JPH09257935A - 放射線測定装置 - Google Patents

放射線測定装置

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JPH09257935A
JPH09257935A JP6299296A JP6299296A JPH09257935A JP H09257935 A JPH09257935 A JP H09257935A JP 6299296 A JP6299296 A JP 6299296A JP 6299296 A JP6299296 A JP 6299296A JP H09257935 A JPH09257935 A JP H09257935A
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JP
Japan
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radioactivity
measurement
radiation
nuclide
reactor water
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Application number
JP6299296A
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English (en)
Inventor
Megumi Urata
恵 浦田
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Hitachi Ltd
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Hitachi Ltd
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Abstract

(57)【要約】 【課題】放射性物質を取扱う作業者が受ける作業に伴う
放射線被ばくの不安感を取り除く。 【解決手段】原子炉炉水中の放射性物質濃度比と、放射
線検出器の効率をあらかじめ求めておき、ホールボディ
カウンタの測定結果を線量当量で出力する。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は原子力発電所等放射
性物質を取扱う施設における放射能測定装置に係り、特
に人体へ取り込んだ放射能を測定する装置に関する。
【0002】
【従来の技術】原子力発電所等で働く作業者等の身体に
含まれる放射能は別添のカタログに示されているような
全放射能測定装置、以下(ホールボディカウンタ,WB
Cと略す)を用いて測定する。WBCは図1に示すよう
な構造となっている。図1で、1は測定を受ける人、2
は移動用ベッド、3はレール、4はしゃへい体、5は放
射能検出器、6は検出器ケーブル、7はWBCのコント
ローラ、8は放射能測定器、9はプリンタを示す。測定
を受ける人は、2の移動用ベッド上に作業服を抜いだ状
態で横たわる。その後7のコントローラでしゃへい体の
中へ3のレール上を移動用ベッドごと移動する。測定装
置はバックグランドを低減するため、通常5〜10cm厚
の鉄製の遮へい体でかこまれている。
【0003】その一方向に5で示すように放射能検出器
がついている。放射能検出器は6のケーブルで放射能測
定器に連がっており約2分間で放射能が測定されプリン
タでカウント数として出力される。測定が終わった後は
7のコントローラで2のベッドを移動し、測定される人
をしゃへい体の外へ移動し測定が完了する。通常WBC
で測定した結果が一定レベル以下(スクリーニングレベ
ルという)であればこれで測定終了する。もし一定レベ
ル以上であれば同一機械かもしくは別の機械で20〜3
0分の詳細測定を実施し、核種分析を行う。この結果を
用いて線量当量を求める。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】従来のWBCは通常1
人を約2分間で測定するので服の着脱を含めても5分間
位で測定できすぐに結果が求められる装置である。しか
し測定結果が単位時間当りの数すなわちカウントで表示
される。これは一般的に検出器として用いられているヨ
ウ化ナトリウムシンチレーション検出器や、プラスチッ
クシンチレーション検出器等が放射線のエネルギによっ
て検出効率が異なるため核種が決定できなければ人間の
線量当量として求めることができないためである。従っ
てもし少量の放射能を体内にとり込んだような場合でも
すぐに10000カウント等非常に大きい数字で出力さ
れる。これらの値の線量当量はせいぜい0.1 ミリシー
ベルト程度であり、作業員に与える印象として低い数値
となるような改善が望まれていた。
【0005】
【課題を解決するための手段】上記の課題は、常時別の
手段によって求められている原子炉炉水中の放射能濃度
比をあらかじめ計算機の中に入力しておいて、測定結果
を換算して出力することにより解決される。すなわち炉
水中の放射能濃度比と、放射線の放出率、各核種におけ
る放射線の計数効率をあらかじめ計算機に入力してお
き、測定結果をカウント数ではなくミリシーベルトで表
示する。これにより値が小さくなり作業者に与える印象
が改善される。
【0006】
【発明の実施の形態】以下、本発明の一実施例を図面を
用いて説明する。図1は全身に含まれる放射性物質を測
定する装置の概略図である。同図で、1は測定される
人、2は移動用ベッド、3は移動用レール、4は測定器
用遮へい体、5は放射能検出器、6はケーブル、7は移
動用ベッドのコントローラ、8は放射能測定器、9は出
力用プリンタを示す。原子力発電所等放射性物質を取扱
う事業所の従業員や、外部から来る作業者は、作業を開
始する前、3ヶ月程度の一定期間毎、又は作業終了時、
及び異状被ばくの可能性があると判断された時等に全身
に含まれる放射性物質の量を測定する。測定方法は、ま
ず最初に手を洗い、ベッド2の上に横たわる。この状態
で移動用ベッドコントローラ7によりベッドをレール3
の上を測定位置に移動する。これらの状況を図2の側面
図により説明する。図2(a)の5は放射能検出器を示
し、測定される人が移動する前の状態である。図2
(b)は測定される人が移動し測定を受けている状態を
示す。これらの図で示されている遮へい体は通常鉄や鉛
の板で厚さは5〜10cmで放射能検出器のバックグラン
ドを低減している。測定は通常2〜3分で終了するがそ
の間鉄の箱の中で隔離され、さらに非常に近い位置に放
射能検出器等があるため、測定される人は非常な圧ぱく
感や不安感を持つ。これをなるべく緩和するため測定中
はバックグランドミュージックを流す。測定が終了した
後はコントローラ7でベッドを遮へい体の外へ移動する
と共に8の放射能測定器の結果をプリンタ9で出力す
る。放射能測定器ではあらかじめ別の方法で求めた原子
炉炉水中における放射能の核種比率、各々の放射線にお
ける計数効率,γ線放出率,生物学的半減期等の核種情
報を入力しておき、出力を線量当量であるミリシーベル
トで行う。
【0007】放射能測定に必要な放射線検出器の計数効
率について図3を用いて説明する。図3はホールボディ
カウンタによく使用されているNaIシンチレーション
カウンタの計数効率の一例を示す。横軸にγ線のエネル
ギをMeVで示し、縦軸に計数効率(%)を表わしたもの
である。11の点はCs−137の0.662MeVの
点で1.48%、12はMn−54の0.835MeVで
1.21% 、13はCo−60の1.172MeVで0.
87%、14はCo−60の1.332MeV で0.6
3% を示している。この時の効率はある測定器の一例
を示したものであり、検出器の大きさや、被測定物から
の距離、印加する高電圧等によって違った値を示す。従
って定期的に人体と同じような形状をした標準線源(通
常ファントムと言う)を用いて計数効率の校正を行って
いる。このように各核種における計数効率をあらかじめ
求めておき、核種を決定できれば人の線量当量をミリシ
ーベルトで表示することができる。
【0008】放射性物質の中の核種の比率は、通常核種
分析によって求める。一般的な核種分析は、Ge半導体
検出器と多種波高分析器によるγ線スペクトロメータ法
である。これによりγ線を放出する核種は大部分求める
ことができる。一部エネルギが重なり分離が困難な核種
については、半減期法により求めるγ線を放出しない核
種についてはガイガーミューラー計数管(GM管)アル
ミニウム吸収板によるβ線測定と半減期法を用いる。さ
らに分離困難な核種については、化学分離法によって分
離し、ガイガーミューラー計数管を用いて測定する。
【0009】これらの方法を組み合わせて原子力発電所
等では一週間や1ヶ月に1回定期的に原子炉炉水中の放
射能を求めている。
【0010】このような核種比や、計数効率を計算機の
中に入力しておけば、ホールボディカウンタの出力を毎
分のカウント数でなく線量当量(mSv)で出力するこ
とができる。これにより鉄の箱の中で測定する時に受け
る圧ぱく感で不安を持った後に得られる測定結果が一定
時間のカウント数(通常1000〜20000カウン
ト)でなく0.01〜0.5mSvといった非常に小さな
値となり、安心感を得ることができる。
【0011】以上の説明は、測定される人が横たわって
測定を受けるベッド型WBCについて行ったが、椅子に
座って測定を受けるチェアタイプのWBCについても全
く同様の効果が得られる。
【0012】
【発明の効果】一般の作業者が持つことが多い、放射性
物質を取扱う場所における作業で持つ不安感を機械によ
って得られる低い測定結果により、安心感にかえること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】全身の放射性物質を測定するホールボディカウ
ンタの全体図。
【図2】ホールボディカウンタの説明図。
【図3】γ線のエネルギと計数効率を示す特性図。
【符号の説明】
1…測定を受けようとする人、2…移動用ベット、3…
移動用レール、4…遮へい体、5…放射検出器、7…ケ
ーブル、8…ベッド用コントローラ、8…放射線測定
器、9…プリンタ、11…Ca−137の計算効率、1
2…Mn−54の計数効率、13,14…Co−60の
計数効率。

Claims (4)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】全身に含まれる放射能を測定する測定器に
    おいて、測定結果を線量当量で出力することを特徴とす
    る放射能測定装置。
  2. 【請求項2】請求項1の上記線量当量を出力する時に必
    要な核種の比率を原子炉の炉水の比とする放射能測定装
    置。
  3. 【請求項3】請求項2の上記原子炉炉水中の放射能のう
    ちコバルト60及びマンガン54を使用する放射能測定
    装置。
  4. 【請求項4】請求項2の上記原子炉炉水中の放射能のう
    ち、コバルト60,コバルト58,マンガン54,鉄5
    8,鉄59を使用する放射能測定装置。
JP6299296A 1996-03-19 1996-03-19 放射線測定装置 Pending JPH09257935A (ja)

Priority Applications (1)

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JP6299296A JPH09257935A (ja) 1996-03-19 1996-03-19 放射線測定装置

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JP6299296A JPH09257935A (ja) 1996-03-19 1996-03-19 放射線測定装置

Publications (1)

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JPH09257935A true JPH09257935A (ja) 1997-10-03

Family

ID=13216384

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Application Number Title Priority Date Filing Date
JP6299296A Pending JPH09257935A (ja) 1996-03-19 1996-03-19 放射線測定装置

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JP (1) JPH09257935A (ja)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR102250280B1 (ko) * 2019-12-24 2021-05-10 (주)네오시스코리아 방사선피폭 검사기 및 그를 이용한 이동형 방사선 피폭 검사소

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KR102250280B1 (ko) * 2019-12-24 2021-05-10 (주)네오시스코리아 방사선피폭 검사기 및 그를 이용한 이동형 방사선 피폭 검사소

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