JPH034191A - 放射能汚染密度の測定方法 - Google Patents

放射能汚染密度の測定方法

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JPH034191A
JPH034191A JP13967889A JP13967889A JPH034191A JP H034191 A JPH034191 A JP H034191A JP 13967889 A JP13967889 A JP 13967889A JP 13967889 A JP13967889 A JP 13967889A JP H034191 A JPH034191 A JP H034191A
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JP
Japan
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container
gamma
radioactive contamination
radioactivity
ground
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Pending
Application number
JP13967889A
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Inventor
Akio Tanaka
明雄 田中
Tsutomu Onuma
大沼 務
Hidetoshi Akimoto
秋元 秀敏
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Hitachi Plant Technologies Ltd
Original Assignee
Hitachi Plant Technologies Ltd
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 本発明は放射能汚染密度の測定方法に係り、特に原子力
発電所に於ける放射性物質取り扱い設備、例えば圧力タ
ンク、配管、壁、床等の表面の放射能密度を測定する放
射能汚染密度の測定方法に関する。
〔従来の技術〕
従来、この種の放射能汚染密度の測定方法は、GM管等
のサーベイメータで汚染表面を直接測定したり、放射能
汚染表面を切り出し、その切り出したサンプルを低バツ
クグランド(以下B−Gと示す)の雰囲気内で測定した
りしている。また、他の方法としてスミャ法があり、こ
のスミャ法は、汚染表面の一定面積を口紙又は0布で拭
き取り、放射性物質の移行した前記口紙又は0布をサン
プルチェンジャー等の専用測定器で放射能量を計測し、
計測した放射能量を前記表面積で除算する。
これによって、汚染表面の放射能汚染密度を求めること
ができる。
〔発明が解決しようする課題〕
しかしながら、GM管等のサーベイメータを用いる方法
では、放射能汚染表面の汚染レベルがB・Gの雰囲気と
比較して低い場合、測定精度が低下するので、放射能汚
染密度を正確に測定することができないという欠点があ
る。
また、切り出したサンプルを測定する方法では、汚染表
面が装置の構成部品であったり、設置そのものであった
りした場合、切り出すことができない場合が多い。
一方、スミャ法では、放射能の拭き取り効率が10%か
ら50%であり、また拭き取り方に個人差があるので、
正確に測定することができない。
また、前記スミャ方法は、汚染表面の汚染が強固である
場合及び放射能が内部に浸透している場合には拭き取る
ことができず、表面の汚染がルーズである場合でしか測
定することができないという欠点がある。
本発明はこのような事情に鑑みてなされたもので、放射
能汚染表面を切り出すことなく、正確に放射能密度を測
定することができる放射能汚染密度の測定方法を提供す
ることを目的とする。
〔課題を解決する為の手段〕
本発明は、前記目的を達成する為に、放射能に汚染され
たタンク、壁、床等の表面の放射能汚染密度を求める放
射能汚染密度の測定方法に於いて、前記放射能汚染表面
をプラスト法によって研削し、研削した被研削物を容器
に回収し、該容器中の放射能量を放射能検出手段によっ
て測定し、測定した値を研削した汚染表面の表面積で除
算して放射能汚染密度を求めることを特徴とする。
〔作用〕
本発明によれば、プラスト法によって、放射能汚染表面
(18a)の測定面(2o)を研削し、ブラスト材(1
4)で研削された汚染表面(18a)の被研削物(24
)とを容器(10)に回収し、放射能検出手段(28)
でこの容器(1o)中の放射能量を測定する。この測定
した測定値を前記汚染表面(18a)の表面積で除算す
る。これによって、正確に汚染表面(18a)の放射能
密度を求めることができる。
〔実施例〕
以下添付図面に従って本発明に係る放射能汚染密度の測
定方法の好ましい実施例を詳説する。
第1図は本発明に係る放射能汚染密度の測定装萱の実施
例を示す断面図が示されている。
第1図に於いて、容器lOは上部側面を開口してフィル
タ12.12が取付けられ、容器lO内には粒状のブラ
スト材14が貯留さ−れている。また、前記容器10の
上部開口部10aには密閉ダクト16が連通されている
。この密閉ダク)16の端部開口部16aは、壁18の
放射能汚染壁面18aに密閉して取付けられ、壁面18
aに前記開口部16aの開口表面積と等しい測定面20
が第2図に示すように円形に画成されている。更に、前
記容器lO内及び密閉ダク)16内には、略丁字形状の
噴射ノズル22が設置されている。噴射ノズル22の下
端の吸引口22aは、前記容器lO内のブラスト材14
中に埋設されている。また、右端の人口22bは密閉ダ
クト16の外に設置され、図示しないエアー源から加圧
したエアーが送り込まれる。左端の噴射口22cは、テ
ーパ形状に形成されて前記密閉ダク)16内に設けられ
、測定面20から若干能して設置されている。これによ
って、容器10内のブラスト材14は、噴射ノズル22
の人口22bから送り込まれた加圧エアーによって、吸
引口22aから噴射ノズル22に沿って矢印入方向に吸
引される。吸引されたブラスト材14は、矢印B方向に
エアー搬送されて噴射口22Cから測定面20に向けて
噴射される。
また、前記噴射口22Cから噴射したブラスト材14は
、測定面20全域に衝突して測定面20を研削する。従
って、ブラスト材14は研削された放射性物質を含む被
研削物24とともに、密閉ダク)16内を矢印C方向に
エアー搬送されて容器lO内に送り込まれる。容器lO
内に送り込まれたエアーは、フィルタ12.12を介し
て容器10外に放出される。また、ブラスト材14及び
被研削物24は、フィルタ12.12によって前記エア
ーと分離されて容器IOに回収される。従って、放射能
に汚染された測定面200表層は、ブラスト材によって
研削されて容器lO内に回収することができる。
次に、前記放射能汚染密度の測定襞間によって回収され
た被研削物の放射能汚染密度の測定方法について説明す
る。
先ず、ブラスト材14及び被研削物24の混合物を回収
した容器IOを、密閉ダク)16から取り外し、容器l
Oの開口部10aを第3図に示すように蓋26で閉じる
。次に、前記容器lOをγ線検出器28の上部のγ線検
出面28a上に載置する。次いで、遮蔽箱30で容器1
0の全域を囲み、遮蔽箱30内の雰囲気のB−Gを低く
する。
この状態で、前記B−Gが低下したことを確認後、γ線
検出器を作動させ、容器10内から放出するγ線をr線
検出面28aで導入し、容器IO内のブラスト材14及
び被研削物24に含まれる放射能量を測定する。この際
、前記T″I検出器28の放射能量測定効率η(%)は
、容器lO内に於けるブラスト材14の層高1とブラス
ト材14の種類等によって異なるが、予め粉末状の標準
試料をブラスト材14に混合して測定することで求めて
おくことができる。
ところで、前記測定効率ηは、次式によって表すことが
できる。
η=η、Xη2 η1 はγ線検出器28の固有効率(%)を示し、その
値は一定である。また、η2は幾何学的効率(%)を示
し、ブラスト材14の前記層高lによって異なる値であ
る。第3図は、前記層高lと前記η、との関係を示す説
明図である。これによって、η2は層高!を測定するこ
とで求めることができるので、このη鵞と一定値である
η1を乗算することによって、ηを求めることができる
次に、壁面18aの放射能汚染密度A(μCi/c+/
)は、前記η(%)、rliM検出器28で計測された
全計数率N (cps ) 、fM定面20の表面積S
(c+j)から、次式によって表すことができる。
従って、前記放射能汚染密度Aは、容器10に回収され
たブラスト材14と被研削物の層高11γ線検出器28
による全計数f!N及び測定面20の表面積Sを測定す
ることによって求めることができるので、汚染表面を切
り出すことな(正確に壁面18aの放射能汚染密度を測
定することができる。
尚、本実施例で説明したブラスト材にはプラスチック、
アルミナ、鉄系等のブラスト材を用いるようにすればよ
い。
〔発明の効果〕
以上説明したように本発明に係る放射能汚染密度の測定
方法によれば、ブラスト法によって、放射能汚染表面を
局所的に研削し、研削した被研削物とブラスト材とを容
器に回収し、この容器をγ線検出器で容器中の放射能量
を測定し、この測定値を研削した前記汚染表面の表面積
で除算して放射能汚染密度を求めるようにしたので、汚
染表面を切り出すことなく正確に汚染表面の放射能密度
を求めることができる。
【図面の簡単な説明】
’M1図は本発明に係る放射能汚染密度の測定装置の実
施例を示す断面図、第2図は放射能汚染密度の測定装置
による汚染測定面の形状を示す説明図、第3図はγ線検
出器によるT線検出状況を示す説明図、第4図は層高と
幾何学的効率の関係を示す説明図である。 10・・・容器、  12・・・フィルタ、  14・
・・ブラスト材、  16・・・密閉ダクト、 22・
・・噴射ノズル。 出顆人 日豆プラント建設株式会社 第 3 図 第 図 濁 電 (cm)

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 放射能に汚染されたタンク、壁、床等の表面の放射能汚
    染密度を求める放射能汚染密度の測定方法に於いて、 前記放射能汚染表面をブラスト法によって研削し、研削
    した被研削物を容器に回収し、該容器中の放射能量を放
    射能検出手段によって測定し、測定した値を研削した汚
    染表面の表面積で除算して放射能汚染密度を求めること
    を特徴とする放射能汚染密度の測定方法。
JP13967889A 1989-06-01 1989-06-01 放射能汚染密度の測定方法 Pending JPH034191A (ja)

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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20150034531A1 (en) * 2013-08-02 2015-02-05 Babcock Noell Gmbh Separating Radioactive Contaminated Materials from Cleared Materials Resulting from Decommissioning a Power Plant

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20150034531A1 (en) * 2013-08-02 2015-02-05 Babcock Noell Gmbh Separating Radioactive Contaminated Materials from Cleared Materials Resulting from Decommissioning a Power Plant
US9302294B2 (en) * 2013-08-02 2016-04-05 Babcock Noell Gmbh Separating radioactive contaminated materials from cleared materials resulting from decommissioning a power plant

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