JPS5823910B2 - 放射能濃度測定装置 - Google Patents

放射能濃度測定装置

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JPS5823910B2
JPS5823910B2 JP51045481A JP4548176A JPS5823910B2 JP S5823910 B2 JPS5823910 B2 JP S5823910B2 JP 51045481 A JP51045481 A JP 51045481A JP 4548176 A JP4548176 A JP 4548176A JP S5823910 B2 JPS5823910 B2 JP S5823910B2
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JP
Japan
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pipe
sample
storage tank
valve
water
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Expired
Application number
JP51045481A
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English (en)
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JPS52129578A (en
Inventor
石塚昭
大串明
北口博司
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Hitachi Ltd
Tokyo Electric Power Co Holdings Inc
Original Assignee
Tokyo Electric Power Co Inc
Hitachi Ltd
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Publication date
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Expired legal-status Critical Current

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    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E30/00Energy generation of nuclear origin
    • Y02E30/30Nuclear fission reactors

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  • Monitoring And Testing Of Nuclear Reactors (AREA)
  • Measurement Of Radiation (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】 この発明は、放射性物質を含む液体の放射能濃度を測定
する装置に関するものである。
軽水冷却型原子炉の一次冷却水には、構造材の腐食生成
物が原子炉炉心で放射化さ扛て生じた放射能と、燃料に
破損が生じた場合に燃料から冷却水中に漏洩した放射能
とが存在する。
これら放射能の濃度を測定することは、原子炉の安全運
転、環境の保全の観点からきわめて重要な作業である。
しかし、この放射能濃度測定作業では、放射性物質を取
扱うため、作業者の放射線被ばくの可能性がある。
このため、放射能濃度測定作業を自動化し、作業者の放
射線被ばく量を低減することが強く要望されている。
原子炉−次冷却水の放射能濃度測定を自動化する一つの
案としてγ線検出器の周辺に容積の異なる数個の管(ま
たはタンク)を配置し、試料水の放射能レベルに応じて
適当な管を選択して試料水を注入しその放出するγ線を
計画する方法がある。
この方法によれば、広い放射能濃度範囲が測定可能にな
り、しかも動作信頼性の高い装置が実現できると期待さ
れる。
この場合、試料水を採取後、ある時間経過してからγ線
を計測することがしばしば必要になる。
こ扛は短半減期の放射性核種の減衰をまち、測定対象で
ある核種の検出を容易にするためである。
このため、貯留タンクを設け、試料水を一時的に貯えて
おく方法が提案さ扛ている。
試料水を直接γ線計測用の管に注入しないのは待ち時間
の間に他の試料水の測定を可能にするためである。
このようにして上記の放射能濃度の自動測定装置では、
貯留タンクとγ線計測用の試料注入管が存在し、γ線計
測時に貯留タンクから試料注入管へ試料水を移動させる
ことになる。
しかし、試料水を移動させた後、貯留タンクを洗浄する
必要がある。
本発明の目的は、上記した従来技術を考慮し、放射能濃
度を効率良く測定できる放射能濃度測定装置を提供する
ことにある。
本発明の特徴は、液体資料を一時的に貯留する貯留タン
クを試料注入管より上方に配置し、試料注入管の下部と
貯留タンクの下部をU字管にて連絡し、排液管をU字管
の最下部に取付け、U字管と排液管との接合部と貯留タ
ンクとの間のU字管の部分に第1弁を設け、接合部と資
料注入管との間のU字管の部分に第2弁を設け、排液管
に第3弁を設けることにある。
第1図は、本発明の好適な一実施例である放射能濃度測
定装置を示している。
第1図中、12は貯留タンク、15はγ線計測のための
試料注入管である。
試料注入管は鉛直に設置し、その下方に弁8を設ける。
一方、貯留タンク12の下方には弁5を設ける。
弁5と8との間を図に示すようにU字状の配管18で接
続し、配管18の最下端の位置に排水管22を接続する
この場合、貯留タンク12と試料注入管15の高さ方向
の位置関係が重要であり、採取した試料水の全量を弁5
の開放により試料注入管に移動させた場合、試料水の水
位が点線24で示したように、弁5の下方、試料水注入
管の上方にくるようにしておくのがよい。
試料水の注入は次のように行なう。
まず、貯留タンクに適量の試料水が採取さ扛、弁2,5
は閉じているものとする。
試料水を移動させる場合には、弁11を閉じ、弁8を開
く。
この後、弁5を開いて試料水を移動させ、移動が終った
時点で弁8を閉じる。
このとき配管18に残っている試料水は弁11を開いて
排水する。
この時、配管18と排水管22との接合部より試料注入
管15側の配管18内で弁8より下方に存在する試料水
及び前記接合部より貯留タンク12側の配管18内に存
在する試料水が、排水管22を通して排出さ扛る。
前記接合部より貯留タンク12内に試料水が存在しない
状態で、試料注入管15内の試料水のγ線計測が放射線
検出器20にて行われる。
同時に、図示していないが別の配管にて貯留タンク12
内に洗浄水を供給して、貯留タンク12内および前記接
合部より貯留タンク12側の配管18内の洗浄を行う。
洗浄水は、排水管22より排水さ扛る。このような洗浄
が終了した後、弁5を閉じる。
γ線計測終了後、弁8を開いて、試料注入管15内の試
料水を、排水管22より排出する。
弁8を開くと同時に、弁2を開いて貯留タンク12内に
新しい試料水を導入する。
試料水を貯留タンク12内に供給している間で、試料注
入管15内の試料水の排出が完了した時、点線24より
上方でガス排出用配管19に接続された洗浄水管(図示
せず、)より試料注入管15内に洗浄水を供給する。
この洗浄水は、試料注入管15内及び前記接合部より試
料注入管15側の配管18内の洗浄を行う。
このような試料注入管15の洗浄が完了した時点で、貯
留タンク12内に新しい試料水が蓄えられている。
弁2および11を閉じて弁5を開けると、直ちに貯留タ
ンク12内の試料水を前述の如く、試料注入管15内に
導くことができる。
本実施例によれば、貯留タンク12内の洗浄をγ線計測
中に、試料注入管15内の試料水の排水及びその中の洗
浄を貯留タンク12内に試料水を注入している間にそ扛
ぞ扛行うことができるので、試料水の放射能濃度測定に
要する時間が著しく短縮できる。
このため、試料水をサンプリングための時間間隔を短か
くできる。
また、本実施例では、試料水が、試料注入管15の下端
部より上端部に向って試料注入管15内に注入されるの
で、試料注入管15内に気泡が滞在しにくい。
このため、放射能濃度測定に対する気泡の影響がなく、
精度の良い単位体積当りの放射能濃度が得ら扛る。
さらに、弁の開閉だけで試料水を貯留タンクから試料注
入管に移動させることができ、ポンプのような機器を必
要としない。
配管系統も単純である。第2図は、貯留タンク、試料水
注入管を複数個設置した場合の放射能濃度測定装置を示
す。
この場合も貯留タンク群と試料注入管群とを結合する配
管18は一つでよく、これは放射線じゃへい体21を貫
通させる。
試料水注入管の上部配管19はガス排出用のものであり
、その長さは管径がもつとも小さい試料注入管15に試
料水を移動させたとき貯留タンク水位に等しいところま
で試料水が上がることを考慮してきめる。
本実施例においても、前述の実施例と同様な効果を得る
ことができる。
本発明によ扛ば、貯留タンク及び試料注入管の洗浄操作
等を他の操作と並行して実施することができるので、試
料液の放射能濃度測定に要する時間を著しく短縮できる
さらに気泡の混入がないので、測定精度が向上する。
【図面の簡単な説明】 第1図は、この発明の基本的考えを説明する図画2図は
、一つの実施例を示す図である。 1・・・・・・試料水入口、2〜11・・・・・・弁、
12〜14・・・・・・貯留タンク、15〜17・・・
・・・試料注入管、18・・・・・・配管、19・・・
・・・ガス排出用配管、20・・・・・・放射線検出器
(γ線検出器)、21・・・・・・放射線じゃへい体、
22・・・・・・排水管、23・・・・・・排ガス管、
24・・・・・・試料水水位。

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 1 放射性物質を含む液体試料が注入される試料注入管
    と、前記資料注入管内の前記液体資料の放射能を測定す
    る放射能測定器とからなる放射能濃度測定装置において
    、前記液体資料を一時的に貯留する貯留タンクを前記資
    料注入管より上方に配置し、前記貯留タンクの下部と前
    記資料注入管の下部をU字管にて接続し、排液管を前記
    U字管の最下部に取付け、前記U字管と前記排液管との
    接合部と前記貯留タンクとの間の前記U字管の部分に第
    1弁を設け、前記接合部と前記試料注入管との間の前記
    U字管の部分に第2弁を設け、前記排液管に第3弁を設
    けることを特徴とする放射能濃度測定装置。
JP51045481A 1976-04-23 1976-04-23 放射能濃度測定装置 Expired JPS5823910B2 (ja)

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JP51045481A JPS5823910B2 (ja) 1976-04-23 1976-04-23 放射能濃度測定装置

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JP51045481A JPS5823910B2 (ja) 1976-04-23 1976-04-23 放射能濃度測定装置

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Publication Number Publication Date
JPS52129578A JPS52129578A (en) 1977-10-31
JPS5823910B2 true JPS5823910B2 (ja) 1983-05-18

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ID=12720581

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JP51045481A Expired JPS5823910B2 (ja) 1976-04-23 1976-04-23 放射能濃度測定装置

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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0678409U (ja) * 1993-04-12 1994-11-04 株式会社カネシン 木造家屋における壁断熱材の保持金具

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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5725769B2 (ja) 2010-08-31 2015-05-27 三菱重工業株式会社 原子炉燃料健全性モニタ

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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS50143589A (ja) * 1974-05-08 1975-11-19

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