JPH1090415A - 放射能汚染された配管内部の汚染分布測定法 - Google Patents

放射能汚染された配管内部の汚染分布測定法

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JPH1090415A
JPH1090415A JP8242037A JP24203796A JPH1090415A JP H1090415 A JPH1090415 A JP H1090415A JP 8242037 A JP8242037 A JP 8242037A JP 24203796 A JP24203796 A JP 24203796A JP H1090415 A JPH1090415 A JP H1090415A
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睦夫 畠山
Hirokuni Ito
博邦 伊藤
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 原子炉施設内のコンクリート構造物中に埋設
されている配管であって、原子炉施設の運転中に放射能
汚染した配管の内面の放射能汚染分布をβ線の測定によ
り評価する方法に関するものである。 【解決手段】 原子炉施設中に埋設された放射能で汚染
された配管内面の放射能汚染分布を測定する方法におい
て、配管内部に挿入される検出器の検出面に適宜移動可
能な遮蔽板または遮蔽カバーを取り付け、この遮蔽板ま
たは遮蔽カバーを移動させることにより、遮蔽板が検出
器の検出面に密着した状態と遮蔽板または遮蔽カバーが
検出器の検出面から限定した距離分だけ離れた状態に対
して配管内部の放射能を測定し、その放射能強度の差か
ら配管の一定内表面積の放射能汚染分布を測定する。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、原子炉施設内のコ
ンクリート構造物中に埋設されている配管であって、原
子炉施設の運転中に放射能汚染した配管の内面の放射能
汚染分布をβ線の測定により評価する方法に関するもの
である。特に、本発明の測定評価方法は、廃止措置に備
えた原子炉施設の埋設された配管の放射能汚染分布測定
評価に留まらず、RI(ラジオアイソトープ)利用施設
を含めたコンクリート中に埋設された配管内部の放射線
測定評価分野にも幅広く利用されるものである。
【0002】
【従来の技術】前記配管内面の放射能汚染は、原子炉一
次冷却材等の循環に伴って生成される腐食生成物または
核***生成核種に起因する60Co、63Ni、137Cs等
の核種によるものであり、β線とγ線とを放出するもの
が殆どである。配管内面の放射能汚染分布は、配管内に
β線またはγ線用の検出器を挿入し、その放射能強度を
測定しなければならないため、検出器は小型で、高感度
のものが必要とされた。
【0003】従来から使用されてきた配管内部の放射能
汚染分布測定においては、γ線を測定対象とした場合、
配管内部に挿入する検出器としてはゲルマニウム半導体
検出器、ヨウ化ナトリウム型検出器等が使用された。し
かし、ゲルマニウム半導体検出器は、液体窒素によって
半導体放射線検出素子を冷却する必要があることや、γ
線の貫通力が大きいために測定面を限定するコリメータ
を具備しなければならないことから、検出器を小型化す
る上で問題があった。同様に、ヨウ化ナトリウム型検出
器についても測定面を限定するためにコリメータを具備
しなければならないことから検出器を小型化する上で問
題があった。
【0004】更にまた、測定対象配管を切り出してその
放射線を測定する方法もあるが、コンクリート中に埋設
されている配管から試料を採取することは現実的でな
い。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】放射能汚染分布をβ線
の測定により評価する方法においては、図1に示すよう
に、従来、GM型のサーベイメータやプラスチック型等
の検出器1を配管内部に挿入し、その検出面2でβ線を
測定することにより配管内部の汚染分布を測定すること
が行われていたが、挿入検出器の先端部に検出面がある
ために、β線を放出している汚染面積或いは測定対象面
積を限定することができない点で問題があった。また、
GM型のサーベイメータのような検出器は、β線を検出
するとともにγ線も検出するので、このβ線の検出にお
いてγ線に対する補正が十分でなかったために正確な汚
染分布ができない問題があった。
【0006】本発明は、以上に示した配管内面の測定対
象面積を限定すること、及びγ線に対する補正に関する
欠点を改善し簡便にかつβ線の高感度の測定を実現でき
るものである。
【0007】
【課題を解決するための手段】本発明においては、配管
内部に挿入する検出器の外側に取り付けた薄いアルミニ
ウム等の遮蔽板を適宜移動することによってβ線の精度
のよい測定が可能となった。即ち、本発明は、配管内に
挿入する検出器の外側に取り付けた遮蔽板を移動するこ
とにより、検出面に密着した状態と検出面から限定した
距離だけ離した状態に対して配管内部の放射能を測定
し、その放射能強度の差から配管の一定内表面積の汚染
分布を測定評価する方法である。
【0008】この遮蔽板を検出面に密着させた状態で
は、配管の内部および外部からのγ線が検出される。ま
た、遮蔽板を検出面から限定した距離だけ離した状態で
は、検出面と遮蔽板の間の配管内面からのβ線とγ線と
が検出される。これらの放射能強度の差からβ線に対す
る汚染分布が得られる。
【0009】配管内の汚染分布を測定できる検出器とし
ては、検出器の前方に円形状の検出面を持つものの他、
検出器の円周外表面の円筒状の検出面を持つものも使用
することができる。このような検出器においてはその外
側に円筒状の遮蔽カバーを移動可能に設けることによっ
てβ線による放射能汚染分布を測定することが可能にな
る。
【0010】
【本発明の実施の形態】本発明の方法を図2及び図3に
基づいて説明する。図2は、本発明の配管内部の汚染分
布の測定方法であり、1は検出器(GM型またはプラス
チック型)、2は円形状の検出面、4は信号ケーブル、
5は配管、6は遮蔽板の移動方向、7は遮蔽板である。
図3は、本発明の配管内部の汚染分布の他の測定方法で
あり、配管内面にそった円柱状の検出器によって行われ
るものであり、1は検出器(GM型又はプラスチック
型)、2は円筒状の検出面、4は信号ケーブル、5は配
管、6は円筒状遮蔽カバーの移動方向、8は円筒状遮蔽
カバーである。
【0011】配管内部の測定対象面積を限定するため
に、図2(a)及び図3(a)に示すように、配管内部
に挿入する検出器の検出面の外側に取り付けた遮へい板
7又は遮蔽カバー8を限定した測定対象範囲に移動さ
せ、配管内部の測定対象面以外からのβ線を遮へい板又
は遮蔽カバーにより遮断した状態で、測定対象面のβ線
と配管の内部及び外部からのγ線を測定する。
【0012】次に、図2(b)及び図3(b)に示すよ
うに、検出器を同じ位置に固定した状態で遮蔽板を検出
器の検出面に密着させるか、或いは遮蔽カバーを閉じて
検出器の円筒状の検出面を覆う。この状態で検出器の検
出面で検出される放射線は配管の内部及び外部からのγ
線のみである。下記の式により上述した双方の測定値の
差から測定対象面におけるβ線の計数率を求めることが
できる。
【0013】この場合、限定した測定対象面のβ線の計
数率(Nβ)は、次式により求める。 Nβ=(Nβ+Nγ〉−Nβ ・・・・・・・・・・・(1) ここで、 Nβ:測定対象面のβ線による計数率(cpm) Nγ:測定対象面を含めた配管の内部及び外部からのγ
線による計数率(cpm)
【0014】なお、(1)式の(Nβ+Nγ)は、遮蔽
板又は遮蔽カバーによって限定した測定対象面のそれぞ
れの放射線の計数率を表す。即ち、本発明の測定方法
は、配管内部の測定範囲を遮蔽板又は遮蔽カバーを用い
て限定することによって、それぞれの状態で測定される
放射線を上式によって分離できるところが特徴である。
配管内面のβ線による表面密度は、模擬汚染配管を用い
てβ線の表面密度と計数率の関係から求める必要があ
る。
【0015】更に、図4は、汚染配管(口径3インチ)
に挿入できる既存の検出器であるGM型サーベイメータ
(アロカ社製SB−310)を用いて放射能汚染測定を
行う方法を示している。1は検出器であるGM型サーベ
イメータ、2は検出面、5は汚染配管、9は遮蔽板とし
て使用されるアルミニウム板であり、図4(a)のアル
ミニウム板は検出面と同径の開口を有している。また、
図4(b)のアルミニウム板は検出面に密着してこの開
口が閉じられた状態を示したものである。
【0016】図5(a)は、最適な測定対象面(配管長
さ)を求めるため、1.0Bq/cm2の放射線源を濾
紙に塗布したものを配管内面に配置し、それぞれの配管
長さに対応するβ線の計数率(cpm)を測定して示し
たものである。また、図5(b)は、β線の単位放射能
(Bq)に対する計数率(cpm/Bq)の関係を示し
たものである。図5(b)の結果から、最適な配管長さ
は、β線の単位放射能に対する計数率のバラツキの少な
い3cmから5cmの範囲であり、この範囲で測定を行
えば精度の良い結果が得られることが分かった。
【0017】
【実施例】図4に示すように、既存の検出器であるGM
型サーベイメータ(アロカ社製SB−310)を使用
し、それを汚染配管内に挿入することにより放射能測定
を行った。このGM型サーベイメータ検出器1は、その
検出面2の検出窓面積が約19.6cm2のものであっ
た。この実施例において使用した配管は3インチ口径
で、長さは適宜変更できるように切断加工したものを用
いた。また、その配管内面には、線源として放射能濃度
既知の60Coをポリエチレン濾紙に塗布したものを配置
した。測定範囲を限定するための遮蔽板9は、2mm厚
さのアルミニウム板を用いた。このアルミニウム板は、
約600keVまでのβ線を遮蔽できるものである。
【0018】先ず、最適な測定対象面(配管長さ)を求
めるため、限定した測定対象面(配管長さ)に相当する
長さの汚染配管について、図4(a)に示されるよう
に、検出器1の検出面2に相当する大きさの開口を備え
た遮蔽板9を通して検出器を配管に設置し、β線とγ線
の計数率を測定した。
【0019】次に、図4(b)に示されるように、検出
器の検出面に開口のない遮蔽板9を密着した状態で、β
線を遮蔽したγ線の計数率を測定し、配管長さ毎のβ線
による計数率を式(1)から求めた。その結果を図5に
示す。
【0020】図5(a)は、1.0Bq/cm2の線源
を塗布したものを配管内面に配置し、それぞれの配管長
さに対応するβ線の計数率(cpm)を示したものであ
る。また、図5(b)は、配管の長さ毎のβ線の単位放
射能(Bq)に対する計数率(cpm/Bq)を示した
ものである。
【0021】図5(b)の結果から、3cmから5cm
の配管長さでβ線の単位放射能に対する計数率がバラツ
キの少ない一定の値を示している。これ以外の配管長さ
では、60Coβ線の飛程の関係でバラツキが多く、配管
が長くなるに従って単位放射能に対する計数率が減少し
ている。これらの結果から最適な配管の長さは、3cm
から5cmの範囲であり、この範囲で測定を行えば精度
の良い結果が得られることが分かった。
【0022】この実施例では、最適配管長さを5cmと
してβ線による計数率と表面密度の関係を求めた。図6
(a)は、60Coβ線の表面密度(Bq/cm2)と計
数率(cpm)の関係を示したものである。また、図6
(b)は、それぞれの表面密度におけるβ線の単位放射
能(Bq)に対する計数率(cpm/Bq)を示したも
のである。双方の結果から、口径3インチの配管におけ
60Coのβ線による放射能汚染分布をGM型のサーベ
イメータを用いて測定した場合には、1.0Bq/cm
2以上の表面密度の測定が可能であることが分かった。
【0023】
【発明の効果】本発明により、原子炉施設等のコンクリ
ート中に埋設された配管の内部放射能汚染分布を正確に
測定評価することを可能とした。即ち、本発明の特徴
は、コンクリート中に埋設された配管内部のβ線による
汚染分布を遮蔽板を用いることによって正確に測定でき
るようにしたことである。
【0024】そこで、これまで困難であったコンクリー
ト中に埋設された配管の内部汚染分布を小型の検出器を
配管内部に挿入することにより測定できる見通しを得る
ことができた。これにより、原子炉施設等のコンクリー
ト中に埋設された配管の内部放射能汚染分布を正確に測
定評価することが可能となった。
【図面の簡単な説明】
【図1】 従来の配管内部の汚染状況を測定するGM型
のサーベイメータを用いた測定方法を示す図である。
【図2】 遮蔽板を使用して本発明の方法により配管内
部の汚染を測定する方法を示す図である。
【図3】 円柱状の遮蔽カバーを使用して本発明の方法
により配管内部の汚染を測定する方法を示す図である。
【図4】 本発明の方法により汚染配管(口径3イン
チ)に挿入できるGM型サーベイメータを用いた方法を
示す図である。
【図5】 図5(a)は、最適な配管長さを求めるため
に、それぞれの配管長さに対応するβ線の計数率(cp
m)を示したものであり、図5(b)は、β線の単位放
射能(Bq)に対する計数率(cpm/Bq)の関係を
示したものである。
【図6】 図6(a)は、60Coβ線の表面密度(Bq
/cm2)と計数率(cpm)の関係を示したものであ
る。図6(b)は、β線の単位放射能(Bq)に対する
計数率(cpm/Bq)を示したものである。
【符号の説明】
1:検出器 2:検出面 5:配管 7:遮蔽板 8:遮蔽カバー 9:アルミニウム製遮蔽板

Claims (3)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 原子炉施設中に埋設された放射能で汚染
    された配管内面の放射能汚染分布を測定する方法におい
    て、配管内部に挿入される検出器の検出面に適宜移動可
    能な遮蔽板を取り付け、この遮蔽板を移動させることに
    より、遮蔽板が検出器の検出面に密着した状態と遮蔽板
    が検出器の検出面から限定した距離分だけ離れた状態に
    対して配管内部の放射能を測定し、その放射能強度の差
    から配管の一定内表面積の放射能汚染分布を測定する方
    法。
  2. 【請求項2】 原子炉施設中に埋設された放射能で汚染
    された配管内面の放射能汚染分布を測定する方法におい
    て、配管内部に挿入される検出器の円柱状検出面に適宜
    移動可能な円筒状遮蔽カバーを取り付け、この遮蔽カバ
    ーを移動させることにより、遮蔽カバーが検出器の円柱
    状検出面に覆った状態と遮蔽カバーが検出器の検出面か
    ら限定した距離分だけ離れた状態に対して配管内部の放
    射能を測定し、その放射能強度の差から配管の一定内表
    面積の放射能汚染分布を測定する方法。
  3. 【請求項3】 遮蔽板または遮蔽カバーがアルミニウム
    材から構成される請求項1または請求項2に記載の方
    法。
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Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100680595B1 (ko) 2005-12-15 2007-02-09 한국원자력연구소 배관 내부의 알파선 및 베타선 동시 측정용 포스위치검출기
JP2008241633A (ja) * 2007-03-28 2008-10-09 Tokyo Energy & Systems Inc 放射線検査装置
JP2009270992A (ja) * 2008-05-09 2009-11-19 Tokyo Energy & Systems Inc 放射線検査装置
JP2010237232A (ja) * 2010-07-30 2010-10-21 Mitsubishi Electric Corp 放射線測定システム

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE10153263B4 (de) * 2001-10-31 2006-07-27 Dorma Gmbh + Co. Kg Türschieber oder Drehflügelantrieb
US8461540B2 (en) * 2008-11-10 2013-06-11 Kabushiki Kaisha Toshiba Inside-tube-wall radioactive contamination monitor, and monitoring device and method using the same
GB201810247D0 (en) * 2018-06-22 2018-08-08 Soletanche Freyssinet Sas Device for detecting a contaminant on a scaffolding pole
KR101981709B1 (ko) * 2018-10-12 2019-05-24 주식회사 고도기술 직접 측정을 통한 원자력관련시설 내 오염된 배관에 대한 방사학적 특성평가방법

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3418800B2 (ja) * 1994-02-03 2003-06-23 株式会社原子力エンジニアリング 放射線測定の消滅γ線の低減方法

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100680595B1 (ko) 2005-12-15 2007-02-09 한국원자력연구소 배관 내부의 알파선 및 베타선 동시 측정용 포스위치검출기
JP2008241633A (ja) * 2007-03-28 2008-10-09 Tokyo Energy & Systems Inc 放射線検査装置
JP2009270992A (ja) * 2008-05-09 2009-11-19 Tokyo Energy & Systems Inc 放射線検査装置
JP2010237232A (ja) * 2010-07-30 2010-10-21 Mitsubishi Electric Corp 放射線測定システム

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