JPH0666948A - 放射性ガス漏洩率検査装置 - Google Patents

放射性ガス漏洩率検査装置

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JPH0666948A
JPH0666948A JP21772892A JP21772892A JPH0666948A JP H0666948 A JPH0666948 A JP H0666948A JP 21772892 A JP21772892 A JP 21772892A JP 21772892 A JP21772892 A JP 21772892A JP H0666948 A JPH0666948 A JP H0666948A
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JP
Japan
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radioactive
gas
scavenging
radioactive gas
ray
Prior art date
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Withdrawn
Application number
JP21772892A
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English (en)
Inventor
Takuji Fukazawa
拓司 深澤
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Toshiba Corp
Original Assignee
Toshiba Corp
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Publication date
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Abstract

(57)【要約】 【目的】 放射性ガス捕集効率を向上させ、ひとつのラ
インにて核種ごとの分離捕集を行い、放射性廃棄物から
の核種別放射性ガス漏洩率を迅速に測定する。 【構成】 放射性固体廃棄物1を収容する容器2と、両
端が容器2の排気口3と吸気口4に接続される循環ライ
ン5と、循環ライン5に配置され放射性固体廃棄物1か
ら放出される放射性ガスを捕集する放射性ガス捕集機構
6と、放射性ガス捕集機構6の下流側に配置されるガス
フロー型β線検出器7と、循環ライン5にガスを循環す
るガス循環用ポンプ8と、循環ガス流量を測定する流量
計9、10と、放射性ガス捕集機構6に捕集された放射
性ガス試料のβ線およびγ線を測定する放射線検出部1
1と、放射線検出部11からの検出信号を分析処理する
信号処理系12と、信号処理系12の出力と捕集時間と
によりに放射性固体廃棄物1の放射性ガス漏洩率を算出
する放射性ガス漏洩率演算器13とを備える。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は密閉循環系にて捕集した
放射性ガスのβ線およびγ線またはX線測定により放射
性廃棄物の放射性ガス漏洩率を検査する放射性ガス漏洩
率検査装置に関する。
【0002】
【従来の技術】放射性物質取扱施設において、管理区内
の空気を管理区域外へ排気する時、主に放射性ガス濃度
の監視を行うために非密閉系にて連続捕集した放射性ガ
ス試料のグロスγ線測定をオンラインで行っている。
【0003】また、β線放出核種を含むガスを非密閉系
にて捕集し、オフラインにてβ線測定を行うシステムが
ある。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上述の
ような非密閉系での捕集測定は捕集効率が小さく、放射
性固体廃棄物のような放射性ガス発生率が小さい廃棄物
の放射性ガス漏洩率を正確に測定することは困難であ
る。また、放射能レベルが高い放射性廃棄物を貯蔵する
際には貯蔵施設の設計基準である放射性核種毎の放射性
ガス発生率を検査する必要があるが、上述の測定方法で
は複数未知核種の核種別放射能測定を網羅することはで
きない、さらに、オフラインで捕集したガス試料の放射
化学分離を行うことは非常に手間がかかってしまう。
【0005】本発明は、上記の事情に基づいてなされた
もので、放射性ガス捕集効率を向上させ、ひとつのライ
ンにて核種ごとの分離捕集を行って、放射性廃棄物から
の核種別放射性ガス漏洩率を迅速に測定することのでき
る漏洩率検査装置を提供することを目的とする。
【0006】
【課題を解決するための手段】すなわち、本発明の放射
性ガス漏洩率検査装置は、検査対象となる放射性廃棄物
を包含する容器と、この容器に接続され、容器内のガス
をポンプにより循環する循環ラインと、この循環ライン
に設置され、放射性廃棄物から放出される放射性ガスを
捕集する放射性ガス捕集機構と、この放射性ガス捕集機
構に捕集された放射性ガスの放射能を測定する放射線検
出器と、放射性ガスの捕集に要した時間と放射線検出器
による測定結果に基づいて、放射性廃棄物の大気中への
放射性ガス漏洩率を算出する放射性ガス漏洩率演算器と
を具備することを特徴とする。
【0007】
【作用】上記構成の放射性ガス漏洩率検査装置において
は、放射性廃棄物から発生する放射性ガスは、放射性廃
棄物を包含する容器内に放出され、放射性ガスの捕集機
構を含む密閉循環ラインを所定時間循環し続ける。この
循環ライン上には、ガス状またはダスト状で放出される
放射性核種の化学的性質に応じた複数の捕集手段が設置
されており、これら各種のガス捕集手段により、放射性
核種ごとの測定試料を得ることができる。
【0008】したがって、これらの測定試料を放射線種
に応じた放射線検出器にて測定した放射能値と捕集時間
より、核種ごとの放射性ガス漏洩率を求めることができ
る。
【0009】
【実施例】以下、図面に基づいて本発明の実施例を説明
する。
【0010】図1は、本発明の放射性ガス漏洩率検査装
置の一実施例を示すもので、放射性固体廃棄物1を収容
する容器2と、両端が容器2の排気口3と吸気口4に接
続される循環ライン5と、循環ライン5に配置され放射
性固体廃棄物1から放出される放射性ガスを捕集する放
射性ガス捕集機構6と、放射性ガス捕集機構6の下流側
に配置されるガスフロー型β線検出器7と、循環ライン
5にガスを循環するガス循環用ポンプ8と、放射性ガス
捕集機構6入口のガス流量を測定する第1流量計9と、
ガス循環用ポンプ8出口のガス流量を測定する第2流量
計10と、放射性ガス捕集機構6に捕集された放射性ガ
ス試料のβ線およびγ線またはX線を測定する放射線検
出部11と、放射線検出部11からの検出信号を分析処
理して放射能を求める信号処理系12と、信号処理系1
2からの放射能測定結果と捕集時間とによりに放射性固
体廃棄物1の放射性ガス漏洩率を算出する放射性ガス漏
洩率演算器13とで構成されている。また、放射性ガス
捕集機構6は、ダスト状放射性物質捕集用フィルタ14
と、ガス状放射性物質捕集部15とからなり、放射線検
出部11は、Ge半導体検出器16、プラスチックシン
チレーション検出器17、液体シンチレーション検出器
18およびSi半導体検出器19とで構成されている。
【0011】ここで、放射性固体廃棄物より大気中に放
出される可能性のある放射性核種としては、ダスト状成
分としてテクネチウム−99、ルテニウム−106,セ
シウム−134およびセシウム−137があり、またガ
ス状成分としてはテクネチウム−99、トリチウム、炭
素−14、クリプトン−85およびヨウ素−129があ
る。これら核種は放射性固体廃棄物の核種組成や性状に
より放出量は異なるが、本実施例では上記核種全ての漏
洩率の情報を得るため、ガス状放射性物質捕集部15に
おいて、排気口3に近い順に、ガス状テクネチウム−9
9捕集用のトラップ20、ヨウ素−129捕集用のトラ
ップ21、トリチウム捕集用のトラップ22、炭素−1
4捕集用のトラップ23、クリプトン−85捕集用のト
ラップ24が配管により接続されている。
【0012】次に、上記構成の放射性ガス漏洩率検査装
置の作用を説明する。
【0013】容器2と循環ライン5からなる密閉系内に
閉じ込められたガスは、ガス循環用ポンプ8により密閉
系内を循環する。このガス循環の過程で、ある粒子径を
もつダスト状の放射性物質であるルテニウム−106、
セシウム−134、セシウム−137およびダスト状テ
クネチウム−99は、ダスト状放射性物質捕集フィルタ
14に捕集される。フィルタに捕集された試料は,Ge
半導体検出器16および液体シンチレーション検出器1
8により放射線測定される。ここで、Ge半導体検出器
16によるγ線スペクトロメトリまたは、プラスチック
シンチレーション検出器17によるグロスγ線測定によ
り、γ線放出核種であるルテニウム−106、セシウム
−134およびセシウム−137の放射能が測定され、
液体シンチレーション検出器18の計数値より、β線放
出核種であるルテニウム−106、セシウム−134、
セシウム−137およびダスト状テクネチウム−99の
全放射能が測定される。したがって、この全放射能測定
値とγ線放出核種の放射能測定値よりダスト状テクネチ
ウム−99の放射能を評価することができる。
【0014】さらに、ダスト状放射性物質捕集用フィル
タ14で捕集されないガス状の放射性物質は、まず塩酸
−過酸化水素水混合物よりなるトラップ20でテクネチ
ウム−99が捕集される。捕集されたテクネチウム−9
9は液体シンチレーション検出器18によってβ線測定
され、その測定結果に基づいて信号処理系12にてガス
状テクネチウム−99の放射能が評価される。
【0015】次に、添着活性炭を用いたトラップ21に
てヨウ素−129が捕集される。捕集されたヨウ素−1
29試料は、Ge半導体検出器16またはSi半導体検
出器19によりγ線またはX線測定が行われ、その放射
能が評価される。
【0016】次に、コールドトラップよりなるトラップ
22によりトリチウムが捕集され、捕集されたトリチウ
ム試料は、液体シンチレーション検出器18にてβ線測
定が行われ、放射能が評価される。
【0017】次に、アルカリ溶液よりなるトラップ23
により炭素−14とルテニウム−106が捕集される。
捕集された試料は、液体シンチレーション検出器18に
よるβ線測定とGe半導体検出器16によるγ線測定が
行われる。β線測定により炭素−14とルテニウム−1
06の放射能合計値が得られ、γ線測定よりルテニウム
−106の放射能が得られるため、これらの測定結果か
ら炭素−14の放射能も評価することができる。
【0018】最後に、各トラップ部で捕集されなかった
クリプトン−85は、選択透過膜を用いたトラップ24
で大気中のキセノンまたはアルゴンと分離され、ガスの
ままガスフロー型β線検出器7へ導入され、β線測定に
よりその放射能が評価される。
【0019】放射性ガス捕集機構6を通ったガスは、ガ
ス循環ポンプ8により吸気口4から容器2の中へ戻さ
れ、さらに循環ライン5を循環させることにより、放射
性ガスの捕集効率が高められる。
【0020】計算機からなる放射性ガス漏洩率演算器1
3は、各種放射線検出器による測定結果を信号処理系を
介して入力し、放射性核種ごとの放射能を評価するとと
もに、この放射性核種ごとの放射能と、ガス循環時間す
なわち捕集時間に基づいて、放射性固体廃棄物1の放射
性核種ごとの放射性ガス漏洩率を算出する。
【0021】上記説明から明らかなように、本実施例に
よれば、放射性固体廃棄物1を容器内に入れ、放射性核
種ごとの放射性ガス捕集手段を配置した密閉循環ライン
5内で放射性ガスを捕集することにより、捕集効率の高
い、したがって精度の高い放射性核種ごとのガス漏洩率
検査を行うことができる。
【0022】図2は、本発明の他の実施例を示すもの
で、放射性ガス捕集機構6の各捕集手段にバイパス配管
31およびバイパス弁32を設置したものである。
【0023】検査対象とする放射性固体廃棄物1より発
生する放射性ガスの組成について何等かの情報がある場
合、また検査すべき放射性核種の種類が限られている場
合は、図1に示すような全ての放射性核種についてのト
ラップを用意する必要がない。このような場合、最初か
ら必要なトラップのみを組み合わせることで良いが、上
記構成によれば、各捕集手段に設けたバイパス配管31
およびバイパス弁32により必要なトラップのみガスを
通過させるようにすることができるため、装置を組み替
える必要もなく、目的とする放射性核種ごとのガス漏洩
率を測定することが可能となる。
【0024】
【発明の効果】上記したように、本発明によれば、密閉
循環系内でガス捕集を行い、かつ、ひとつのラインにて
核種ごとの分離捕集を行うことができるので、放射性固
体廃棄物からの核種別放射性ガス漏洩率を効率よく迅速
にかつ精度よく検査することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の一実施例の放射性ガス漏洩率検査装置
の構成を示すブロック図である。
【図2】本発明の一実施例の放射性ガス漏洩率検査装置
の構成を示すブロック図である。
【符号の説明】 1………放射性固体廃棄物 2………容器 3………排気口 4………吸気口 5………循環ライン 6………放射性ガス捕集機構 7………ガスフロー型β線検出器 8………ガス循環用ポンプ 9………第1流量計 10………第2流量計 11………放射線検出部 12………信号処理系 13………放射性ガス漏洩率演算器 14………ダスト状放射性物質捕集フィルタ 15………ガス状放射性物質捕集部 16………Ge半導体検出器 17………プラスチックシンチレーション検出器 18………液体シンチレーション検出器 19………Si半導体検出器 20………ガス状テクネチウム−99捕集用トラップ 21………ヨウ素−129捕集用トラップ 22………トリチウム捕集用トラップ 23………炭素−14捕集用トラップ 24………クリプトン−85捕集用トラップ 31………バイパス配管 32………バイパス弁

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 検査対象となる放射性廃棄物を包含する
    容器と、 この容器に接続され、容器内のガスをポンプにより循環
    する循環ラインと、 この循環ラインに設置され、前記放射性廃棄物から放出
    される放射性ガスを捕集する放射性ガス捕集機構と、 この放射性ガス捕集機構に捕集された放射性核種の放射
    能を測定する放射線検出器と、 前記放射性ガスの捕集に要した時間と前記放射線検出器
    による測定結果に基づいて、前記放射性廃棄物の大気中
    への放射性ガス漏洩率を算出する放射性ガス漏洩率演算
    器とを具備することを特徴とする放射性ガス漏洩率検査
    装置
JP21772892A 1992-08-17 1992-08-17 放射性ガス漏洩率検査装置 Withdrawn JPH0666948A (ja)

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JPH0666948A true JPH0666948A (ja) 1994-03-11

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ID=16708817

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Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2009210398A (ja) * 2008-03-04 2009-09-17 Fuji Electric Systems Co Ltd ダスト・よう素モニタ
JP2013015349A (ja) * 2011-06-30 2013-01-24 Toshiba Corp 放射性ガス漏洩量測定装置および放射性ガス漏洩量測定方法
JP2018165691A (ja) * 2017-03-28 2018-10-25 三菱重工業株式会社 設備の解体方法及び雰囲気の循環装置
CN114459958A (zh) * 2022-02-11 2022-05-10 华北电力大学(保定) 一种气流特征快速测量装置及方法

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Legal Events

Date Code Title Description
A300 Withdrawal of application because of no request for examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A300

Effective date: 19991102