the radioactive concentration measuring apparatus for waste in the second embodiment includes a scintillator 1, a height measuring apparatus 2, and a diameter measuring apparatus as shown in the first embodiment inside a container 10. 3, a weight scale 4, a pedestal 5, a mounting table 11, a rotating device 12, a calculation unit 13, and the like are installed.

このような構成においても、廃棄物8が収納されたフレコン7を押圧して廃棄物8間の隙間を最小限にした状態で、フレコン7の高さおよび直径を測定して体積を算出し、体積と重量から廃棄物8の平均密度を算出して、平均密度により放射能濃度を補正することができるため、様々な廃棄物8がフレコン7に混入された状態においても、廃棄物8の放射能濃度の測定を高精度に行うことができる。さらに、コンテナ10内に装置が設置されることにより、廃棄物用放射能濃度測定装置の移動が容易になり、必要に応じて廃棄物用放射能濃度測定装置を移動させて、迅速,簡便に震災の復興における廃棄物8の放射能測定を行うことができる。   Even in such a configuration, in a state where the flexible container 7 in which the waste 8 is stored is pressed and the gap between the waste 8 is minimized, the height and the diameter of the flexible container 7 are measured to calculate the volume, Since the average density of the waste 8 can be calculated from the volume and weight and the radioactivity concentration can be corrected by the average density, the radiation of the waste 8 can be emitted even when various wastes 8 are mixed in the flexible container 7. The active concentration can be measured with high accuracy. Furthermore, the installation of the device in the container 10 facilitates the movement of the radioactive concentration measuring device for waste, and the radioactive concentration measuring device for waste can be moved as necessary to quickly and easily. Radioactivity measurement of waste 8 in the reconstruction of the earthquake disaster can be performed.

また、移動させる際に、クレーン等で吊り下げて、トラック等への積載を容易にするために、コンテナ10の4角等に穴部や環状金具等で、吊り下げ部15を設けても良い。
また、測定後のフレコン7をコンテナ10の出口まで運ぶレール16を設けても良い。コンテナ10の正面の入り口からフォークリフト等でフレコン7を搬入し、正面と平行または直交する面の出口に至るレール16を床面に設ける。また、出口を2箇所設け、その間にレール16を設け、算出した放射能濃度を基準値と比較した結果に応じて、選択的にいずれかの出口に搬送させる構成としても良い。また、搬入のために入り口側にレール16を設けても良い。
Moreover, when moving, in order to suspend with a crane etc. and to make easy loading to a truck etc., you may provide the suspending part 15 by a hole part, a ring metal fitting, etc. in the four corners etc. of the container 10. .
Further, a rail 16 that carries the flexible container 7 after the measurement to the outlet of the container 10 may be provided. The flexible container 7 is carried in from the front entrance of the container 10 by a forklift or the like, and a rail 16 is provided on the floor surface to reach the exit in a plane parallel to or perpendicular to the front face. Moreover, it is good also as a structure which provides two exits, provides the rail 16 between them, and selectively conveys it to either exit according to the result of having compared the calculated radioactivity density | concentration with a reference value. Moreover, you may provide the rail 16 in the entrance side for carrying in.

さらに、コンテナ10内に、周囲の少なくとも一部に放射線の侵入を防止する鉛ガラス17等の遮蔽物を設けた、制御室18をさらに配置しても良い。   Furthermore, a control room 18 provided with a shield such as lead glass 17 for preventing radiation from entering at least a part of the periphery of the container 10 may be further arranged.

1 シンチレータ
2 高さ測定装置
3 直径測定装置
4 重量計
5 台座
6 パレット
7 フレコン
8 廃棄物
9 昇降板
10 コンテナ
11 載置台
12 回転装置
13 演算部
14 隙間
15 吊り下げ部
16 レール
17 鉛ガラス
18 制御室
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Scintillator 2 Height measuring device 3 Diameter measuring device 4 Weigh scale 5 Pedestal 6 Pallet 7 Flexible container 8 Waste 9 Lifting plate 10 Container 11 Mounting table 12 Rotating device 13 Calculation unit 14 Gap 15 Suspension unit 16 Rail 17 Lead glass 18 Control Room

Claims (7)

フレキシブルコンテナバッグに収納された状態で廃棄物の放射能濃度を測定する廃棄物用放射能濃度測定装置であって、
前記廃棄物が載置される載置台と、
前記廃棄物の放射線量を測定する1または複数のシンチレータと、
前記廃棄物の重量を測定する重量計と、
前記廃棄物が収納された状態の前記フレキシブルコンテナバッグを上方から押圧して前記フレキシブルコンテナバッグの高さを測定する高さ測定装置と、
前記廃棄物が収納された状態の前記フレキシブルコンテナバッグの直径を測定する直径測定装置と、
前記放射線量および前記重量から前記廃棄物全体の放射能濃度を算出し、前記重量,前記高さおよび前記直径から前記廃棄物の平均密度を算出して、前記平均密度により前記放射能濃度を補正する演算部と
を有することを特徴とする廃棄物用放射能濃度測定装置。
A radioactive concentration measuring device for waste that measures the radioactive concentration of waste in a state of being stored in a flexible container bag,
A mounting table on which the waste is mounted;
One or more scintillators for measuring the radiation dose of the waste;
A weigh scale for measuring the weight of the waste;
A height measuring device that measures the height of the flexible container bag by pressing the flexible container bag in a state in which the waste is stored;
A diameter measuring device for measuring a diameter of the flexible container bag in which the waste is stored;
The radioactive concentration of the whole waste is calculated from the radiation dose and the weight, the average density of the waste is calculated from the weight, the height, and the diameter, and the radioactive concentration is corrected by the average density. And a radioactive concentration measuring apparatus for waste.
前記フレキシブルコンテナバッグを回転させる回転装置をさらに有し、
前記シンチレータは、前記フレキシブルコンテナバッグを回転させながら前記廃棄物の放射線量を測定し、
前記直径測定装置は、前記フレキシブルコンテナバッグを回転させながら連続的または断続的に前記フレキシブルコンテナバッグの直径を測定し、
前記演算部は、前記放射線量を平均化してから前記放射能濃度を算出し、前記直径測定装置で測定された直径を平均化して前記平均密度の算出に用いる
ことを特徴とする請求項1記載の廃棄物用放射能濃度測定装置。
A rotating device for rotating the flexible container bag;
The scintillator measures the radiation dose of the waste while rotating the flexible container bag,
The diameter measuring device measures the diameter of the flexible container bag continuously or intermittently while rotating the flexible container bag,
The said calculating part calculates the said radioactive density | concentration after averaging the said radiation dose, averages the diameter measured with the said diameter measuring apparatus, and uses it for calculation of the said average density. Radioactive concentration measurement equipment for waste.
前記放射能濃度の補正が、前記廃棄物が放射線を自己吸収することによる放射線の遮蔽効果を考慮して、前記平均密度に応じて求められる計数効率を用いて行われることを特徴とする請求項1〜請求項2のいずれかに記載の廃棄物用放射能濃度測定装置。   The correction of the radioactivity concentration is performed using a counting efficiency determined according to the average density in consideration of a radiation shielding effect due to the self-absorption of radiation by the waste. The radioactive concentration measuring apparatus for wastes in any one of Claims 1-2. コンテナ内に収納され、移動可能であることを特徴とする請求項1〜請求項3のいずれか1項に記載の廃棄物用放射能濃度測定装置。   The radioactive concentration measuring apparatus for waste according to any one of claims 1 to 3, wherein the apparatus is stored in a container and is movable. フレキシブルコンテナバッグに収納された状態で廃棄物の放射能濃度を測定する廃棄物用放射能濃度測定方法であって、
前記廃棄物の放射線量を測定する工程と、
前記廃棄物の重量を測定する工程と、
前記廃棄物が収納された状態の前記フレキシブルコンテナバッグを上方から押圧して前記フレキシブルコンテナバッグの高さを測定する工程と、
前記廃棄物が収納された状態の前記フレキシブルコンテナバッグの直径を測定する工程と、
前記放射線量および前記重量から前記廃棄物全体の放射能濃度を算出する工程と、
前記重量,前記高さおよび前記直径から前記廃棄物の平均密度を算出する工程と、
前記平均密度により前記放射能濃度を補正する工程と
を有することを特徴とする廃棄物用放射能濃度測定方法。
A radioactive concentration measurement method for waste that measures the radioactive concentration of waste in a state of being stored in a flexible container bag,
Measuring the radiation dose of the waste;
Measuring the weight of the waste;
Measuring the height of the flexible container bag by pressing the flexible container bag containing the waste from above;
Measuring the diameter of the flexible container bag in which the waste is stored;
Calculating the radioactivity concentration of the whole waste from the radiation dose and the weight;
Calculating an average density of the waste from the weight, the height and the diameter;
And a step of correcting the radioactivity concentration based on the average density.
前記放射線量の測定を、前記フレキシブルコンテナバッグを回転させながら行い、
前記フレキシブルコンテナバッグの前記直径の測定を、前記フレキシブルコンテナバッグを回転させながら行い、
前記放射線量を平均化してから前記放射能濃度を算出し、前記直径を平均化して前記平均密度の算出に用いる
ことを特徴とする請求項5記載の廃棄物用放射能濃度測定方法。
Measuring the radiation dose while rotating the flexible container bag,
The measurement of the diameter of the flexible container bag is performed while rotating the flexible container bag,
6. The radioactive concentration measuring method for waste according to claim 5, wherein the radioactive concentration is calculated after averaging the radiation dose, and the diameter is averaged and used for calculating the average density.
前記放射能濃度の補正が、前記廃棄物が放射線を自己吸収することによる放射線の遮蔽効果を考慮して、前記平均密度に応じて求められる計数効率を用いて行われることを特徴とする請求項5または請求項6のいずれかに記載の廃棄物用放射能濃度測定方法。   The correction of the radioactivity concentration is performed using a counting efficiency determined according to the average density in consideration of a radiation shielding effect due to the self-absorption of radiation by the waste. The method for measuring radioactive concentration for waste according to any one of claims 5 and 6.
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