JP7397768B2 - 放射線計測装置および放射線計測方法 - Google Patents
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Description
核燃料の一部を採取することや専用設備による調査においては、それぞれの条件で分析を達成するための装置や施設が必要であることから、その適用範囲は極めて限定的である。上述した要因が存在することから、核燃料が保管・管理されているフィールドにおいても中性子を計測することによって、測定対象物を分析可能な放射線計測装置およびその方法が求められている。
特許文献1の技術は、中性子吸収断面積の大きなカドミウムやホウ素で構成される中性子遮へい被膜を用いることで、周囲からの中性子を吸収し遮断することができるが、遮へいの対象となる中性子は主に熱中性子となる。高速中性子が支配的な中性子源が周辺由来のバックグラウンドである場合には、中性子遮へい被膜を透過した高速中性子が中性子減速材で熱化されて熱中性子となり、中性子検出器において計測される。したがって、中性子遮へい被膜では、周辺バックグラウンド由来の高速中性子の影響を低減させることは困難である。
本発明のその他の態様については、後記する実施形態において説明する。
(第1の実施形態)
図1は、本発明の第1の実施形態に係る放射線計測装置の構成を示す図である。本実施形態の放射線計測装置および放射線計測方法は、ウランやプルトニウム、使用済み核燃料を取り扱う施設や研究用原子炉、商用原子力プラントにおいて、測定対象物と周辺由来の中性子を弁別する非破壊検査装置および放射線計測方法に適用した例である。
[放射線計測装置100]
放射線計測装置100は、中性子検出器101と、移動機構102(移動手段)と、同時計数信号計測装置103と、位置情報装置104と、同時計数値処理装置105と、同時計数値曲線演算装置106と、を備える。
移動機構102は、中性子検出器101をステージ上に載置して、中性子検出器101を手動または自動で移動させる。
位置情報装置104は、中性子検出器101の位置情報を取得する。位置算出装置104は、位置座標を測定するための手段として、例えば、ある初期値を定めた上で、光学カメラやレーザ、超音波、レーダなどを利用した距離計測装置を備える。
中性子検出器101は、2台以上で構成され、移動機構102と組み合わせて使用される。図1では、一例として2台の中性子検出器101を搭載した構成を示したが、これに限るものではない。中性子検出器101は、1回の反応で同時に放出した複数の中性子を同時計数するために、位置的に離れた2台以上で構成される。
<同時計数信号計測装置103の信号計測>
図2は、放射線計測装置100の同時計数信号計測装置103の信号計測を示す図である。横軸に検出時間をとり、縦軸に同時計数信号計測装置103の出力信号の波高値をとる。
同時計数信号計測装置103は、中性子検出器101から出力された信号を計測し、同時性を有する信号を認識した場合に信号を出力する。ここでは、2台の中性子検出器101を中性子検出器101a、中性子検出器101bとする。
なお、図2(c)において、同時計数信号112は、中性子検出器101aによる出力信号110と中性子検出器101bによる出力信号111とが同時に検出された時の出力であり、2つ出力されている。
図3は、中性子検出器101が単一である場合の単一検出器における計数値と同時計数値の距離依存性の比較を示す図である。横軸に測定対象物からの距離をとり、縦軸に同時計数値、計数値(単一検出器)(Logスケール)をとる。
図4は、放射線計測装置100の同時計数値処理装置105における測定結果処理を示す図である。横軸に測定対象物からの距離をとり、縦軸に同時計数値(Logスケール)をとる。
図4は、各測定位置における同時計数値116を距離と同時計数値の図面に表示したものである。ここでは一例として、中性子検出器101(図1参照)が測定対象物107(図1参照)と周辺バックグラウンド線源との間に配置した状態を設定した。
図4に示すように、測定対象物107から距離を離すことで同時計数値116は、急激に低下する(図4左側参照)。一方で、同時計数値116は、周辺バックグラウンド線源に近づくため、ある一定の距離から同時計数値が増加する(図4右側参照)。
図5は、放射線計測装置100の同時計数値曲線演算装置106における測定対象物による同時計数値曲線の抽出を示す図である。横軸に測定対象物からの距離をとり、縦軸に同時計数値(Logスケール)をとる。
同時計数値曲線演算装置106(図1参照)は、同時計数値の距離依存性を利用することで、測定対象物107(図1参照)由来の中性子による同時計数値曲線117(図5参照)と、周辺バックグラウンド線源由来の中性子による同時計数値曲線118(図5参照)とを分別する。
図6は、放射線計測装置100を用いた放射線計測方法の測定フローチャートである。
まず、放射線計測装置100をセットアップして測定を開始する。
ステップS1001で、移動機構102(図1参照)が測定位置に中性子検出器101(図1参照)を配置する。
ステップS1002で、位置情報装置104は、中性子検出器102の位置情報を取得する。
ステップS1003で、同時計数信号計測装置103は、中性子を同時計数する。
ステップS1004で、測定完了を判定する。測定完了でない場合(S1004:No)、上記ステップS1001に戻る。
ステップS1006で、同時計数値曲線演算装置106は、同時計数値曲線を算出する。
ステップS1007で、同時計数値処理装置105は、測定対象による同時計数値を演算する。
ステップS1008で、放射線計測装置100は、演算完了を判定する。演算完了でない場合(S1008:No)、上記ステップS1007に戻る。演算完了の場合(S1008:Yes)、放射線計測装置100は、全測定および演算を完了する。
第2の実施形態は、1つの中性子によって生じる中性子検出器の信号の検出時刻と波高値を記録し、任意の検出時刻領域および任意の波高値領域で検出された信号を同時計数値として計数する波高値利用同時計数信号計測装置を備える。
図7は、本発明の第2の実施形態に係る放射線計測装置の構成を示す図である。図1と同一構成部分には同一符号を付して重複箇所の説明を省略する。
測定対象物の周辺にバックグラウンド線源があり、それがγ線などの他線種の放射線を放出する場合、これら他線種の放射線を中性子検出器で検知することがある。他線種による出力信号はノイズ成分であることから、高精度の中性子計測を実現するには、ノイズ成分を低減させる必要がある。
放射線計測装置200は、波高値利用同時計数信号計測装置119が任意の検知時間幅123aおよび検知時間幅123bだけでなく、各中性子検出器の出力信号の波高値を測定し、中性子検出器101aにおける検知波高値幅124aおよび中性子検出器101bにおける検知波高値幅124bの範囲内で検知された出力信号を同時計数信号122として出力する。
図8(c)の同時計数信号122で出力されるパルスは、中性子検出器101aにおける検知波高値幅124aおよび中性子検出器101bにおける検知波高値幅124bのうち、いずれの波高値も所定値以上の場合の組み合わせの、1つのみを示している。
図9は、本発明の第3の実施形態に係る放射線計測装置の構成を示す図である。図1と同一構成部分には同一符号を付して重複箇所の説明を省略する。
図10に示すように、各測定位置における同時計数値116に対して、距離幅126を設定する。距離幅126の設定範囲の考え方として、図3に示したように、同時計数値は測定対象物117(図5参照)から離れると低減することから、測定対象物117に近い測定位置で得られた同時計数値を利用することが望ましい。距離幅126(図10参照)における各測定位置における同時計数値116(図10参照)を利用することで、測定対象物107(図1参照)から放出された中性子109(図1参照)による同時計数値曲線127(図10参照)を演算する。
図11は、本発明の第4の実施形態に係る放射線計測装置の構成を示す図である。図1と同一構成部分には同一符号を付して重複箇所の説明を省略する。
第5の実施形態は、放射線計測装置の放射線計測方法について説明する。
図12は、放射線計測装置500(図11参照)を用いた放射線計測方法の測定フローチャートである。図6のフローと同一処理ステップには同一符号を付して重複箇所の説明を省略する。
ステップS1006で、同時計数値処理装置105は、測定対象による同時計数値を演算すると、ステップS2001で、演算領域(距離幅)を設定する。すなわち、ステップS2001では、同時計数値の位置依存性曲線における演算領域として測定対象物との距離領域を設定する。
ステップS2002で、演算情報をフィッティングする。すなわち、ステップS2002では、同時計数値曲線演算ステップで演算して演算情報格納装置に格納した演算情報と同時計数値の位置依存性曲線をフィッティングする。
図13は、本発明の第6の実施形態に係る放射線計測装置の構成を示す図である。図1と同一構成部分には同一符号を付して重複箇所の説明を省略する。
ここで、変換可能な中性子束は、使用した中性子検出器の種類や測定構成に依存するものである。測定対象物との距離xにおける中性子変換係数129aとして、熱中性子束変換係数Athermal(x)、熱外中性子束変換係数Aepi(x)、高速中性子変換係数Afast(x)を備える。これらの変換係数には、事前に実験や解析で取得したものを利用する。
Fepi(x)=Aepi(x)×NCOIN(x) …(2)
Ffast(x)=Afast(x)×NCOIN(x) …(3)
図14は、本発明の第7の実施形態に係る放射線計測装置の構成を示す図である。図1と同一構成部分には同一符号を付して重複箇所の説明を省略する。
図15に示すように、中性子検出器131は、熱中性子遮へい材134と、中性子減速材133と、熱中性子検出器132と、を備えて構成される。
測定対象物107に含まれる中性子源108から高速中性子135が放出されるとき、測定対象物自体との相互作用で中性子が熱化され、熱中性子136となることがある。熱化は、物質との散乱によって引き起こされることから、中性子源108と中性子検出器131の立体角の情報が失われる。このため、測定対象物107で熱化された中性子(熱中性子136)を中性子検出器101で測定するとノイズ成分となる。
図16に示すように、熱中性子検出器131は、熱中性子検出器132と半割れの中性子減速材138を熱中性子遮へい材139で全面を囲う構成とする。
測定対象物107で熱化された中性子(熱中性子136)を熱中性子遮へい材139で遮へいする。
放射線計測装置700を用いることで、測定対象物起因のノイズ成分を低減することができ、さらに装置を小型化した測定対象物由来の中性子と周辺バックグラウンド由来の中性子とを高精度に弁別することができる。その結果、装置の小型化や高精度な測定対象物の性状把握を実現することができる。
図17は、本発明の第8の実施形態に係る放射線計測装置の構成を示す図である。図1と同一構成部分には同一符号を付して重複箇所の説明を省略する。
多チャンネル中性子検出器140として、ここでは中性子検出器を線形に配置した構成を示す。線形配置の中性子検出器142は、1次元方向に複数の中性子検出器を配列し、多チャンネル対応同時計数信号計測装置141に接続される。
多チャンネル中性子検出器140として、ここでは中性子検出器を2次元に配置した構成図を示す。アレイ配置の中性子検出器143は2次元方向に複数の中性子検出器を配列し、多チャンネル対応同時計数信号計測装置141に接続される。
図18と同様に、図18には移動機構102の図示を省略する。
第1の実施形態~第8の実施形態の放射線計測装置および放射線計測方法を組み合わせて統合する。
上記各実施形態に係る放射線計測装置および放射線計測方法を統合することで、様々な実行環境に応じて測定対象物の周辺にバックグラウンド線源の影響が強い環境であっても、測定対象物由来の中性子と周辺バックグラウンド由来の中性子とを弁別することができる。
101,101a,101b,131 中性子検出器
102 移動機構(移動手段)
103 同時計数信号計測装置
104 位置情報装置
105 同時計数値処理装置
106,125 同時計数値曲線演算装置
107 測定対象物
108 中性子源
109 中性子
110,120,中性子検出器101aによる出力信号
111,121 中性子検出器101bによる出力信号
112,122 同時計数信号
113,123a,123b 検知時間幅
114 計数値曲線
115 同時計数値曲線
116 各測定位置における同時計数値
117,127 測定対象物由来の中性子による同時計数値曲線
118 周辺バックグラウンド線源由来の中性子による同時計数値曲線
119 波高値利用同時計数信号計測装置
124a 中性子検出器101aにおける検知波高値幅
124b 中性子検出器101bにおける検知波高値幅
126 距離幅
128 演算情報格納装置
129 中性子束変換係数記憶部
129a 中性子束変換係数
130 中性子束演算装置
132 熱中性子検出器
133 中性子減速材
134,139 熱中性子遮へい材
135 高速中性子
136 137 熱中性子
138 半割れの中性子減速材
140 多チャンネル中性子検出器
141 多チャンネル対応同時計数信号計測装置
142 線形配置の中性子検出器
143 アレイ配置の中性子検出器
S1001 中性子検出器を移動させる移動ステップ
S1002 中性子検出器の位置情報を取得する位置情報取得ステップ
S1003 1回の反応で同時に放出した複数の中性子を中性子検出器で同時に計数する同時計数信号計測ステップ
S1005 情報取得ステップで取得した位置における同時計数信号計測ステップで得られた同時計数値を処理する同時計数値処理ステップ
S1006,S1007 同時計数値処理ステップで処理された同時計数値の位置依存性曲線から測定対象物由来の同時計数値を演算する同時計数値曲線演算ステップ
S2001 同時計数値の位置依存性曲線における演算領域として測定対象物との距離領域を設定するステップ
S2002 同時計数値曲線演算ステップで演算して演算情報格納装置に格納した演算情報と同時計数値の位置依存性曲線をフィッティングするステップ
S2003 測定対象による同時計数値曲線を抽出するステップ
Claims (13)
- 中性子を検知する放射線計測装置であって、
2台以上の中性子検出器と、
前記中性子検出器を移動させる移動手段と、
1回の反応で同時に放出した複数の中性子を前記中性子検出器で同時に計数する同時計数信号計測装置と、
前記中性子検出器の位置情報を取得する位置情報装置と、
前記位置情報装置で取得した位置における前記同時計数信号計測装置で得られた同時計数値を処理する同時計数値処理装置と、
前記同時計数値処理装置で処理された同時計数値の位置依存性曲線から測定対象物由来の同時計数値を演算する同時計数値曲線演算装置と、を備える
ことを特徴とする放射線計測装置。 - 前記同時計数信号計測装置は、1つの中性子によって生じる前記中性子検出器の信号の検出時刻と波高値を記録し、任意の検出時刻領域および任意の波高値領域で検出された信号を同時計数値として計数する
ことを特徴とする請求項1に記載の放射線計測装置。 - 前記同時計数値曲線演算装置は、前記同時計数値処理装置が処理した同時計数値の位置依存性曲線のうち、測定対象物との任意の距離領域における同時計数値を利用して測定対象物由来の同時計数値を演算する
ことを特徴とする請求項1に記載の放射線計測装置。 - 前記同時計数値曲線演算装置が、演算した演算情報を格納する演算情報格納装置を備える
ことを特徴とする請求項1に記載の放射線計測装置。 - 前記測定対象物由来の同時計数値を中性子束に変換する中性子束変換係数を記憶する中性子束変換係数記憶部と、
前記測定対象物由来の同時計数値と前記中性子束変換係数から測定位置における中性子束を演算する中性子束演算装置と、を備える
ことを特徴とする請求項1に記載の放射線計測装置。 - 前記中性子検出器は、熱中性子遮へい材と、中性子減速材と、熱中性子検出器と、を備える
ことを特徴とする請求項1に記載の放射線計測装置。 - 前記中性子検出器は、熱中性子または高速中性子を検知する
ことを特徴とする請求項1に記載の放射線計測装置。 - 前記中性子検出器は、線形配置またはアレイ配置された
ことを特徴とする請求項1に記載の放射線計測装置。 - 前記位置情報装置は、前記測定対象物との位置情報を取得する、レーザ距離計測手段、カメラ画像計測手段、超音波距離計測手段、電波距離計測手段のうち少なくともいずれか一つである
ことを特徴とする請求項1に記載の放射線計測装置。 - 中性子を検知する放射線計測装置の放射線計測方法であって、
2台以上の中性子検出器を備え、
前記中性子検出器を移動させる移動ステップと、
1回の反応で同時に放出した複数の中性子を前記中性子検出器で同時に計数する同時計数信号計測ステップと、
前記中性子検出器の位置情報を取得する位置情報取得ステップと、
前記位置情報取得ステップで取得した位置における前記同時計数信号計測ステップで得られた同時計数値を処理する同時計数値処理ステップと、
前記同時計数値処理ステップで処理された同時計数値の位置依存性曲線から測定対象物由来の同時計数値を演算する同時計数値曲線演算ステップと、を実行する
ことを特徴とする放射線計測方法。 - 前記同時計数値曲線演算ステップでは、
前記同時計数値の位置依存性曲線における演算領域として測定対象物との距離領域を設定するステップと、
前記同時計数値曲線演算ステップで演算して演算情報格納装置に格納した演算情報と前記同時計数値の位置依存性曲線をフィッティングするステップと、
前記フィッティングの完了を判定するステップと、
測定対象による同時計数値曲線を抽出するステップと、有する
ことを特徴とする請求項10に記載の放射線計測方法。 - 測定対象による同時計数値曲線を演算した結果を利用して、測定対象物由来の同時計数値と中性子束変換係数から測定位置における中性子束を演算する中性子束演算ステップを有する
ことを特徴とする請求項10に記載の放射線計測方法。 - 前記中性子検出器による同時計数値測定の実行タイミングまたは前記位置情報を事前に取得する
ことを特徴とする請求項10に記載の放射線計測方法。
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