KR20220030919A - 방사선 방호 실드 - Google Patents

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KR20220030919A
KR20220030919A KR1020217024872A KR20217024872A KR20220030919A KR 20220030919 A KR20220030919 A KR 20220030919A KR 1020217024872 A KR1020217024872 A KR 1020217024872A KR 20217024872 A KR20217024872 A KR 20217024872A KR 20220030919 A KR20220030919 A KR 20220030919A
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KR
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radiation protection
wall
radiation
transparent material
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KR1020217024872A
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피에르-마리 르메르
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르메르 빡스
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    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21FPROTECTION AGAINST X-RADIATION, GAMMA RADIATION, CORPUSCULAR RADIATION OR PARTICLE BOMBARDMENT; TREATING RADIOACTIVELY CONTAMINATED MATERIAL; DECONTAMINATION ARRANGEMENTS THEREFOR
    • G21F7/00Shielded cells or rooms
    • G21F7/02Observation devices permitting vision but shielding the observer
    • G21F7/03Windows, e.g. shielded
    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21FPROTECTION AGAINST X-RADIATION, GAMMA RADIATION, CORPUSCULAR RADIATION OR PARTICLE BOMBARDMENT; TREATING RADIOACTIVELY CONTAMINATED MATERIAL; DECONTAMINATION ARRANGEMENTS THEREFOR
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Abstract

본 발명은 투명 재료로 제조된 벽(6)을 포함하는 방사선 방호 실드(5)에 관한 것으로, 투명 재료로 제조된 벽(6)의 제1 면(61)의 주변 가장자리(611)는 밀봉체(11)를 통해 카운터 프레임(8)의 지지면(811)에 맞대고 지지하고, 상기 방사선 방호 실드(5)는 투명 재료로 제조된 상기 벽(6)의 제2 면(62)의 주변 가장자리(621)에 맞대고 지지하는 수단(12)을 구비한 고정 프레임(9)을 포함하고, 상기 지지 수단(12)은 주변 가장자리(621)와 접촉하는 접촉면(1212)을 포함하는 길이방향 지지 구조체(121)를 포함하고, 상기 방사선 방호 실드(5)는 카운터 프레임(8)과 고정 프레임(9)을 함께 고정하기 위한 고정 수단(10)을 더 포함하고, 이 방사선 방호 실드(5)는, 상기 지지 수단(12)이 투명 재료로 제조된 상기 벽(6) 방향으로 상기 길이방향 지지 구조체(121)에 대해 압력을 가할 수 있는 탄성 복귀 수단(122)을 포함한다는 사실을 특징으로 한다.

Description

방사선 방호 실드
본 발명은 이온화 방사선(ionising radiations)에 대한 방호 기술 분야에 관한 것이다.
보다 특히, 본 발명은 이온화 방사선을 받는 공간(고온 공간(hot space)으로 지칭됨)과 이온화 방사선을 받지 않는 공간(저온 공간(cold space)으로 지칭됨)을 분리하는 벽에 형성된 개구의 주변에 고정되는 방사선 방호 실드에 관한 것이다.
본 발명은 또한 이온화 방사선을 받는 공간을 둘러싸는 차폐 셀에 관한 것으로, 상기 차폐 셀은 금속 내부 코팅부 및, 상기 차폐 셀의 외부로부터 내부로 시각적인 접근을 가능하게 하는 적어도 하나의 방사선 차폐 창(anti-radiation window)을 포함하고, 상기 방사선 차폐 창은 콘크리트 벽에 박힌 덮개(sheath)를 포함하며, 상기 덮개는 상기 금속 내부 코팅부에 형성된 개구의 주변에 고정되는 방사선 방호 실드와 결합된 차폐 포트홀(shielded porthole)을 수용한다.
일부 폐기물 재처리 공장들, 또는 일부 실험실들에는 방사능 물질에 대한 작업이 수행되는 차폐 셀들(shielded cells)이 있다.
이들 차폐 셀은 이온화 방사선에 대한 효과적인 방호를 보장하도록 구성된 벽들로 둘러싸여 있으며, 차폐 셀들은 일반적으로 내부에서 수행되는 작업들의 외부로부터의 시각적인 모니터링을 가능하게 하는 하나 이상의 창(window)을 포함한다(예를 들어, 미국특허 US 7 257 927호, 유럽특허 EP 0 430 687호, 미국특허 US 3 505 525호, 프랑스특허 FR 1 333 746호 참조).
이러한 창들(방사선 차폐 창들로 지칭됨)은 콘크리트 벽에 박힌(embedded) 덮개를 포함할 수 있으며, 상기 덮개는 복수의 방사선 차폐 유리 슬래브들(anti-radiation glass slabs)을 통합하는 주철로 제조된 마운트(mount)로 구성되는 차폐 포트홀(shielded porthole)을 수용한다.
또한, 내부 측("고온 공간"이라고도 함)에서, 차폐 인클로저(shielded enclosure)는 차폐 포트홀 맞은편에 위치되는 방사선 방호 실드를 포함할 수 있다. 이 방사선 방호 실드("알파 유리(alpha glass)"라고도 함)는 차폐 인클로저의 벽들을 덮는 금속 내부 코팅부에 형성된 개구의 주변에 고정된다.
고려된 방사선 방호 실드는 주변이 고정 프레임(fastening frame)과 카운터 프레임(counter-frame)으로 구성된 캐리어 세트(carrier set)에 끼워지고 차폐 인클로저의 내부 코팅부와 용접을 통해 고정할 수 있는, 투명 재료로 제조된 벽을 포함한다.
방사선 차폐 투명 재료로 제조된 벽은 외부의 "저온 공간" 측의 제1 면과, 내부의 "고온 공간" 측의 제2 면으로 구분된다. 이 제1 벽면의 주변 가장자리는 유기 재료(일반적으로 EPDM 또는 네오프렌)로 제조된 밀봉체(seal)를 통해 카운터 프레임의 지지면(bearing face)에 지지된다. 그리고 고정 프레임은 밀봉체를 통해 투명 재료로 제조된 벽의 제2 면의 주변 가장자리에 대응하는 지지 수단(bearing means)을 구비한다.
그러나, 방사선 방호 실드의 투명 재료로 제조된 벽과 카운터 프레임 및 고정 프레임 사이에 끼워진 밀봉체들은 이들이 받는 방사선의 양이 많기 때문에 시간이 지남에 따라 매우 빠르게 열화(deteriorate)하고, 이와 관련하여 정기적으로 밀봉체들을 교체할 필요가 있으나, 이는 수행하기가 쉽지 않고 상당한 비용을 발생시킨다.
최신 기술의 상술한 문제점을 극복하기 위해, 본 발명은 이온화 방사선을 받는 공간 - 고온 공간으로 지칭됨 - 과 이온화 방사선을 받지 않는 공간 - 저온 공간으로 지칭됨 - 을 분리하는 벽에 형성된 개구의 주위에 고정되는 방사선 방호 실드를 제공하고, 상기 방사선 방호 실드는 투명 재료로 제조된 벽을 포함하고, 상기 벽은 상기 저온 공간 측의 제1 면, 및 상기 고온 공간 측의 제2 면을 포함하고,
투명 재료로 제조된 상기 벽의 상기 제1 면 또는 제2 면 중 하나의 주변 가장자리는 밀봉체를 통해 카운터 프레임의 지지면(bearing face)에 맞대고(against) 지지하고,
상기 방사선 방호 실드는 투명 재료로 제조된 상기 벽의 상기 제1 면 또는 제2 면 중 다른 하나의 주변 가장자리에 맞대고 지지하는 수단을 구비한 고정 프레임을 포함하고,
상기 지지 수단은 투명 재료로 제조된 상기 벽 맞은편에 상기 제1 면 또는 제2 면의 주변 가장자리와의 접촉면을 포함하는 길이방향 지지 구조체를 포함하고,
상기 방사선 방호 실드는 또한 상기 카운터 프레임과 상기 고정 프레임을 함께 고정하기 위한 고정 수단을 포함하며,
이 방사선 방호 실드는, 상기 지지 수단이 투명 재료로 제조된 상기 벽의 방향으로 상기 길이방향 지지 구조체에 압력을 가하도록 구성된 탄성 복귀 수단(elastic return means)을 포함한다는 사실을 특징으로 한다.
이러한 특징은 이온화 방사선에 매우 잘 견디는 밀봉체, 특히 무기 재료로 제조된 가스켓들(유리하게는 납, 구리, 주석 또는 카드뮴으로부터 선택된 순수 상태 또는 합금 형태의 연질 금속, 즉 가단성 있는(malleable) 또는 연성인(ductile) 금속으로 제조된 가스켓들), 또는 흑연으로 만든 가스켓들의 사용을 가능하게 한다.
개별적으로 또는 어떤 기술적으로 가능한 조합에 따라 고려되는 본 발명에 따른 방사선 방호 실드의 다른 비제한적이고 유리한 특징들은 다음과 같다.
- 탄성 복귀 수단은 상기 고정 프레임의 주변부에 걸쳐 균일하게 또는 적어도 거의 균일하게 분포된 복수의 스프링 부재로 구성되고;
- 상기 스프링 부재는 벨빌(Belleville) 와셔로 구성되며;
- 상기 길이방향 지지 구조체는 투명 재료로 제조된 벽 맞은편에 상기 면의 주변 가장자리와의 상기 접촉면을 형성하고 기밀을 형성하는 부착형 지지 프로파일(affixed bearing profile)과 결합된 압력 금속 프로파일을 포함하고;
- 상기 부착형 지지 프로파일은 (i) 순수 상태 또는 합금 형태의 연질 금속, 바람직하게는 납, 구리, 주석 및 카드뮴, 및 (ii) 흑연으로부터 선택된 재료로 제조되고;
- 상기 탄성 복귀 수단의 적어도 일부는 상기 탄성 복귀 수단에 의해 상기 길이방향 지지 구조체에 대해 가해지는 압력의 설정을 가능하게 하도록 구성된 압력 설정 스크류들과 결합되고;
- 상기 벨빌 와셔들의 적어도 일부의 각각은 압력 설정 스크류와 결합된다.
본 발명은 또한 금속 내부 코팅부 및, 차폐 셀의 외부로부터 내부로의 시각적인 접근을 가능하게 하는 적어도 하나의 방사선 차폐 창을 포함하는, 이온화 방사선을 받는 공간을 둘러싸는 차폐 셀에 관한 것으로, 상기 방사선 차폐 창은 콘크리트 벽에 박힌(embedded) 덮개를 포함하고, 상기 덮개(sheath)는 상기 금속 내부 코팅부에 형성된 개구의 주변에 고정되는, 상기 정의된 바와 같은 방사선 방호 실드와 결합된 차폐 포트홀(shielded porthole)을 수용한다.
물론, 본 발명의 상이한 특징들, 변형들 및 실시예들은 양립할 수 없거나 서로를 배제하지 않는 한 다양한 조합에 따라 서로 결합될 수 있다.
또한, 본 발명의 다양한 다른 특징들은 본 발명의 비제한적인 실시예들을 도시하는 도면을 참조하여 이루어진 첨부된 설명으로부터 나타날 것이며, 여기서:
도 1은 본 발명에 따른 방사선 방호 실드를 고온 공간 측에 장착한 방사선 차폐 창을 통합하는 차폐 셀을 도시하는 개략적인 수직 단면도이다.
도 2는 도 1에 도시된 방사선 차폐 창의 방사선 방호 실드의, 차폐 셀의 고온 공간 측에서의 정면도를 도시한다.
도 3은 도 2의 3-3 단면에 따른 단면도이다.
도 1에 도시된 차폐 셀(1)은 일측에 방사선 차폐 창(anti-radiation window;3)이 형성된 콘크리트 벽들(2)(부분적으로 표시됨)에 의해 경계가 정해진다.
콘크리트 벽들(2)은 최대 1.5미터 범위의 두꺼운 두께를 갖는다.
방사선 차폐 창(3)은 차폐 셀(1) 외부의 저온 공간(F) 측에 위치된 사람(P)이 내부 고온 공간(C) 내의 방사성 제품들에 대해 수행되는 작업을 모니터링할 수 있도록 구성된다.
이 방사선 차폐 창(3)은 차폐 셀(1)의 콘크리트 벽(2)에 박힌(embedded in), 예를 들면 강 또는 주철로 제조된 금속 프레임 형태의 덮개(sheath;31)를 포함하며, 여기서 이 덮개(31)는 2개의 납-유리 슬래브(lead-glass slabs;321 및 322)에 의해 형성된 광학 블록(optical block)으로 구성된 차폐 포트홀(shielded porthole;32)을 수용한다.
고온 공간(hot space;C) 측에서, 차폐 셀(1)의 내부는 개구(41)가 방사선 차폐 창(3) 맞은편에 형성되어 있는 금속 코팅(4)을 포함하고, 상기 개구(41)의 주위에 걸쳐 도 2 및 도 3에 상세히 도시된 방사선 방호 실드(radio-protective shield;5)의 주변부가 용접에 의해 고정된다.
유리하게는, "라이닝(lining)"이라고도 지칭되는 금속 코팅(4)은 스테인리스강으로 제조된다.
방사선 방호 실드(5)는 차폐 셀(1)의 저온 공간(F) 측의(즉, 납-유리 슬래브(321 및 322) 쪽으로 향하는) 제1 면(61)과 고온 공간(C) 측의 제2 면(62)으로 경계가 정해지는, 투명 재료로 제조된 벽(6)을 포함한다.
투명 재료로 제조된 벽(6)의 이들 제1 면(61) 및 제2 면(62)은 가장자리(63)에 의해 연결된다.
투명 재료로 제조된 벽(6)은 유리로 제조될 수 있다.
이 방사선 방호 실드(5)는 또한 카운터 프레임(8) 및 고정 프레임(9)으로 형성된 주변 구조물(7)을 포함하며, 이 주변 구조물(7)은 투명 재료로 제조된 벽(6)을 유지하고 차폐 인클로저(shielded enclosure;1)의 금속 코팅(4)에 고정될 수 있도록 구성된다.
이 목적을 위해, 투명 재료로 제조된 벽(6)의 주변부가 카운터 프레임(8)과 고정 프레임(9) 사이에 끼워져 있으며, 여기서 스크류(10) 형태의 고정 수단은 이들 카운터 프레임(8)과 고정 프레임(9) 사이의 고정을 보장한다.
보다 구체적으로, 투명 재료로 제조된 벽(6)의 주변부는 카운터 프레임(8)의 리베이트(rebate;81)에 위치되고, 상기 리베이트(81)에 위치된 투명 재료로 제조된 이 벽(6)의 제1 면(61)의 주변 가장자리(611)는 밀봉체(11)를 통해 카운터 프레임(8)의 지지면(811)에 맞대어(against) 위치된다.
또한, 투명 재료로 제조된 벽(6)의 주변부는 고정 프레임(9)의 리베이트(91)에 위치되고, 투명 재료로 제조된 이 벽(6)의 제2 면(62)의 주변 가장자리(621)는 상기 리베이트(91)에서 이 리베이트(91)의 웨브(web;912)의 면(911) 맞은편에 위치되며; 고정 프레임(9)은 투명 재료로 제조된 상기 벽(6)의 제2 면(62)의 상기 주변 가장자리(621)에 맞대어(against) 지지하기 위한 수단(12)을 구비한다.
이러한 지지 수단(12)은 다음을 포함한다:
- 투명 재료로 제조된 벽(6)의 제2 면(62)의 주변 가장자리(621)와의 접촉면 및 기밀을 형성하는 부착형 지지 프로파일(affixed bearing profile;1212)과 결합된(associated) 압력 금속 프로파일(pressure metallic profile;1211)에 의해 형성되는 길이방향 지지 구조체(longitudinal bearing structure;121), 및
- 길이방향 지지 구조체(121)에 대해 (투명 재료로 제조된 벽(6)의 방향으로) 압력을 가하도록 구성된 탄성 복귀 수단(elastic return means;122) - 이러한 탄성 복귀 수단(122)은 압력 설정 스크류(123)와 결합됨 -.
부착형 지지 프로파일(1212)은 접착(gluing)에 의해 또는 상보적인 형상의 단순한 맞물림(interlocking)에 의해 압력 금속 프로파일(1211)에 결합된다.
탄성 복귀 수단은 고정 프레임(9)의 주변부에 걸쳐 균일하게 또는 거의 균일하게 분포되는 벨빌 와셔(122) 형태의 복수의 스프링 부재로 구성되며, 탄성 복귀 수단 각각은 압력 금속 프로파일(1211)과 압력 설정 스크류(123)의 활성 단부(1231) 사이에 개재된다.
압력 설정 스크류(123)는 나사형(threaded) 오리피스(9120)를 통해 고정 프레임(9)의 리베이트(91)의 웨브(912)를 가로지른다. 그리고, 압력 설정 스크류(123)의 단부(1232) - 즉, 결합된 벨빌 와셔(122)와 협력하는 단부(1231)의 맞은편임 - 는 고정 프레임(9) 외부로부터 접근 가능하다. 이 스크류 반대 단부(opposite end;1232)는 잠금 너트(lock nut;124)와 협력하며 적절한 도구(예: 키, 스크루드라이버...)에 의해 상기 스크류 반대 단부를 회전 조작(rotational manoeuvring)하는 각인(imprint;1233)을 포함한다.
압력 설정 스크류(123)의 회전 조작은 탄성 복귀 수단(122)에 의해 길이방향 지지 구조체(121)에 가해지는 압력의 설정을 가능하게 하고, 따라서 카운터 프레임(8) 및 카운트 프레임의 밀봉체(11)의 방향으로 지지 프로파일(1212)에 의해 투명 재료로 제조된 벽(6)에 가해지는 압력의 설정을 가능하게 한다는 것을 이해해야 한다.
예를 들어, 압력 금속 프로파일(1211)은 강, 스테인리스 강(inox), 청동 또는 황동으로 제조된다.
이어서, 밀봉체들(11 및 1212)은 무기 재료로 제조될 수 있다. 따라서, 밀봉체들은 연질 금속(soft metal)(즉, 가단성 있는(malleable)/연성인(ductile) 금속), 바람직하게는 (순수 상태 또는 합금 형태의) 납, 구리, 주석 또는 카드뮴으로부터 선택된 금속으로 제조될 수 있다.
밀봉체들은 또한 흑연으로 제조될 수 있다.
바람직하게는, 2개의 가스켓 구조체(11 및 1212)는 동일한 재료로 제조된다.
고정 프레임(9)과 카운터 프레임(8)은 고정 스크류들(10)이 교차(cross)하는 접촉 평면(contact plane;13)에서 서로 접촉된다.
이들 고정 스크류(10)는, 예를 들어 압력 설정 스크류들(123)과 동일한 피치에 따라 고정 프레임(9) 및 카운터 프레임(8)의 주변부에 걸쳐 균일하게 또는 적어도 거의 균일하게 분포된다.
도 3에서, 투명 재료로 제조된 벽(6)의 가장자리(63)와 카운터 프레임(8)의 리베이트(81)의 측면 사이에 쐐기 구조체(wedging structure;14)가 끼워져 있다.
또한 도 3에서, 차폐 셀(1)의 금속 코팅(또는 라이닝)(4)에 형성된 개구(41)의 주변 가장자리와 용접에 의해 고정되도록 구성된, 일체형(integrally in one-piece)으로 만들어진 카운터 프레임(8)의 측방향 연장부(lateral extension;82)가 있다.
일부 특정 구성들에서, 방사선 방호 실드(5)는 다른 방향으로 개구(41)의 주변 가장자리에 고정될 수 있는데, 즉 고온 공간(C) 측의 카운터 프레임(8) 및 (특히 저온 공간(F) 측으로부터의 고정 프레임(9)을 분리(dismount)할 수 있도록) 저온 공간(F) 측의 고정 프레임(9)을 통해 고정될 수 있다.
본 발명에 따른 지지 수단(12)은 투명 재료로 제조된 벽(6)과 카운터 프레임(8)의 리베이트(81)의 지지면(811) 사이에 끼워진 밀봉체(11)에, 또한 투명 재료로 제조된 벽(6)과 고정 프레임(9) 사이에 끼워진 밀봉체(1212)에 영구적인 압력을 가할 수 있게 한다. .
이러한 특징은 이온화 방사선에 매우 잘 견디는 밀봉체(11 및 1212)의 사용을 가능하게 하지만, 그 성질상 시간이 지남에 따라 약간 붕괴되거나 크리프 변형(creep)되는 경향이 있을 수 있다.
그때 지지 수단(12)은 밀봉체에 대한 압력을 유지함으로써 크리프성(creeping)을 탄성적으로 보상하기 위한 시스템을 형성한다.

Claims (10)

  1. 이온화 방사선을 받는 공간 - 고온 공간(C)으로 지칭됨 - 과 이온화 방사선을 받지 않는 공간 - 저온 공간(F)으로 지칭됨 - 을 분리하는 벽에 형성된 개구의 주위에 고정되는 방사선 방호 실드로서, 상기 방사선 방호 실드(5)는 투명 재료로 제조된 벽(6)을 포함하고, 상기 벽(6)은 상기 저온 공간(F) 측의 제1 면(61) 및 상기 고온 공간(C) 측의 제2 면(62)을 포함하고,
    투명 재료로 제조된 상기 벽(6)의 상기 제1 면(61) 또는 제2 면(62) 중 하나의 주변 가장자리(611)는 밀봉체(11)를 통해 카운터 프레임(8)의 지지면(811)에 맞대고(against) 지지하고,
    상기 방사선 방호 실드(5)는 투명 재료로 제조된 상기 벽(6)의 상기 제1 면(61) 또는 제2 면(62) 중 다른 하나의 주변 가장자리(621)에 맞대고 지지하는 수단(12)을 구비한 고정 프레임(9)을 포함하고,
    상기 지지 수단(12)은 투명 재료로 제조된 상기 벽(6) 맞은편에 상기 제1 면(61) 또는 제2 면(62)의 주변 가장자리(621)와의 접촉면(1212)을 포함하는 길이방향 지지 구조체(121)를 포함하고,
    상기 방사선 방호 실드(5)는 또한 상기 카운터 프레임(8)과 상기 고정 프레임(9)을 함께 고정하기 위한 고정 수단(10)을 포함하고,
    상기 지지 수단(12)은 투명 재료로 제조된 상기 벽(6) 방향으로 상기 길이방향 지지 구조체(121)에 압력을 가하도록 구성된 탄성 복귀 수단(122)을 포함하는 것을 특징으로 하는 방사선 방호 실드.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 밀봉체(11)는 연질 금속, 바람직하게는 납, 구리, 주석 또는 카드뮴으로부터 선택된 순수 상태 또는 합금 형태의 금속으로 제조되는 것을 특징으로 하는 방사선 방호 실드.
  3. 제 1항에 있어서,
    상기 밀봉체(11)는 흑연으로 제조되는 것을 특징으로 하는 방사선 방호 실드.
  4. 제 1항 내지 제 3항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 탄성 복귀 수단(122)은 상기 고정 프레임(9)의 주변부에 걸쳐 균일하게 또는 거의 균일하게 분포된 복수의 스프링 부재(122)들로 구성되는 것을 특징으로 하는 방사선 방호 실드.
  5. 제 4항에 있어서,
    상기 스프링 부재는 벨빌 와셔(122)들로 구성되는 것을 특징으로 하는 방사선방호 실드.
  6. 제 1항 내지 제 3항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 길이방향 지지 구조체(121)는 투명 재료로 제조된 상기 벽(6) 맞은편에 상기 면(62)의 상기 주변 가장자리(621)와의 접촉면을 형성하고 기밀을 형성하는 부착형 지지 프로파일(1212)과 결합된 압력 금속 프로파일(1211)을 포함하는 것을 특징으로 하는 방사선 방호 실드.
  7. 제 6항에 있어서,
    상기 부착형 지지 프로파일(1212)은 순수 상태 또는 합금 형태의 연질 금속, 바람직하게는 납, 구리, 주석 및 카드뮴, 및 흑연으로부터 선택된 재료로 제조되는 것을 특징으로 하는 방사선 방호 실드.
  8. 제 1항 내지 제 7항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 탄성 복귀 수단(122)의 적어도 일부는 상기 탄성 복귀 수단(122)에 의해 상기 길이방향 지지 구조체(121)에 가해지는 압력의 설정을 가능하게 하도록 구성된 압력 설정 스크류(123)와 결합되는 것을 특징으로 하는 방사선 방호 실드.
  9. 제 5항 및 제 8항의 조합에 있어서,
    상기 벨빌 와셔(122)들의 적어도 일부의 각각은 압력 설정 스크류(123)와 결합되는 것을 특징으로 하는 방사선 방호 실드.
  10. 금속 내부 코팅부(4) 및, 차폐 셀(1)의 외부로부터 내부로의 시각적인 접근을 가능하게 하는 적어도 하나의 방사선 차폐 창(3)을 포함하는, 이온화 방사선을 받는 공간을 둘러싸는 차폐 셀로서,
    상기 방사선 차폐 창(3)은 콘크리트 벽(2)에 박힌 덮개(31)를 포함하고, 상기 덮개(31)는 상기 금속 내부 코팅부(4)에 형성된 개구(41)의 주변에 고정되는, 제 1항 내지 제 9항 중 어느 한 항에 따른 방사선 방호 실드(5)와 결합된 차폐 포트홀(32)을 수용하는 것을 특징으로 하는 차폐 셀.
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