JPS5944677A - 放射性流体の放射能測定装置 - Google Patents

放射性流体の放射能測定装置

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JPS5944677A
JPS5944677A JP15518282A JP15518282A JPS5944677A JP S5944677 A JPS5944677 A JP S5944677A JP 15518282 A JP15518282 A JP 15518282A JP 15518282 A JP15518282 A JP 15518282A JP S5944677 A JPS5944677 A JP S5944677A
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JP
Japan
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radioactivity
radioactive fluid
measuring
acid solution
monitor
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Pending
Application number
JP15518282A
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English (en)
Inventor
Iwao Miura
巌 三浦
Chikara Konagai
主税 小長井
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Toshiba Corp
Original Assignee
Toshiba Corp
Tokyo Shibaura Electric Co Ltd
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Publication date
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    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01TMEASUREMENT OF NUCLEAR OR X-RADIATION
    • G01T7/00Details of radiation-measuring instruments
    • G01T7/02Collecting means for receiving or storing samples to be investigated and possibly directly transporting the samples to the measuring arrangement; particularly for investigating radioactive fluids

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  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
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  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • High Energy & Nuclear Physics (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • Measurement Of Radiation (AREA)

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】 し発明の技術分野] 本発明は、例えば使用済核燃料物質の再処理設備におい
C、ウランあるいはプル1へ二「クム等の核燃料物質(
S N M ; S 1)OClill  N UCI
earM aterial )を含んだ溶液中の核燃料
物質の放Q=1能m度を測定−リ−る放射能測定装置に
関づ−る。
[発明の技術的背組] 再処理設備におい゛(、使用済核燃料物質はf!断して
硝酸溶液で溶解された後、溶媒抽出と溶媒逆抽出工程等
を行なうことにより、核分裂生成物(1−P )が取除
かれてtill FI12溶液として取出される。
このにうな再処理工程では、使用済み核燃料物質の処理
の都合上、核燃料物質を含む硝酸溶液〈以下放射性流体
という)中にどの程度の核燃刊物質が含まれ(いるかを
把握することが張装である。
従来、放射性流体中の核燃料物質の放射能濃度を測定4
る装置としCは、第1図に示J構造のものが知られ−C
いる。
ηなわも、放射性流体の流れるメインライン1にモニタ
ライン2を連結し、このモニタライン2の途中にb’i
射性流体中の核燃料物質の放射能濃度を測定する測定部
3を設(J″Cなる構成を有してd3す、ぞの測定部3
は、一般的に第2図に示tJ、−)に、しニタシイン2
の一部を構成づるモニタセル4と、このしニタセル4に
取付りられた検出器5から構成されて゛いる。
なお、上述の測定部3にて放射性流体中に含まれる放射
能濃度を測定する方法としては、放射性流体中の核燃料
物質から敢q(されるb(銅線を測定で−るアルファ7
線計測法、ガンマ線t1測法および中性子計測法があり
、また放射性流体外部からガンマ線あるいはX線を照射
しC測定りる吸11ゾ端測定法とガンマ線吸収法等が使
用される。
このように構成された放射性流体の放介1能測定装同に
あつCは、多聞の放Ml fJ流体の流れるメインライ
ン1から放射性流体の一部がモニタライン2に分流し、
測定部3のモニタレル4を流過リ−る工程で、例えばア
ルノア線計測法にJ−> C核燃料物質の放射能m痘が
測定され、所定の表示装置(図示せず)によつC表示観
測される。
し背景技術の問題点] しかしなか(う、このj;うに構成された従来の放射性
流体の放射能測定装置にあつCは、放射性流体の長時間
にわたる運転に伴つ−で、モニタライン2の流路内壁に
核燃料物質あるいは核分裂生成物が(=j着′りること
があり、放射性流体の流量や流速が変化しC正確な放q
・1能濃度の測定ができなくなる場合が〈l−しる欠点
がある。
特に、測定部3のモニタセル4内壁に核燃料物質や核分
裂生成物が付着づ゛ると、核燃料物質の放射能温度測定
結果に大幅な誤差を生ずる難点がある。
[発明の目的] 本発明はこのJ、うな従来の欠点を解決するためになさ
れたもので、放射性流体中の核燃料物質の放射能温度測
定精度の低下を防止し、長期間に渡り安定かつ高い測定
精度を維持ぐぎる放射性流fホの放riot能測定装置
の提1共を「1的どづる。
1発明の概9.21 この目的を達成するために木5n明は、放口・1性流体
を移送するメインラインに111射能tニタ装置を連結
しくなる放射性流体の放射能測定装置におい(、上記メ
インラインに複数の放射能モニタ装買を連結し、これら
各放射能モニタ装置が、メインラインから分流する放射
性流体の放口・j能淵度を測定づる測定811と、この
測定部の放射性流体の入出力路を開開Jる開閉装置と、
この開閉装置にJ、る上記測定部の入出力路の閉状態に
J3いて」−記測定部に洗浄溶液を流過さt′!、′C
前記測定H:1%を洗浄Jる洗浄装置室とを具備してな
ることを特徴とし、一部の放射能モニタ装置を洗浄しな
がら他のtriθ・1能七二タ装置で放射能濃度の測定
を可能にしたもの(゛ある。
[発明の実施例、1 以下本発明の詳細を図面を参H((< L、9つ説明す
る。
第3図は本発明の一実施例を示すブロック図である。図
におい−C放射性流体は、概略的には、多聞の放射性流
体の流れるメインライン1と、このメインライン1から
放射性流体を分流して放射能1lii1度を測定する第
1および第2の放銅能七ニタ:に置6.7と、この第1
おにび第2の放射能モニタ装置46.7に接続されこれ
らを切換制御り−る制御装置8から構成されている。
第1の放射能モニタ装置6は、メインライン1に連結さ
れた入力バルブ9と、この入力バルブ9に直列的に連結
された測定部゛10および出力バルブ11からなるモニ
タライン12を右しCおり、人力バルブ9おにび出力バ
ルブ11は制御B IPi8に接続されている。
大力バルブ9は、制御装置8にJ、ってモニタライン1
2への放射性流体の流入を開閉するもので85す、測定
部10は、第4図に示−リJ、うに、E二タライン12
の一部を’、>−!l”C:ニタセル13と、モニタレ
ル13に取イ4けられかつtニタレル13内を流過する
放射性流体中 えばアルファ線計測方法を用いた検出器14かうなって
J′3つ、また、出力バルブ11は、制御装置8によっ
C制御ε\れが′っ入力バルブ9に同期しくしニタライ
ン12の出力側を開開Jるものぐdうる。
1Jなわら、人出カバルブ9.11【よ、測定部10に
J3ける放射t!1流体の人出カ路を同115に開閉り
る開1311装置を構成づる。
また、放射能[ニタ′J装置6にば、人力バルブ9と測
定部1oの連結部に連結された硝酸溶液人力バルブ15
ど、測定部1oど出力バルブ11の連結部に連結された
硝酸溶液出力バルブ1Gと、測定部10に接続された信
号処J11!部17を石しでJ3す、各硝酸溶液人力バ
ルブ15、硝酸溶液出カバル116、信号処理部17【
よイれそ゛れ制御I!!i置8に接続されCいる。
硝酸溶液人出力バルブ15.16 tJ、制御装置8の
制ill ニ、に ッC入出カバ/L/ ’I 9.1
1 ニIRIIUJ シC入出力バルブ9.11の1y
1状態11、Yに硝酸溶液を測定部10へ供給するとと
もに流出させる機能を右7−る。。
また、信号処辺!部17 tit、ill!I定郡1o
定検1o14−r測定された放射性流体の放射能濃度を
制祷1装置8の制御に従って、所定の方法で表示り゛る
機能を右(Jる。
第2の放射能モニタ装置7は、人力バルブ18、測定部
10、出力バルブ20からなるモニタライン21と、硝
酸溶液出力バルブ22、硝酸溶液人力バルブ23 J3
J:び信号処理部24を有しており、その構成および機
能は第1の放射能モニタ装置6と同様であるので、その
説明を省略する。
制御装置8は、タイマを備え、入力バルブ9.18、出
力バルブ11.20.硝酸溶液人力バルブ15.22、
硝酸溶液出力パル116.23の開閉動作、iJ3 、
J:び信号処理部」7.24を制御する機械的イブしく
は電子的な制御機構を有し、第1おにび第2の敢04能
モニタ装置6.7にお(]る入出力バルブ9.18.1
1.20、硝酸溶液入出力バルブ15.22.16.2
3および信号処理部17.24を切換制御しCおり、例
えば、タイマに3ノζり一日とか一週間fσに各放射能
モニタ装買(j17を交互に切換えるように動作する。
なJ3、第5図は、例えば第1の放射能モニタ装置6に
おりる制御装置f?1′8と人出カバルブ9.11、硝
酸溶液人出力バルブ1!j、16、おJ、び信号処理部
17どの接続をわかり易くりるために抽出し−で示した
ブ1」ツク図ぐある、。
次に、上述のように構成された本発明の放射性流体の放
射能測定装ffffの動作についで説明づる。
まず、制御装置68にJ二っC第1の放射能七二り装置
()におりる人出力バルブ9.11を開状態に、また硝
酸溶液入出力バルブ15、′16を閉状態に−りるーy
j、第2の放射能tニタ装置1ct 7におりる入出力
バルブ1ε3.20を開状態に、硝酸溶液人出力バルブ
22.23を開状態にりる。
づると、メインライン1中を流れる放84性流体【3L
1第1の放射能モニタ装置6のtニラライン12に分流
するので、測定部1 ’OにおいC放fJ性流体中の核
燃料物質の放射能111f1度測定が行なわれ、信号処
理部17によって所定の測定表示が行なわれる。
一方、第2の放射能モニタ装置vI7にJ3いでは、メ
インライン1から放射性流体が七二タライン21に分流
されず、代わりにモニタライン21の測定部19には硝
酸溶液入力バルブ22から硝酸溶液が流入して測定部1
9のモニタセル内をへC硝酸溶液出力バルブ23から流
出する。
そのため、硝酸溶液入出ノコバルブ22.23及び測定
部19にで洗浄装置が構成され、しし、測定部19内も
しくは測定部1つの人出カ流路内壁に核燃料物質や核分
裂生成物がイ」着しCいれば、硝酸溶液によってこれら
が洗浄される。
ぞし−C1所定期間経過後、制御装置8ににっ′C第1
おJ、び第2の放射能モニタ装置6.7を切換制御し、
第1の放射能モニタ装置6.7におりる人出ノコバルブ
9.11を閉状態に、硝酸溶液入出力バルブ15.16
を開状態とするーh1第2の放射能モニタ装置7におけ
る人出カバルブ18.20を開状態に、硝酸溶液入出力
バルブ22.23を閉状態にすれば、逆に第1の放射能
モニタ装置6にあっては測定部1oの洗浄が行なわれ、
第2の放射能モニタ装置7にあってはメインライン1か
ら放射性流体がモニタライン21に分流し、/J々則ス
り流体中の核燃1’l物買の放則能淵1u測定が測定部
10てi“」なわれ、(Fj号処理部24で表示される
従つく、制御装置8によっ−(第1(13よび第2の放
射能1〜ニタ装置6.7を所定の期間交uレニ切換えで
動作さl!るなうば、イ・」肴した核燃別物賀・19核
分裂生成物を所定の期間C常に洗浄iJ能どなり、モニ
タライン12.21に(=J着したJ、ま放置されるこ
とがなくなっ’C,IIi射能淵瓜の測定精度が安定か
つ正確に維持される。
なお、上述の実施例にあっては、第1および第2の放射
能−しニタ装置6.7を制御装置8にJ、゛)て自動的
に切換制御する例を説明したが、本発明にあっては、手
動により適宜人出力バルブ9.18.11.20、硝酸
溶液人出力バルブ15.22.1(3,23jJ3よび
信号処理部17.2/I/!:切換えでも本発明の目的
達成が可能である。
さらに、本発明においCは、放射能エニタ装置6.7を
2系統設(プる場合に限らず、複数系統設り、順次1系
統づつ洗浄りるよう構成Jることも可能Cあり、まに1
任意系統づつ切換洗浄するJζう構成してもよい。
(発明の効果」 以」−説明したように本発明の放射性流体の放射能測定
装置は、メインラインから分流する放射性流体の放射能
濃度を測定゛する放射能モニタ)々置を、メインライン
に複数連結するとともに、各放射能[ニタ装置に、洗浄
溶液を流過させて放射能淵瓜測定部を洗浄する洗浄装置
を具備したので、一部の放射能モニタ装置を洗浄しなが
ら他方の放射能モニタ装置C放射性流体の放射能濃度を
測定づ゛ることが11I能どなり、各放射能モニタ装置
のモニタライン内にf」着した核燃お1物質や核分裂生
成物を常に除去して良好な状態下で放射性流体の放射陥
部度測定が可能となる。
そのため、数ケ月にもわたる長期間の稼動においても、
安定かつ正確な放q・1能Fif[の測定精度を維持覆
ることができる。
また、制御装置を備えて、複数の放射能モニタ装置をそ
の制御装置によって自動的に切換制御すれば、放射性流
体の放射陥部1真の測定と洗浄を自動的に繰り返りこと
が可能となり、長期間の稼動と操作の簡素化がil能と
なる3゜
【図面の簡単な説明】
第1図は従来の放射性流体のh9.射能測定装置を示ず
ブ]二1ツク図、第2図は第1図の測定部を示14ス6
成図、第3図は本発明の放射1(1流体の放射能測定装
置の一実施例を示づブト1ツ9図、第4図は第3図に示
J゛測定部を示゛す゛構成図、第5)図は第3図に示J
制御装置の接続を示り”ブし179図である。 ′1・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・メイ
ンライン2、12.21・・・モニタライン 3.10.19・・・測定部 4.13・・・・・・・・・・・・モニタレル5.1/
l・・・・・・・・・・・・検出器6.7・・・・・・
・・・・・・・・・放射能モニタ装[69,18,11
,20・= −・” 1til 間装TM(入出力バル
ブ) 15)、22.16.23・・・洗浄装置i″7(ti
ll酸溶液入出力バルブ) 17.24・・・・・・・・・・・・・・・・・・信号
処理部(7317)  代理人弁理士 則近憲佑(ばか
1名)

Claims (2)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)放射性流体を移送覆るメインラインに放射能モニ
    タ装置を連結してなる放0・j性流体の放射能測定装置
    にa3いで、前記メインラインに複数の放射能モニタ装
    置を連結し、これら各放Q=J能し一タ装買が、メイン
    ラインから分流りる放射性流体の放射能淵洟を測定する
    測定部ど、この測定部の放射性流体の人出ツノ路を開■
    j′する開閉装置ど、この開閉装置による前記測定部の
    入出力路の閉状態に、(3いて前記測定部に洗浄溶液を
    流過さ1.!η前記測定部を洗浄する洗浄装置とを具備
    しくなることを特徴とりる放射性流体の放口q try
    測定装置、。
  2. (2)各放射能モニタ装置の少なくとも開閉)−直d3
    .J、び洗浄装置に接続されるとともに、前記各放射能
    モニタ装置におりる放射性流体の放04能ff1fi麿
    測定ど測定部の洗浄とを切換制御覆る制御装置を備え“
    Cなることを特徴とする特9′1請求の範囲第1項記載
    の放射性流体の放Q・I能測定装置。
JP15518282A 1982-09-08 1982-09-08 放射性流体の放射能測定装置 Pending JPS5944677A (ja)

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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5166526A (en) * 1990-06-01 1992-11-24 Raytest, Isotopenmessgerate GmbH Apparatus and method for measuring the radioactivity of an eluate

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5166526A (en) * 1990-06-01 1992-11-24 Raytest, Isotopenmessgerate GmbH Apparatus and method for measuring the radioactivity of an eluate

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