JP2020134222A - 遮蔽体、及び放射化抑制構造 - Google Patents
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Abstract
Description
(1)隣接する板状パネルの間に貫通隙間が生じることがなく、従来技術に比してより中性子線の漏出を抑制することができ、すなわち壁体の放射化を抑制することができる。その結果、中性子発生室内にいる者の無用な被曝を確実に回避することができ、放射性廃棄物の排出を極力抑えることができる。
(2)ライフサイクル全体を通してコスト合理性が高く、しかも放射性廃棄物が生じないクリーンな医療施設や研究施設、検査施設、産業施設等を提供することができる。
(3)第2遮蔽体と検査孔と複数の検査用コアを備える放射化抑制構造は、供用開始後も任意のタイミングで放射化の程度を確認することができ、放射化する前に第2遮蔽体を交換することができる。これにより、第2遮蔽体が放射性廃棄物となることを未然に防ぐことができる。
本願発明の遮蔽体、及び放射化抑制構造の実施形態の一例を、図に基づいて説明する。図1は、中性子が発生する部屋(以下、「中性子発生室」という)に、本願発明の放射化抑制構造200が設置された状況を示す平面図である。この図に示す中性子発生室はコンクリート製の壁体(以下、単に「コンクリート壁体CW」という。)で閉鎖(密閉)されており、室内には中性子が発生する加速器NDが設置されている。なお、図1では加速器NDが設置された中性子発生室を示しているが、加速器NDに限らず中性子が発生する施設であれば本願発明を効果的に実施することができる。
本願発明の遮蔽体の例について図を参照しながら詳しく説明する。なお、本願発明の放射化抑制構造200は、本願発明の遮蔽体を用いて形成されるものであり、したがってまずは本願発明の遮蔽体について説明し、その後に本願発明の放射化抑制構造200について説明することとする。
次に、本願発明の放射化抑制構造200の例について図を参照しながら詳しく説明する。なお本願発明の放射化抑制構造200は、ここまで説明した遮蔽体100を用いて形成される構造であり、したがって遮蔽体100で説明した内容と重複する説明は避け、本願発明の放射化抑制構造200に特有の内容のみ説明することとする。すなわち、ここに記載されていない内容は、「2.遮蔽体」で説明したものと同様である。
図4は、第1の実施形態における放射化抑制構造200を示す断面図であり、床面を形成するコンクリート壁体CWを鉛直面で切断した断面図である。なおこの図では、床面を形成するコンクリート壁体CWの上面に第1遮蔽体210を設置しているが、本願発明の放射化抑制構造200は、床面に限らず天井面や側面を形成するコンクリート壁体CWの前面に第1遮蔽体210を設置した構造とすることもできる。
図5は、第2の実施形態における放射化抑制構造200を示す断面図であり、床面を形成するコンクリート壁体CWを鉛直面で切断した断面図である。この図に示すように第2の実施形態における放射化抑制構造200は、第1遮蔽体210に加え空隙部220を含んで構成される。多量の中性子が発生する中性子発生室の場合、第1遮蔽体210で全ての中性子が吸収されないこともあり、第1遮蔽体210を透過した中性子を空隙部220で減衰させる構造としている。空隙部220は、コンクリート壁体CWと第1遮蔽体210の間にスペーサーを配置することで形成することができ、例えば、複数個所にスペーサーを離散的に配置(点在配置)することで空隙部220を形成してもよいし、溝形鋼やH形鋼といった形鋼を利用して線状あるいは格子状に配置することで空隙部220を形成してもよい。
図6は、第3の実施形態における放射化抑制構造200を示す断面図であり、側壁を形成するコンクリート壁体CWを水平面で切断した断面図である。この図に示すように第3の実施形態における放射化抑制構造200は、第1遮蔽体210と空隙部220に加え第2遮蔽体230を含んで構成される。第2遮蔽体230は、本願発明の遮蔽体100が用いられ、傾斜型板状パネル110や突起型板状パネル120(以下、これらを総称して「板状パネル」という。)によって組み立てられたものである。この場合の傾斜型板状パネル110や突起型板状パネル120は、RC(Reinforced Concrete)パネルといった板状の部材とすることができる。また第2遮蔽体230は、コンクリート壁体CWの表面に接触するように配置され、アンカーボルト等を利用することで容易に交換できるように設置される。
続いて、本願発明の放射化抑制構造200を利用した壁体管理方法(以下、「本願発明の壁体管理方法」という。)について図7と図8を参照しながら説明する。なお、本願発明の壁体管理方法は、ここまで説明した放射化抑制構造200に対して行う管理方法であり、したがって遮蔽体100や放射化抑制構造200で説明した内容と重複する説明は避け、本願発明の壁体管理方法に特有の内容のみ説明することとする。すなわち、ここに記載されていない内容は、「2.遮蔽体」や「3.放射化抑制構造」で説明したものと同様である。
110 (遮蔽体の)傾斜型板状パネル
111 (傾斜型板状パネルの)上面
112 (傾斜型板状パネルの)下面
113 (傾斜型板状パネルの)側面
120 (遮蔽体の)突起型板状パネル
121 (突起型板状パネルの)上面
122 (突起型板状パネルの)下面
123 (突起型板状パネルの)側面
124 (突起型板状パネルの)係合突起
124U (突起型板状パネルの)上段係合突起
124L (突起型板状パネルの)下段係合突起
200 本願発明の放射化抑制構造
210 (放射化抑制構造の)第1遮蔽体
211 (第1遮蔽体の)表面板
212 (第1遮蔽体の)中間板
213 (第1遮蔽体の)裏面板
220 (放射化抑制構造の)空隙部
230 (放射化抑制構造の)第2遮蔽体
240 (放射化抑制構造の)計測素子
250 (放射化抑制構造の)検査孔
260 (放射化抑制構造の)検査用コア
CR (確認孔内の)コア
CW コンクリート壁体
HC 確認孔
JC 集中接合部
JH 水平接合部
JV 鉛直接合部
ND 加速器
Claims (5)
- 中性子発生室内の壁体の放射化を抑制する、複数の板状パネルで形成された遮蔽体であって、
前記板状パネルは、n角形(nは3以上の自然数)の上面と、n角形の下面と、n個の側面で構成され、該上面と該下面が平行又は略平行に配置された形状であって、すべての該側面は該上面に対して傾斜したテーパ面であり、
前記板状パネルの前記側面と他の前記板状パネルの前記側面を当接し、隣接する2つの該板状パネルの一部どうしを重ねた状態で接合することによって平面状に組み立てられた、
ことを特徴とする遮蔽体。 - 中性子発生室内の壁体の放射化を抑制する、複数の板状パネルで形成された遮蔽体であって、
前記板状パネルは、n角形(nは3以上の自然数)の上面と、n角形の下面と、n個の側面で構成され、該上面と該下面が平行又は略平行に配置された形状であって、すべての該側面には薄板状の係合突起が設けられ、
隣接する2つの該板状パネルの前記係合突起どうしを重ねた状態で接合することによって平面状に組み立てられた、
ことを特徴とする遮蔽体。 - 前記板状パネルは、表面板と中間板と裏面板の順で積層された構成であり、
前記表面板は、準不燃材又は不燃材を用いた板状の部材であり、
前記中間板は、前記表面板より高強度の木材を用いた板状の部材であり、
前記裏面板は、炭化ホウ素を含有する薄膜状又は板状の部材であり、
前記表面板が連続するように、隣接する2つの該板状パネルが接合された、
ことを特徴とする請求項1又は請求項2記載の遮蔽体。 - 中性子発生室内の壁体の放射化を抑制する構造において、
請求項3記載の前記遮蔽体からなる第1遮蔽体を備え、
前記表面板が室内側となり、かつ前記裏面板が前記壁体側となるように、前記第1遮蔽体が設置された、
ことを特徴とする放射化抑制構造。 - 前記裏面板と前記壁体との間に設けられた空隙部と、
前記空隙部と前記壁体との間に配置され、請求項1又は請求項2記載の前記遮蔽体からなる第2遮蔽体と、
前記第2遮蔽体を貫通し、さらに前記壁体の厚さ方向に穿孔された検査孔と、
前記検査孔内に設置される複数の検査用コアと、をさらに備え、
前記第2遮蔽体は、交換可能となるように設置され、
前記第2遮蔽体の室内側表面には、放射化の程度を評価するための計測素子が設置され、
前記検査用コアは、前記壁体と同等の材料で形成され、
さらに複数の前記検査用コアが、前記壁体の厚さ方向に並べて配置された、
ことを特徴とする請求項4記載の放射化抑制構造。
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