WO2011001638A1 - 退出モニタ - Google Patents

退出モニタ Download PDF

Info

Publication number
WO2011001638A1
WO2011001638A1 PCT/JP2010/004198 JP2010004198W WO2011001638A1 WO 2011001638 A1 WO2011001638 A1 WO 2011001638A1 JP 2010004198 W JP2010004198 W JP 2010004198W WO 2011001638 A1 WO2011001638 A1 WO 2011001638A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
monitor
unit
contamination
worker
exit
Prior art date
Application number
PCT/JP2010/004198
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
柳嶋良平
伊藤勝人
齊藤亮一
高野智
Original Assignee
富士電機システムズ株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 富士電機システムズ株式会社 filed Critical 富士電機システムズ株式会社
Priority to CN201080029909.XA priority Critical patent/CN102549452B/zh
Priority to US13/382,148 priority patent/US8896454B2/en
Priority to JP2011502976A priority patent/JP4877428B2/ja
Publication of WO2011001638A1 publication Critical patent/WO2011001638A1/ja

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01TMEASUREMENT OF NUCLEAR OR X-RADIATION
    • G01T1/00Measuring X-radiation, gamma radiation, corpuscular radiation, or cosmic radiation
    • G01T1/16Measuring radiation intensity
    • G01T1/161Applications in the field of nuclear medicine, e.g. in vivo counting
    • G01T1/163Whole body counters
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01TMEASUREMENT OF NUCLEAR OR X-RADIATION
    • G01T1/00Measuring X-radiation, gamma radiation, corpuscular radiation, or cosmic radiation
    • G01T1/16Measuring radiation intensity
    • G01T1/169Exploration, location of contaminated surface areas
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01TMEASUREMENT OF NUCLEAR OR X-RADIATION
    • G01T1/00Measuring X-radiation, gamma radiation, corpuscular radiation, or cosmic radiation
    • G01T1/16Measuring radiation intensity
    • G01T1/161Applications in the field of nuclear medicine, e.g. in vivo counting
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01TMEASUREMENT OF NUCLEAR OR X-RADIATION
    • G01T1/00Measuring X-radiation, gamma radiation, corpuscular radiation, or cosmic radiation
    • G01T1/16Measuring radiation intensity
    • G01T1/167Measuring radioactive content of objects, e.g. contamination

Definitions

  • the present invention relates to an exit monitor that inspects a contamination state of a body surface by a radioactive substance of a worker when the worker who has worked in the management area of a radioactive substance handling facility leaves the management area.
  • a management area and a non-management area that regulate and manage entry and working conditions are established. Workers working in the controlled area may be contaminated with radioactive material. Therefore, when the worker leaves the management area to the non-management area, the worker is inspected for contamination by radioactive substances by the exit monitor. When the exit monitor detects that the worker is contaminated with radioactive material, the worker removes the contamination and then checks the exit monitor for contamination again to confirm that there is no contamination by the radioactive material. Then, you will leave the unmanaged area.
  • Patent Document 1 Japanese Patent Laid-Open No. 11-64522, title of invention: exit monitor.
  • the exit monitor described in this prior art document particularly has a function of adjusting the height position of the overhead radiation detector according to the height of the operator.
  • Patent Document 1 Since the exit monitor of Patent Document 1 detects the height of the worker and appropriately adjusts the height position of the radiation detector above the head, measurement is performed with high accuracy. Recently, however, further improvement in detection performance has been demanded. For example, a location that has been considered difficult to detect with the prior art (specifically, near the armpit between the flank and the upper limb. There is an increasing demand for more reliable detection of radioactive contamination (explained as “the Majesty”). However, no such exit monitor currently exists.
  • the present invention has been made in view of the above-described problems, and the object thereof is an inexpensive and simple configuration, which is based on a radioactive material at the armpit between the trunk side surface and the upper limb, which is particularly difficult to detect.
  • An object of the present invention is to provide an exit monitor that can detect contamination without being affected by the heights of a large number of workers and improve both detection performance and cost performance.
  • the exit monitor of the invention described in claim 1 is: A device for inspecting the contamination status of the body surface by radioactive materials of workers working in a radiation control area, One of the operator's body is detected by the sensor unit facing the one side of the operator's body, and the monitor unit for the front and rear surfaces that detects the contamination of the operator's front or back by the sensor unit facing the operator's front or back.
  • an exit monitor comprising a body side monitor unit for detecting contamination on the side surface of the body, and a central processing unit for performing a contamination inspection based on a detection signal output from each monitor unit
  • the sensor unit facing the inner side of the upper limb of the worker detects the contamination of the inner side of the upper limb of the worker, and the sensor unit facing the side of the body of the worker cleans the side of the body of the worker.
  • a monitor unit for the underside of the double-sided type which is integrally incorporated with the monitor unit for the fuselage side surface to be detected;
  • An elevating drive unit that elevates and lowers the armpit double-sided monitor unit,
  • the central processing unit is Elevation control means for controlling the elevating drive unit so that the underside double-sided monitor unit is raised at the time of detecting contamination on the front or back of the operator,
  • the front-rear monitor unit detects and outputs a surface contamination state of the front or back of the worker's body, and the body side monitor unit that rises detects the body side surface from the waist of the operator to the armpit.
  • the detection signal for detecting and outputting the surface contamination state, and the upper limb inner surface monitor portion that rises together with the trunk side surface monitor portion indicate the surface contamination state on the inner limb inner surface from the palm inside the upper limb of the worker to the armpit.
  • the exit monitor of the invention described in claim 2 is: The exit monitor according to claim 1, A limit sensor for detecting the upper limit is arranged at the upper end of the monitor unit for the lower arm both sides, The central processing unit is connected to the limit sensor, and until the detection signal is output from the limit sensor, the underside double-sided monitor unit continues to rise, assuming that the central processing unit is not in contact with the underside of the operator
  • the lifting / lowering drive unit is controlled so that when the limit sensor comes into contact with the lower part of the collar and the detection signal output from the limit sensor is acquired, the raising / lowering of the lower armor both-side monitor unit is finished. Control the drive, It is characterized by that.
  • the exit monitor of the invention described in claim 3 is: In the exit monitor according to claim 1 or 2, A back-of-hand monitor unit for detecting contamination of the back of the worker's hand by a sensor unit facing the back of the worker's hand; It is characterized by providing.
  • the exit monitor of the invention described in claim 4 is: In the exit monitor according to claim 1 or 2, An upper limb outer surface monitor unit for detecting contamination on the outer limb outer surface of the worker by a sensor unit facing the outer limb outer surface of the worker; It is characterized by providing.
  • the exit monitor of the invention described in claim 5 is: In the exit monitor according to any one of claims 1 to 4, A head monitor unit for detecting contamination of the worker's head by means of a sensor facing the head of the worker; It is characterized by providing.
  • the exit monitor of the invention described in claim 6 is: In the exit monitor according to any one of claims 1 to 5, A monitor unit for the sole that detects contamination of the sole of the worker by a sensor unit facing the sole of the worker; It is characterized by providing.
  • the exit monitor of the invention described in claim 7 is: In the exit monitor according to any one of claims 1 to 6, Each of the monitor units is formed by arranging one or a plurality of planar sensor units.
  • the exit monitor of the invention described in claim 8 is: The exit monitor according to claim 7, wherein The central processing unit is A single inspection means by a detector single mode for monitoring based on a detection signal output from one sensor unit; Summing inspection means by detector summing mode for monitoring based on the summed signal obtained by summing the detection signals output from two adjacent sensor units; It is characterized by providing.
  • the exit monitor of the invention described in claim 9 is: In the exit monitor according to any one of claims 1 to 8, Each of the monitor units can be replaced as a module configuration.
  • the present invention it is possible to reliably detect contamination by the radioactive material at the armpit location by adopting an inexpensive and simple configuration that raises the armpit monitor portion instead of increasing the number of expensive sensor portions. did.
  • it is an inexpensive and simple configuration, and it can detect contamination by radioactive material at the armpit between the side of the trunk and the upper limb, which is particularly difficult to detect, without being affected by the height of many workers.
  • it is possible to provide an exit monitor with improved detection performance and cost performance.
  • FIG. 10A is an explanatory diagram of the descending state
  • FIG. 10B is an explanatory diagram of the ascending state
  • FIG. 11A is an explanatory diagram of detection in the detector single mode
  • FIG. 11B is an explanatory diagram of detection in the detector single mode
  • FIG. 11C is in the detector summing mode
  • FIG. 11D is a front view of detection
  • FIG. 11D is an explanatory diagram of detection in the detector single mode and the detector combined mode. It is explanatory drawing of monitor part exchange of a leaving monitor. It is explanatory drawing of monitor part exchange of a leaving monitor.
  • FIG. 14A is a perspective external view of another type of exit monitor in which the monitor unit has been replaced, FIG.
  • FIG. 14A is a perspective external view seen from the monitor unit side for the upper limb outer side surface
  • FIG. 14B is a display unit side with a gate It is the perspective appearance figure seen from. It is explanatory drawing of the partition attachment of an exit monitor.
  • FIG. 16A is an explanatory diagram of module replacement of the exit monitor
  • FIG. 16A is an explanatory diagram of a simple type exit monitor
  • FIG. 16B is an explanatory diagram of a high function type exit monitor.
  • the exit monitor 100 includes a base body 1, a front back monitor 2, a body side monitor 3, a back monitor 4, a sole monitor 5, A slide 6 and a display unit 7 are provided.
  • the body side monitor unit 3 includes an armpit double side monitor unit 31 and a leg side monitor unit 32.
  • the armpit side surface monitor unit 31 includes a body side surface monitor unit 31a, an upper limb inner side surface monitor unit 31b, and a limit sensor 31c.
  • the elevating drive unit 8 that elevates and lowers the armpit double-sided monitor unit 31 is provided.
  • the elevating drive unit 8 includes a linear guide 8a, a motor 8b, and a moving unit 8c.
  • the lower limb side surface monitor unit 32 includes two sensor units arranged in the vertical direction, and a lower end thereof is fixed to the base main body unit 1.
  • the front back monitor unit 2 the body side monitor unit 31a, the upper limb inner side monitor unit 31b, the limit sensor 31c, the back of the hand monitor unit 4, the sole monitor unit 5, display
  • the unit 7 and the lifting / lowering drive unit 8 are connected to the central processing unit 9, and the detection signal output from each monitor unit is subjected to signal processing by the central processing unit 9.
  • an input unit such as a switch is connected to the central processing unit 9 to accept input from an operator, or an output unit such as a printer is also connected to print a detection result, and then the operator You may make it pass to.
  • the base body 1 has a thin box shape and is installed on the floor surface of the management area.
  • the base main body 1 is configured to be able to fix each part to be described later, and is formed as a strong structure because an operator can place it.
  • the front-rear monitor unit 2 detects contamination on the front side of the worker by a sensor unit facing the front side of the worker. When the worker turns the back side, the sensor unit faces the back side of the worker, and the sensor unit detects contamination on the back side of the worker. That is, both front and back surfaces can be detected. The distance between the sensor unit and the worker should be sufficiently close so that radiation can be detected.
  • the front / rear monitor unit 2 includes sensor units (1) to (8) divided into planes.
  • the sensor section is composed of, for example, a plastic scintillator, a preamplifier, a discrete circuit, a high voltage power supply circuit, and the like, which are detectors for ⁇ -ray plastic scintillation.
  • the sensor unit (1) is provided for detecting contamination of the head. This is to cope with a tall person having a height of, for example, 2 m. Thus, contamination of the head is detected by the sensor unit (2) or the sensor unit (3). Therefore, contamination can be reliably detected regardless of height.
  • the front-rear monitor unit 2 is composed of a plurality of such split-type sensor units and the detection area of each sensor unit is reduced, the influence of the background is reduced and the detection sensitivity is improved. be able to.
  • the armpit both-side monitor unit 31 is a double-sided monitor unit that integrally includes a torso side surface monitor unit 31 a, an upper limb inner side surface monitor unit 31 b, and a limit sensor 31 c. It is.
  • the torso side surface monitor unit 31a has a sensor unit (1) that faces the flank and waist of one of the body side surfaces of the operator's body.
  • the lower limb side surface monitor unit 32 includes a sensor unit (2) and a sensor (on the one side surface of the operator's body facing the lower limbs (thigh, calf, and ankle). 3).
  • FIG. 7 shows a state in which the trunk side monitor unit 31a detects radioactivity contamination facing the waist, but the trunk side monitor unit 31a is separated from the lower limb side monitor unit 32.
  • the radioactivity contamination is detected facing the body side from the waist to the armpit (such as the chest side).
  • the radioactive contamination on both sides of the body is detected by the operator facing the back or front.
  • the body side monitor unit 3 is composed of a plurality of sensor units (1) to (3) divided into planes as described above, and the detection area of each sensor unit is reduced.
  • the detection sensitivity can be improved by reducing the influence of the above.
  • the upper limb inner surface monitor unit 31 b is a monitor unit that detects contamination of the inner limb surface of the worker by a sensor unit facing the inner limb inner surface of the worker.
  • contamination by the radioactive substance of the palm is detected facing the palm, but the upper limb inner surface monitor unit 31 b is raised and moves to the inner limb inner surface (the inner side of the arm, the inner side of the second arm). )
  • the limit sensor 31c has a function of outputting a detection signal when the armpit double-side monitor unit 31 reaches a predetermined upper limit (specifically, near the worker's heel). For example, a contact sensor, a limit switch, etc. It is.
  • a predetermined upper limit specifically, near the worker's heel.
  • the back-of-hand monitor unit 4 is opposed to the back of the hand, and detects contamination of the back of the hand with radioactive material.
  • a recess is formed by the upper limb inner side surface monitor unit 31b, the back of the hand monitor unit 4 and the bottom surface described above, and the operator can measure contamination with one hand in the recess. It will be.
  • the sole monitor unit 5 is opposed to the sole of the foot and detects contamination by radioactive material on the sole of the foot.
  • the handrail 6 is provided for the operator to add a hand. Further, it functions to guide the worker to stand at a predetermined position, and also functions as a reinforcing material for supporting the front-rear monitor unit 2 with respect to the base body unit 1.
  • the display unit 7 displays detection method guidance, detection results, and the like.
  • the elevating drive unit 8 is configured such that when the motor 8b rotates, the moving unit (slider) 8c of the linear guide 8a moves in the vertical direction via the ball screw, and as a result, the moving unit 8c.
  • the lower-side double-sided monitor unit 31 that is mechanically fixed to is raised and lowered.
  • a driver (not shown) drives the motor 8b forward and backward.
  • the central processing unit 9 includes an arithmetic processing device such as a microcomputer and a storage unit storing a contamination detection program, and executes the contamination detection process shown in FIG.
  • a contamination detection process first, in step S1, for example, it is determined whether or not a worker has entered the exit monitor 100 and detected by a human body detection sensor (not shown) to enter a monitoring start state, and monitoring starts. When it is not in a state, it waits until it becomes a monitoring start state, and when it becomes a monitoring start state, it transfers to step S2.
  • step S2 it is determined whether or not a predetermined time (counting time) until each monitor unit can detect radiation has elapsed. If the predetermined time has not elapsed, the process waits until the predetermined time elapses. When the predetermined time has elapsed, the process proceeds to step S3. In this step S3, the detection signals of the front back monitor unit 2, the body side monitor unit 3, the back of the hand monitor unit 4, and the sole monitor unit 5 are read. Next, the process proceeds to step S4, and after performing a single inspection process in the detector single mode described later, the process proceeds to step S5.
  • step S5 after performing a combined inspection process in an inspection device combined mode to be described later, the process proceeds to step S6.
  • step S6 it is determined whether radioactive contamination has been detected in the single inspection process and the combined inspection process. If contamination is detected, the process proceeds to step S7, where the contamination detection position is displayed on the display unit 7. The process moves from step S8 to step S8, and if no contamination is detected, the process moves directly to step S8.
  • step S ⁇ b> 8 an ascending drive signal for raising the armpit double-sided monitor unit 31 is output to the ascending / descending drive unit 8.
  • step S9 the detection signals of the body side monitor unit 31a and the upper limb inner surface monitor unit 31b are read.
  • step S10 the single inspection process similar to step S4 described above is performed based on the detection signals of the torso side surface monitor unit 31a and the upper limb inner side surface monitor unit 31b.
  • step S11 a combined inspection process similar to that in step S5 is performed based on the detection signal of the sensor of the body side surface monitor unit 31a and the detection signal of each sensor of the front and back side monitor unit 2.
  • step S12 it is determined whether or not contamination by a radioactive substance has been detected in the single inspection process and the combined inspection process.
  • the height position signal of the monitor unit 31 is read, and then the process proceeds to step S14 where the contamination detection position is specified based on the height position signal of the double-sided monitor unit 31 and displayed on the display unit 7 and then step S15.
  • step S15 it is determined whether or not a limit signal is input from the limit sensor 3c. If no limit signal is input, it is determined that the lower arm double-sided monitor unit 31 has not reached the upper limit position.
  • Step S16 the output of the ascending drive signal to the ascending / descending drive unit 8 is stopped, and then the process proceeds to step S17. After the descending drive signal is output to the ascending / descending drive unit 8, the process proceeds to step S18.
  • step S18 it is determined whether or not the lower surface of the lower both-side monitor unit 31 has reached the lowest position where it contacts the upper surface of the lower limb side monitor unit 32.
  • step S19 when the lowest position is reached, the process proceeds to step S19, and the output of the lowering drive signal to the lifting drive unit 8 is stopped.
  • the display unit 7 displays a message for notifying the operator that the front inspection has been completed.
  • the process proceeds to step S 20, and the back inspection process for performing the same processes as in steps S 1 to S 19 on the back of the operator.
  • the contamination detection process is terminated after performing the above.
  • steps S3 to S7 and the processing of steps S9 to S14 correspond to “contamination inspection means”, and the processing of steps S8 and S15 to S18 correspond to “elevation control means”.
  • the processes of S4 and S10 correspond to “single inspection means”, and the processes of steps S5 and S11 correspond to “summing inspection means”.
  • the exit monitor 100 When it is detected by a human body detection sensor (not shown) that the worker has entered the exit monitor 100, for example, the exit monitor 100 is turned on. The worker may operate the exit monitor 100 by operating a switch (not shown). First, the current background value (BG value) is measured before contamination is detected. Subsequently, the worker stands at the monitoring position. In this case, as shown in FIGS. 6 and 7, while the operator steps on the sole monitor unit 5, the front side of the operator faces the front side monitor unit 2, and the right side of the operator is the body side surface. Stands so as to face the monitor unit 3. Then, as shown in FIG. 3, one hand puts the hand into the recess so that the palm faces the upper limb inner surface monitor unit 3 b and the back of the hand faces the back of the hand monitor unit 4.
  • BG value current background value
  • the central processing unit 9 includes a front back monitor unit 2, an underarm monitor unit 31 (a trunk side monitor unit 31a, an upper limb inner surface monitor unit 31b), a lower limb side monitor unit 32, a back of the hand monitor unit 4, A detection signal is received from the sole monitor unit 5. Simultaneously with the reception of these detection signals, the central processing unit 9 controls the elevation drive unit 8 so that the armpit double-sided monitor unit 31 is raised.
  • the armpit double-sided monitor unit 31 that has been in the initial position as shown in FIG.
  • the central processing unit 9 detects contamination due to radioactive substances based on these detection signals.
  • the central processing unit 9 functions as a single inspection unit in a detector single mode for monitoring based on a detection signal output from one sensor unit.
  • the central processing unit 9 compares the latest BG value registered in a storage unit (not shown) with the detection signal and determines that there is no contamination by radioactive material if it is about the BG value, and also detects it compared to the BG value. If the signal is large, it is detected that there is contamination by radioactive material and displayed on the display unit 7.
  • the latest BG count rate registered in the storage unit (a preset moving average value of BG count rates corresponding to the number of BG measurements) is read, and the BG count rate is subtracted at the time of surface contamination measurement. Calculate the rate. These net count rates are also displayed on the display unit 7.
  • the central processing unit 9 further causes the display unit 7 to display the detection position of contamination due to radioactive substances. For example, if the human body picture data is read from a storage unit (not shown), the human body picture is displayed, and the position where the contamination of radioactive material is detected blinks, the operator can intuitively Can be grasped. If contamination due to radioactive material is detected by detection signals from the front-back monitor unit 2, the back-of-hand monitor unit 4, and the sole monitor unit 5, the detection position can be easily identified from the position of the sensor unit.
  • the armpit side monitor unit 31 provided with the body side monitor unit 31a and the upper limb inner side monitor unit 31b detects contamination while rising step by step, so the position of contamination due to radioactive substances is devised.
  • Cost For example, as shown in FIG. 10 (a), when the state where the lower arm both-side monitor unit 31 is at the lowest position and the lower surface is in contact with the upper surface of the lower limb side surface monitor unit 32 is assumed to be 0.
  • the approximate position of the human body can be specified by adding the amount of increase h of the underarm double-side monitor 31 and the height of the entire monitor. The specified part is displayed on the display unit 7.
  • the amount of increase h is calculated as a movement amount based on, for example, measuring a distance based on a distance sensor or counting a pulse signal from an encoder (not shown) attached to the motor 8b of the elevating drive unit. You may do it.
  • the central processing unit 9 functions as a combined inspection means in a detector combined mode for monitoring based on detection signals output from two adjacent sensor units.
  • the detection in the detector summing mode is performed simultaneously with the detection in the detector single mode described above.
  • the detector single mode described above when there is a radiation source near the boundary between the two sensor units, radioactive material is dispersed and radiated to the two sensor units, and is buried in the BG value. Accurate detection is not easy. Therefore, the detection accuracy is improved by detecting by the combined inspection means in the detector combined mode for monitoring based on the combined signal obtained by adding the detection signals output from the two adjacent sensor units.
  • the detector summing mode As shown in FIG. 11C, when the detection signal of the sensor unit (i) and the detection signal of the sensor unit (i + 1) are about the same but larger than BG, the sensor unit It is detected that there is contamination by a radioactive substance at the boundary position between (i) and the sensor unit (i + 1).
  • the detector summing mode has an advantage in detecting contamination due to radioactive substances at such boundary positions.
  • the front-rear monitor unit 2 and the body-side monitor unit 3 as well as the adjacent sensor units of the front-rear monitor unit 2 and the adjacent sensor units of the body-side monitor unit 3 are used. It is also applied between adjacent sensor parts. If the central processing unit 9 detects contamination due to radioactive substances by the detection signals from the front and rear monitor unit 2, the body side monitor unit 3, the back of the monitor unit 4, and the sole monitor unit 5, The detection position is easily identified from the position. In this way, since monitoring is performed using both the detector single mode and the detector combined mode, it is possible to detect the contamination position due to radioactive substances including the boundary position between the two sensor parts, and to improve the detection performance. Yes.
  • the limit sensor 31c of the underarm double-side monitor unit 31 When the detection progresses and the upper limit signal is output when the limit sensor 31c of the underarm double-side monitor unit 31 reaches the upper limit in the vicinity of the operator's heel, as shown in FIG. End detection. While the armpit side monitor unit 31 is raised, the body side monitor unit 31a monitors the surface contamination of the body side from the operator's waist to the armpit, and the upper limb inner surface monitor unit 31b is working. The surface contamination state of the inner surface of the upper arm from the palm inside the upper limb of the person to the armpit is monitored, and the inspection is completed.
  • the body side surface monitor unit 3 having the armpit side surface monitor unit 31 and the lower limb side surface monitor unit 32 detects the surface contamination state of the body side surface from the operator's foot to the armpit by monitoring. A detection signal is output. In this way, it is possible to detect even contamination by radioactive materials on both sides of the armpit, which was not easy to detect in the prior art, and the detection capability is enhanced. Further, the cost is reduced by reducing the number of expensive sensor units and adopting the relatively inexpensive lifting drive unit 8. Furthermore, the raising / lowering time is relatively short, and the operator is not frustrated.
  • the central processing unit 9 outputs a drive control signal for lowering the armpit double-sided monitor unit 31 to the lifting drive unit 8 to lower the armpit double-sided monitor unit 31,
  • the bottom surface is returned to the lowest position where it contacts the upper surface of the lower limb side surface monitor unit 32.
  • the operator performs the same monitoring with the back facing the front-rear monitor unit 2.
  • it is possible to inspect the entire front and rear, left and right soles and left and right soles.
  • the display unit 7 indicates that the exit is possible, the worker leaves the exit monitor 100, and the inspection ends.
  • the result of the inspection is “contamination”
  • an alarm is issued, the contamination part and the degree of contamination are displayed on the switch / display unit 7, and they are printed out as necessary.
  • the worker goes out from the entrance, cleans the contaminated site, and is again inspected by the exit monitor 100. In this way, when the inspection result becomes “normal”, the worker leaves the exit monitor 100.
  • the exit monitor 100 of this embodiment is such a thing.
  • the exit monitor 200 of the present embodiment is also described below as an inspection of contamination by radioactive substances by detecting, for example, ⁇ rays.
  • the exit monitor 200 includes a body side surface monitor unit 3 including a base main body unit 1, a front back surface monitor unit 2, an underarm double surface monitor unit 31, and a lower limb side surface monitor unit 32.
  • a monitor unit 5 for the sole a handrail 6, a monitor unit 10 for the back of the hand with a gate, a monitor unit 11 for the outer surface of the upper limb with a gate, a dosimeter reader 12, a display unit 13 with a gate, and a monitor unit 14 for the top of the head.
  • the back-of-hand monitor unit 10 with a gate includes a gate 10a.
  • a gate 10a is added to the back-of-hand monitor unit 4 described above.
  • the gate 10a is opened and closed by an opening / closing drive unit (not shown). This opening / closing drive unit is connected to and controlled by the central processing unit 9.
  • the upper limb outer surface monitor unit 11 with a gate includes a gate 11a, a back sensor unit 11b, an arm sensor unit 11c, and a second arm sensor unit 11d as shown in FIG.
  • the gate 11a is also opened and closed by an opening / closing drive unit (not shown).
  • This opening / closing drive unit is connected to and controlled by the central processing unit 9.
  • the back sensor unit 11b, the arm sensor unit 11c, and the second arm sensor unit 11d are also connected to the central processing unit 9 to obtain a detection signal.
  • it is also applied between the back sensor unit 11b, the arm sensor unit 11c, and the second arm sensor unit 11d, and contamination due to radioactive substances is detected even when a radiation source is located between these sensor units.
  • description will be made assuming that the gated upper limb outer surface monitor unit 11 is selected and arranged.
  • the dosimeter reader 12 is for reading data from a dosimeter (not shown) that is carried and carried by an operator.
  • the dosimeter stores data such as the personal identification information (ID) of the worker and the exposure dose due to work in the management area.
  • ID personal identification information
  • the dosimeter is attached to the dosimeter reader 12 arranged at a predetermined position of the gated upper limb outer surface monitor unit 11 in FIG. 12, the dosimeter data is read and the withdrawal process is started. Then, the exit monitor 200 enters a standby state so as to start detection.
  • the display unit 13 with a gate includes a main body unit 13a, a gate 13b, and a display unit 13c.
  • a gate 13b is added to the main body 13a, and the same display 13c as the display 7 described above is built in the large main body 13a.
  • the gate 13b is also opened and closed by an opening / closing drive unit (not shown). This opening / closing drive unit is connected to and controlled by the central processing unit 9.
  • the head monitor 14 moves downward while measuring the position from the head monitor 14 to the operator's head by a sensor unit (not shown), and the optimal position, that is, overhead Stop at the position where radiation detection is performed. Then, the contamination state of the worker is detected at the optimum position.
  • the head monitor unit 14 is also moved up and down by a lift drive unit (not shown). This lifting drive unit is connected to and controlled by the central processing unit 9.
  • the exit monitor 200 incorporating these configurations is configured as shown in FIGS. 14 (a) and 14 (b).
  • the exit monitor 200 may be provided with a partition 15.
  • This partition 15 is a vertical partition, and is provided as a boundary between a management area and a non-management area.
  • the exit monitor 200 is installed across the management area and the non-management area.
  • the simplest function exit monitor 100 as shown in FIGS. 1 and 2 to the advanced function exit monitor 200 as shown in FIGS. 12 and 13 can be configured by replacing modules. Therefore, high functionality is easy.
  • the exit monitor 200 As the operator attaches the dosimeter to the dosimeter reader 12, the exit monitor 200 is turned on. The gate 11a of the outer limb outer surface monitor unit 11 with the gate is opened so that the operator can enter the monitor. At the same time, the background value (BG) is measured. Subsequently, the worker stands at the monitoring position. In this case, the operator stands on the foot monitor unit 5 so that the front side of the operator faces the front / rear monitor unit 2 and the side surface of the worker faces the body side monitor unit 3. In one hand, the palm faces the upper limb inner surface monitor unit 31b and the back of the hand faces the back of the hand monitor unit 11b. In parallel, the head monitor 14 moves down to the top position of the operator.
  • the central processing unit 9 includes a front back monitor unit 2, a torso side monitor unit 31a, an upper limb inner side monitor unit 31b, a lower limb side side monitor unit 32, a hand back sensor unit 11b, an arm sensor unit 11c, and a second arm sensor.
  • the detection signal is received from the unit 11d and the sole monitor unit 5.
  • the central processing unit 9 controls the elevating drive unit 8 so that the armpit double-sided monitor unit 3 is raised.
  • the armpit side monitor unit 3 rises, the torso side monitor unit 31a monitors the surface contamination of the body side from the operator's waist to the armpit, and the upper limb inner surface monitor unit 3b works. Monitor the surface contamination of the inner surface of the upper limb from the palm inside the upper limb to the armpit.
  • the back sensor unit 11b, the arm sensor unit 11c, and the second arm sensor unit 11d monitor the surface contamination state of the outer surface of the upper limb from the back of the hand to the shoulder on the outer side of the operator's upper limb.
  • the sole monitor unit 5 monitors the soles of the workers.
  • the central processing unit 9 detects contamination due to radioactive substances based on these detection signals. Detection is performed in the single mode or the sum mode as described above.
  • the gate 13b (exit) of the display unit 13 with gate is opened, the worker leaves the exit monitor 200, and the inspection ends.
  • the result of the inspection is "contamination”
  • an alarm is issued, the contamination site and the degree of contamination are displayed on the switch / display unit 13c, and these are printed out as necessary, and the outer surface of the upper limb with gate is displayed.
  • the gate 11a (inlet) of the monitor unit 11 is opened. The worker goes out of the gate 11a (inlet), cleans the contaminated site, and is again inspected by the exit monitor 200.
  • the inspection result becomes “normal” the worker exits from the gate 13b (exit) of the display unit 13 with gate.
  • the exit monitor 200 of this embodiment is such a thing.
  • the exit monitors 100 and 200 of the present invention have been described above.
  • the monitor unit 3 for both armpits is a double-sided sensor and is configured to be able to move up and down in a short time. Can be detected from to the Majesty. Since the armpit double-sided monitor unit 3 reaches the armpit and the detection is finished, there is an advantage that the armpit location can be reliably detected regardless of the height of the worker.
  • the front-rear monitor unit 2 and the body-side monitor unit 3 are constituted by a plurality of divided sensor units, and the signal from these sensor units is combined to devise signal processing so that the radiation source position can be obtained.
  • the measurement is performed reliably, and the influence of the background is reduced by reducing the area of each sensor unit.
  • each monitor unit can be replaced as a module configuration, and may be configured in consideration of the required detection performance, thereby improving cost performance.
  • the exit monitor of the present invention can be applied to a monitor for inspecting the surface contamination state of an operator who has worked in the management area of the radioactive material handling facility, particularly when leaving the management area.
  • Exit monitor 1 Base main body unit 2: Front back monitor unit 3: Body side monitor unit 31: Underarm double side monitor unit 31a: Body side monitor unit 31b: Upper limb inner side monitor unit 31c: Limit sensor 32: Lower limb side monitor unit 4: Hand back monitor unit 5: Foot sole monitor unit 6: Handrail 7: Display unit 8: Elevating drive unit 8a: Linear guide 8b: Motor 8c: Moving unit 9: Central processing Unit 10: Monitor for back of hand with gate 10a: Gate 11: Monitor for outer limbs with gate 11a: Gate 12: Dosimeter reader 13: Display unit 13a with gate: Main body 13b: Gate 13c: Display unit 14: Top of head Monitor unit 15: partition

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • High Energy & Nuclear Physics (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Measurement Of Radiation (AREA)

Abstract

 安価かつ簡素な構成であって、特に検出が困難な体側面と上肢との間の腋下箇所の放射性物質による汚染を多数の作業者の身長の高低に影響されることなく検出できるようにして、検出性能およびコストパフォーマンスをともに向上させた退出モニタを提供する。正背面用モニタ部2が作業者の体の正面または背面の表面汚染状態を検出し、腋下両面用モニタ部31が作業者の腰から腋下までの体側面の表面汚染状態、および、作業者の上肢内側の掌から腋下までの上肢内側面の表面汚染状態を検出し、これら検出信号に基づいて正面または背面、および、両側の腋下両面の汚染の有無を検出する退出モニタ100とした。

Description

退出モニタ
 本発明は、放射性物質取扱施設の管理区域内で作業した作業者が管理区域から退出する際に、その作業者の放射性物質による体表面の汚染状態を検査する退出モニタに関する。
 原子力発電所など放射性物質取扱施設では、被ばくから作業者を防護するために、立入りや作業条件などの規制と管理を行う管理区域と非管理区域とが設定される。管理区域内で作業する作業者は放射性物質が付着して汚染されるおそれがある。そこで、作業者が管理区域から非管理区域へ出るときに、退出モニタにより作業者の放射性物質による汚染の有無を検査する。作業者が放射性物質により汚染されていることを退出モニタが検出したとき、作業者は、汚染を除去してから再度退出モニタにて汚染の有無を検査し、放射性物質による汚染がないことを確認してから非管理区域へ退出することとなる。
 さて、このような退出モニタに係る先行技術文献として、例えば、特許文献1(特開平11-64522号公報,発明の名称:退出モニタ)がある。この先行技術文献に記載の退出モニタは、特に、作業者の身長に応じて頭上の放射線検出器の高さ位置を調節する機能を有している。
特開平11-64522号公報(図3,図4)
 特許文献1の退出モニタは、作業者の身長を検出し、頭上の放射線検出器の高さ位置を適切に調整した上で計測を行うため、高精度な汚染検出を可能としている。しかしながら、最近では検出性能の更なる向上が求められており、例えば、従来技術では検出しにくいとされていた箇所(具体的には脇腹と上肢との間である腋下付近である。以下、「腋下」として説明する。)の放射能汚染もより確実に検出したいという要請が高まってきている。しかしながら、そのような退出モニタは現状では存在しなかった。
 また、検出しにくいとされていた箇所を含めた放射性物質による汚染の検出を簡単かつ確実に行えるようにしたいという要請もあった。
 さらに、検出性能を向上させるも、退出モニタの装置構成自体は簡素化して安価にしたいという要請もあった。
 そこで、本発明は上記した問題に鑑みてなされたものであり、その目的は、安価かつ簡素な構成であって、特に検出が困難な胴体側面と上肢との間の腋下箇所の放射性物質による汚染を多数の作業者の身長の高低に影響されることなく検出できるようにして、検出性能およびコストパフォーマンスをともに向上させた退出モニタを提供することにある。
 上記課題を解決するため、請求項1に記載した発明の退出モニタは、
 放射線管理区域内で作業した作業者の放射性物質による体表面の汚染状態を検査するための装置であって、
 作業者の正面または背面と対向するセンサ部により作業者の正面または背面の汚染を検出する正背面用モニタ部と、作業者の体の一方の側面と対向するセンサ部により作業者の体の一方の側面の汚染を検出する体側面用モニタ部と、各モニタ部から出力される検出信号に基づいて汚染検査を行う中央処理部と、を備えた退出モニタにおいて、
 前記体側面用モニタ部には、
 作業者の上肢内側面と対向するセンサ部により作業者の上肢内側面の汚染を検出する上肢内側面用モニタ部と、作業者の胴体側面と対向するセンサ部により作業者の胴体側面の汚染を検出する胴体側面用モニタ部と、を一体に内蔵してなる両面タイプの腋下両面用モニタ部と、
 前記腋下両面用モニタ部を昇降させる昇降駆動部と、が設けられており、
 前記中央処理部は、
 作業者の正面または背面の汚染検出時に、前記脇下両面用モニタ部が上昇するように前記昇降駆動部を制御する昇降制御手段と、
 前記正背面用モニタ部が作業者の体の正面または背面の表面汚染状態を検出して出力する検出信号と、上昇する前記胴体側面用モニタ部が作業者の腰から腋下までの体側面の表面汚染状態を検出して出力する検出信号と、前記胴体側面用モニタ部と共に上昇する前記上肢内側面用モニタ部が作業者の上肢内側の掌から腋下までの上肢内側面の表面汚染状態を検出して出力する検出信号とに基づいて正面または背面、および、腋下両面の汚染の有無を検出する汚染検査手段と、
 を備えていることを特徴とする。
 また、請求項2に記載した発明の退出モニタは、
 請求項1に記載の退出モニタにおいて、
 前記腋下両面用モニタ部は、その上端部に上限を検出するためのリミットセンサが配置され、
 前記中央処理部は、前記リミットセンサと接続されており、前記リミットセンサから検出信号が出力されるまでは作業者の腋下部に未当接であるとして前記腋下両面用モニタ部が上昇を続けるように前記昇降駆動部を制御し、前記リミットセンサが腋下部に当接して当該リミットセンサから出力された検出信号を取得したときに前記腋下両面用モニタ部の上昇を終了するように前記昇降駆動部を制御する、
 ことを特徴とする。
 また、請求項3に記載した発明の退出モニタは、
 請求項1または請求項2に記載の退出モニタにおいて、
 作業者の手の甲と対向するセンサ部により作業者の手の甲の汚染を検出する手の甲用モニタ部と、
 を備えることを特徴とする。
 また、請求項4に記載した発明の退出モニタは、
 請求項1または請求項2に記載の退出モニタにおいて、
 作業者の上肢外側面と対向するセンサ部により作業者の上肢外側面の汚染を検出する上肢外側面用モニタ部と、
 を備えることを特徴とする。
 また、請求項5に記載した発明の退出モニタは、
 請求項1~請求項4の何れか一項に記載の退出モニタにおいて、
 作業者の頭頂部と対向するセンサ部により作業者の頭頂部の汚染を検出する頭頂用モニタ部と、
 を備えることを特徴とする。
 また、請求項6に記載した発明の退出モニタは、
 請求項1~請求項5の何れか一項に記載の退出モニタにおいて、
 作業者の足裏と対向するセンサ部により作業者の足裏の汚染を検出する足裏用モニタ部と、
 を備えることを特徴とする。
 また、請求項7に記載した発明の退出モニタは、
 請求項1~請求項6の何れか一項に記載の退出モニタにおいて、
 前記各モニタ部はそれぞれ一または複数の面状のセンサ部が配列されて形成されることを特徴とする。
 また、請求項8に記載した発明の退出モニタは、
 請求項7に記載の退出モニタにおいて、
 前記中央処理部は、
 一のセンサ部から出力された検出信号に基づいてモニタリングする検出器単独モードによる単独検査手段と、
 隣接する二つのセンサ部から出力された検出信号を合算した合算信号に基づいてモニタリングする検出器合算モードによる合算検査手段と、
 を備えることを特徴とする。
 また、請求項9に記載した発明の退出モニタは、
 請求項1~請求項8の何れか一項に記載の退出モニタにおいて、
 前記各モニタ部はモジュール構成として交換可能であることを特徴とする。
 本発明によれば、高価なセンサ部を増やすのではなく、腋下用モニタ部を上昇させるという安価かつ簡素な構成を採用することで腋下箇所の放射性物質による汚染を確実に検出できるようにした。
 総じて、安価かつ簡素な構成であって、特に検出が困難な胴体側面と上肢との間の腋下箇所の放射性物質による汚染を多数の作業者の身長の高低に影響されることなく検出できるようにして、検出性能およびコストパフォーマンスをともに向上させた退出モニタを提供することができる。
本発明を実施するための形態の退出モニタの斜視外観図である。 本発明を実施するための形態の退出モニタの斜視外観図である。 上肢両面をモニタリングするセンサ部の説明である。 昇降駆動部の説明図である。 回路ブロックの説明図である。 正背面用モニタ部の詳細の説明図である。 体側面用モニタ部の詳細の説明図である。 上肢内側面用モニタ部および手の甲用モニタ部の詳細の説明図である。 中央処理部で実行する汚染検出処理手順の一例を示すフローチャートである。 腋下両面用モニタ部の昇降動作の説明であり、図10(a)は降下状態の説明図、図10(b)は上昇状態の説明図である。 検出の説明図であり、図11(a)は検出器単独モードによる検出の説明図、図11(b)は検出器単独モードによる検出の説明図、図11(c)は検出器合算モードによる検出の正面図、図11(d)は検出器単独モードおよび検出器合算モードによる検出の説明図である。 退出モニタのモニタ部交換の説明図である。 退出モニタのモニタ部交換の説明図である。 モニタ部が交換された他の形態の退出モニタの斜視外観図であり、図14(a)は上肢外側面用モニタ部側から見た斜視外観図、図14(b)はゲート付き表示部側から見た斜視外観図である。 退出モニタのパーテーション取り付けの説明図である。 退出モニタのモジュール交換の説明図であり、図16(a)は簡易型の退出モニタの説明図、図16(b)は高機能型の退出モニタの説明図である。
 続いて、本発明の実施形態について図を参照しつつ以下に説明する。本形態の退出モニタは、例えばβ線を検出することで放射性物質による汚染を検査するものとして以下説明する。この退出モニタ100では、図1,図2でも明らかなように、ベース本体部1、正背面用モニタ部2、体側面用モニタ部3、手の甲用モニタ部4、足裏用モニタ部5、手摺り6、表示部7を備えている。
 体側面用モニタ部3は、脇下両面用モニタ部31と下肢側面用モニタ部32とから構成される。
 脇下両面用モニタ部31は、図3で示すように、胴体側面用モニタ部31a、上肢内側面用モニタ部31b、リミットセンサ31cを備える。さらに、図4で示すように、この腋下両面用モニタ部31を昇降させる昇降駆動部8を備える。昇降駆動部8は、リニアガイド8a、モータ8b、移動部8cを備える。
 また、下肢側面用モニタ部32は、上下方向に配置した2つのセンサ部を備え、下端がベース本体部1に固定されている。
 そして、図5に示すように、これら正背面用モニタ部2、体側面用モニタ部31a、上肢内側面用モニタ部31b、リミットセンサ31c、手の甲用モニタ部4、足裏用モニタ部5、表示部7、昇降駆動部8は、中央処理部9に接続されており、各モニタ部から出力される検出信号は、中央処理部9により信号処理される。なお、図示しないが、中央処理部9にスイッチ等の入力部を接続して作業者からの入力を受け付けたり、または、プリンタ等の出力部も接続して、検出結果を印字してから作業者へ渡したりするようにしても良い。
 続いて各構成の詳細について説明する。
 ベース本体部1は、図1,図2でも明らかなように、薄い箱型形状のものであり、管理区域の床面上に設置される。このベース本体部1は、後述する各部を固定できるように構成されており、また、作業者が載るため、強固な構造体として形成される。
 正背面用モニタ部2は、作業者の正面と対向するセンサ部により作業者の正面の汚染を検出する。なお、作業者が背面を向けたとき、センサ部は作業者の背面と対向することとなりセンサ部は作業者の背面の汚染を検出する。つまり正面と背面との両面が検出できる。センサ部と作業者との距離は放射線の検出ができるように充分近い距離となるようにする。正背面用モニタ部2は、図6に示すように、面状に分割されたセンサ部(1)~センサ部(8)を備える。
 このセンサ部は、たとえばβ線用プラスチックシンチレーション式の検出器であるプラスチックシンチレータ、プリアンプ、ディスクリート回路および高電圧電源回路等で構成されている。特にセンサ部(1)は、頭部の汚染検出のために設けたものであるが、これは身長が例えば2mというような背が高い人に対応するためであり、通常の身長の人に対しては頭部の汚染をセンサ部(2)やセンサ部(3)で検出するようにしている。したがって、身長の高低によらず確実に汚染の検出ができる。また、正背面用モニタ部2を、このような分割型の複数のセンサ部で構成し、各センサ部の検出面積を小さくしているので、バックグラウンドによる影響を低減して検出感度を向上させることができる。
 腋下両面用モニタ部31は、図3に示すように、胴体側面用モニタ部31aと、上肢内側面用モニタ部31bと、リミットセンサ31cと、を一体に内蔵してなる両面タイプのモニタ部である。
 ここで、胴体側面用モニタ部31aは、図7に示すように、作業者の体の一方の体側面のうち、脇腹・腰と対向するセンサ部(1)を有している。
 また、下肢側面用モニタ部32は、図7に示すように、作業者の体の一方の体側面のうち、下肢(大腿部・ふくらはぎ・くるぶし)と対向するセンサ部(2)とセンサ(3)を有している。
 図7では、胴体側面用モニタ部31aが腰に対向して放射能汚染を検知している様子を示しているが、この胴体側面用モニタ部31aは、下肢側面用モニタ部32から分離するようにして上昇していき、腰から腋下(胸側面等)までの体側面と対向して放射能汚染を検出する。
 なお、作業者が背面や正面を向くことで体の両側面の放射能汚染を検出する。
 体側面用モニタ部3を、上述のように面状に分割された複数のセンサ部(1)~センサ部(3)で構成し、各センサ部の検出面積を小さくしているので、バックグラウンドによる影響を低減して検出感度を向上させることができる。
 上肢内側面用モニタ部31bは、図3,図8に示すように、作業者の上肢内側面と対向するセンサ部により作業者の上肢内側面の汚染を検出するモニタ部である。図3,図8中では掌と対向して掌の放射性物質による汚染を検出しているが、この上肢内側面用モニタ部31bは、上昇していき上肢内側面(腕の内側、二の腕の内側)と対向して放射性物質による汚染を検出する。
 リミットセンサ31cは、腋下両面用モニタ部31が所定上限(具体的には作業者の腋付近)に到達したときに検出信号を出力する機能を有しており、例えば接触センサやリミットスイッチなどである。
 手の甲用モニタ部4は、図3,図8に示すように、手の甲と対向しており、手の甲の放射性物質による汚染を検知する。先に説明した上肢内側面用モニタ部31b、この手の甲用モニタ部4、および、底面により凹部が形成されており、作業者はこの凹部内に一方の手を入れた状態で汚染を計測されることとなる。
 足裏用モニタ部5は、図1,図2,図7で示すように、足の裏と対向しており、足の裏の放射性物質による汚染を検出する。作業者が正背面用モニタ部2に対して正面を向けたときに一方の足の裏面を、また、背面を向けたときに他方の足の裏面を載せることとなり、両足の足裏面を検査できる。
 手摺り6は、作業者が手を添えるために設けられる。また、作業者が所定位置に立つように誘導するように機能し、また、ベース本体部1に対して正背面用モニタ部2を支持する補強材としても機能する。
 表示部7は、検出方法のガイダンスや検出結果などを表示する。
 昇降駆動部8は、図4で示すように、モータ8bが回転するとボールネジを介してリニアガイド8aの移動部(スライダー)8cが上下方向に移動するように構成されており、その結果移動部8cに機械的に固定されている腋下両面用モニタ部31を昇降させる。中央処理部9の駆動制御信号を受けて図示しないドライバがモータ8bを正逆転駆動することとなる。
 中央処理部9は、例えばマイクロコンピュータ等の演算処理装置と汚染検出プログラムを格納した記憶部とで構成され、図9に示す汚染検出処理を実行する。
 この汚染検出処理は、先ず、ステップS1で、例えば作業者が退出モニタ100内部に入場したことを検出する図示しない人体検知センサで検知してモニタリング開始状態となったか否かを判定し、モニタリング開始状態となっていないときにはモニタリング開始状態となるまで待機し、モニタリング開始状態となったときにはステップS2に移行する。
 このステップS2では、各モニタ部で放射線の検出が可能となるまでの所定時間(計数時間)が経過したか否かを判定し、所定時間が経過していないときには所定時間が経過するまで待機し、所定時間が経過したときには、ステップS3に移行する。
 このステップS3では、正背面用モニタ部2、体側面用モニタ部3、手の甲用モニタ部4、足裏用モニタ部5の検出信号を読込む。次いでステップS4に移行して、後述する検出器単独モードによる単独検査処理を行ってからステップS5に移行する。
 このステップS5では、後述する検査器合算モードによる合算検査処理を行ってからステップS6に移行する。ステップS6では、単独検査処理及び合算検査処理で放射能汚染が検出されたか否かを判定し、汚染が検出されたときには、ステップS7に移行して、汚染検出位置を表示部7に表示してからステップS8に移行し、汚染が検出されていないときには直接ステップS8に移行する。
 ステップS8では、昇降駆動部8に腋下両面用モニタ部31を上昇させる上昇駆動信号を出力する。次いでステップS9に移行して、胴体側面用モニタ部31a、上肢内側面用モニタ部31bの検出信号を読込む。
 次いで、ステップS10に移行して、胴体側面用モニタ部31a及び上肢内側面用モニタ部31bの検出信号に基づいて前述したステップS4と同様の単独検査処理を行う。
 次いで、ステップS11に移行して、胴体側面用モニタ部31aのセンサの検出信号と正背面用モニタ部2の各センサの検出信号とに基づいてステップS5と同様の合算検査処理を行う。
 次いで、ステップS12に移行して、単独検査処理及び合算検査処理で放射性物質による汚染が検出されたか否かを判定し、汚染が検出された場合には、ステップS13に移行して、腋下両面用モニタ部31の高さ位置信号を読込み、次いでステップS14に移行して、両面用モニタ部31の高さ位置信号に基づいて汚染検出位置を特定し、表示部7に表示してからステップS15に移行する。
 また、ステップS12の判定結果が、放射性物質による汚染なしのときには直接ステップS15に移行する。
 ステップS15では、リミットセンサ3cからリミット信号が入力されたか否かを判定し、リミット信号が入力されていないときには、腋下両面用モニタ部31が上限位置に達していないものと判断して前記ステップS8に戻り、リミット信号が入力されたときには腋下両面用モニタ部31が上限位置に達したものと判断してステップS16に移行する。
 このステップS16では、昇降駆動部8に対する上昇駆動信号の出力を停止し、次いでステップS17に移行して、昇降駆動部8に対して下降駆動信号を出力してからステップS18に移行する。
 このステップS18では、腋下両面用モニタ部31の下面が下肢側面用モニタ部32の上面に接触する最底位置に達したか否かを判定し、最底位置に達していないときには前記ステップS17に戻り、最底位置に達したときにはステップS19に移行して、昇降駆動部8に対する下降駆動信号の出力を停止する。このとき、表示部7には正面についての検査が終了したことを作業者に知らせるためのメッセージが表示される。そして、作業者が正背面用モニタ部2に背中を向けるように体を反転させると、ステップS20に移行して、作業者の背面について上記ステップS1~ステップS19と同様の処理を行う背面検査処理を行ってから汚染検出処理を終了する。
 この図9の処理において、ステップS3~S7の処理、ステップS9~S14の処理がが「汚染検査手段」に対応し、ステップS8、S15~S18の処理が「昇降制御手段」に対応し、ステップS4,及びS10の処理が「単独検査手段」に対応し、ステップS5及びS11の処理が「合算検査手段」に対応している。
 続いて本形態の退出モニタ100による放射性物質による汚染の検出について詳細に説明する。
 作業者が退出モニタ100内部に入場したことが、例えば図示しない人体検知センサによって検知されると、退出モニタ100がON状態となる。なお、作業者が図示しないスイッチを操作して退出モニタ100を動作させるようにしてもよい。まず、汚染の検出前に現状のバックグラウンド値(BG値)が測定される。続いて、作業者がモニタリング位置に立つ。この場合、図6,図7で示すように、作業者が足裏用モニタ部5を踏みながら、作業者の正面が正背面用モニタ部2に面し、かつ作業者の右側面が体側面用モニタ部3に面するように立つ。そして、図3で示すように、一方の手は掌が上肢内側面用モニタ部3bに面し、手の甲が手の甲用モニタ部4に面するように、凹部内に手を入れる。
 そして、例えば図示しないスイッチからの入力により放射性物質による汚染のモニタリングを開始する。中央処理部9は、正背面用モニタ部2、腋下両面用モニタ部31(胴体側面用モニタ部31a、上肢内側面用モニタ部31b)、下肢側面用モニタ部32、手の甲用モニタ部4、足裏用モニタ部5から検出信号を受信する。
 これらの検出信号の受信と同時に、中央処理部9は、腋下両面用モニタ部31が上昇するように昇降駆動部8を制御する。検査開始時点で図10(a)に示すような初期位置にあった腋下両面用モニタ部31は上昇していく。
 中央処理部9は、これら検出信号に基づいて放射性物質による汚染の検出を行う。
 まず、中央処理部9は、一のセンサ部から出力された検出信号に基づいてモニタリングする検出器単独モードによる単独検査手段として機能する。
 中央処理部9は、図示しない記憶部に登録された最新のBG値と検出信号とを比較して、BG値程度なら放射性物質による汚染はないと判断し、また、BG値に比して検出信号が大きいならば、放射性物質による汚染があったものと検出し表示部7に表示する。そして、記憶部に登録されている最新のBG計数率(予め設定されているBG測定回数分のBG計数率の移動平均値)を読み出し、表面汚染測定時にBG計数率の減算を行い、正味計数率を算出する。これら正味計数率も表示部7に表示される。
 このような検出器単独モードでは、例えば、図11(a)で示すように、センサ部(i)の検出信号がBG値やセンサ部(i+1)の検出信号よりも大きい場合にはセンサ部(i)と対向する箇所に放射性物質による汚染があると検出される。この場合、センサ部(i)の中央付近から一定範囲内までの放射性物質による汚染があると判定される。後述する検出器合算モードではBGが2倍になるため感度は犠牲になるが、汚染密度の低い汚染も検出できる。該当箇所については表示部7に表示される。
 また、図11(b)で示すように、センサ部(i+1)の検出信号がBGやセンサ部(i)の検出信号よりも大きい場合にはセンサ部(i+1)と対向する箇所に放射性物質による汚染があると検出される。この該当箇所については表示部7に表示される。
 この表示に加え、中央処理部9は、さらに放射性物質による汚染の検出位置を表示部7に表示させる。例えば、人体の絵のデータを図示しない記憶部から読み出し、この人体の絵を表示して、さらに放射性物質による汚染の検出位置箇所を点滅させるようにすれば、作業者は、直感的に汚染位置を把握できる。
 正背面用モニタ部2、手の甲用モニタ部4、足裏用モニタ部5からの検出信号により放射性物質による汚染を検出したならば、センサ部の位置から検出位置を容易に特定できる。
 しかしながら、胴体側面用モニタ部31aと上肢内側面用モニタ部31bとを備える脇下両面用モニタ部31は、段階的に上昇しながら汚染検出をするため放射性物質による汚染の位置の特定は工夫を要する。例えば、図10(a)に示すように、腋下両面用モニタ部31が最底位置であって下面が下肢側面用モニタ部32の上面に接触している状態を0としたとき、図10(b)に示すように、脇下両面用モニタ部31の上昇量hとモニタ部全体の高さ寸法とを加算すれば、おおよその人体の位置が特定できる。この特定された箇所を表示部7に表示させる。上昇量hは、例えば、距離センサに基づいて測距したり、または、昇降駆動部のモータ8bに取り付けられる図示しないエンコーダからのパルス信号をカウントし、このカウント値に基づいて移動量として算出するようにしても良い。
 また、中央処理部9は、隣接する二つのセンサ部から出力された検出信号に基づいてモニタリングする検出器合算モードによる合算検査手段として機能する。これら検出器合算モードによる検出は、先に説明した検出器単独モードによる検出と同時に行われる。
 先に説明した検出器単独モードでは、二つのセンサ部との境界付近に線源がある場合には、放射性物質が二個のセンサ部に分散して放射されるため、BG値に埋もれて高精度な検出は容易ではない。そこで、隣接する二つのセンサ部から出力された検出信号を合算した合算信号に基づいてモニタリングする検出器合算モードによる合算検査手段により検出し、検出精度を高めている。
 例えば、検出器合算モードでは、図11(c)で示すように、センサ部(i)の検出信号とセンサ部(i+1)の検出信号が同程度であるがBGよりも大きい場合にはセンサ部(i)とセンサ部(i+1)との境界位置に放射性物質による汚染があると検出される。検出器合算モードはこのような境界位置における放射性物質による汚染の検出に利点がある。
 また、図11(d)で示すように、センサ部(i)の検出信号よりもセンサ部(i+1)の検出信号が大きく、かついずれもBGよりも大きい場合にはセンサ部(i)とセンサ部(i+1)との境界位置に放射性物質による汚染があり、さらにセンサ部(i+1)の対向面でも放射性物質による汚染があると検出される。このように単独モードと合算モードとを併用することで複数箇所の放射性物質による汚染について汚染箇所の特定も含めた高精度な検出が可能である。
 この検出器合算モードでは、正背面用モニタ部2の隣接するセンサ部間、体側面用モニタ部3の隣接するセンサ部間は勿論のこと、正背面用モニタ部2と体側面用モニタ部3との隣接するセンサ部間でも適用される。
 中央処理部9は、正背面用モニタ部2、体側面用モニタ部3、手の甲用モニタ部4、足裏用モニタ部5からの検出信号により放射性物質による汚染を検出したならば、センサ部の位置から検出位置が容易に特定される。
 このように検出器単独モードと検出器合算モードとを併用しつつモニタリングを行うため、二つのセンサ部間の境界位置も含めて放射性物質による汚染位置を検出することができ、検出性能を高めている。
 さて、検出が進み、図10(b)で示すように、腋下両面用モニタ部31のリミットセンサ31cが作業者の腋付近の上限にきたときに上限信号を出力すると、中央処理部9は検出を終了する。脇下両面用モニタ部31が上昇する間に、胴体側面用モニタ部31aが作業者の腰から腋下までの体側面の表面汚染状態をモニタリングし、また、上肢内側面用モニタ部31bが作業者の上肢内側の掌から腋下までの上腕内側面の表面汚染状態をモニタリングし、検査が完了する。
 上述のように、脇下両面用モニタ部31と下肢側面用モニタ部32を有する体側面用モニタ部3は、モニタリングにより作業者の足から腋下までの体側面の表面汚染状態を検出して検出信号を出力する。このようにして従来技術では検出が容易ではなかった腋下両面の放射性物質による汚染までも検出可能とし、検出能力を高めている。また、高価なセンサ部を減らして比較的安価な昇降駆動部8を採用することでコスト低減も図っている。さらに、昇降時間も比較的短くすみ、作業者に焦燥感を与えるようなこともない。
 このようにして正面のモニタリングが行われる。この正面のモニタリングが終了すると、中央処理部9は昇降駆動部8に対して腋下両面用モニタ部31を下降させる駆動制御信号を出力して、腋下両面用モニタ部31を下降させて、その底面が下肢側面用モニタ部32の上面に接触する最低位置に復帰させる。続いて作業者は、正背面用モニタ部2に背中を向けて同様のモニタリングを行う。これにより前後左右の全面および左右の足裏について検査することが可能となる。
 検査の結果が「正常」の場合には、表示部7に退出可が表示されて、作業者は退出モニタ100から退場して検査が終了する。
 しかし、検査の結果が「汚染」の場合には、警報が発せられ、スイッチ・表示部7に汚染部位や汚染の程度が表示され、それらが必要に応じてプリントアウトされる。作業者は、入口から出て汚染部位を洗浄し、再度、退出モニタ100で検査を受ける。このようにして、検査結果が「正常」となった時点で、作業者は退出モニタ100から退出する。
本形態の退出モニタ100はこのようなものである。
 続いて、本発明の他の実施形態について図を参照しつつ以下に説明する。本形態の退出モニタ200も、例えばβ線を検出することで放射性物質による汚染の検査をするものとして以下説明する。この退出モニタ200では、図12,図13でも明らかなように、ベース本体部1、正背面用モニタ部2、腋下両面用モニタ部31と下肢側面用モニタ部32を備える体側面モニタ部3、足裏用モニタ部5、手摺り6、ゲート付き手の甲用モニタ部10、ゲート付き上肢外側面用モニタ部11、線量計リーダ12、ゲート付き表示部13、頭頂用モニタ部14を備えている。
 なお、ゲート付き手の甲用モニタ部10とゲート付き上肢外側面用モニタ部11と、は何れか一方が選択される。また、手摺り6・表示部7とゲート付き表示部13と、は何れか一方が選択される。ここに、正背面用モニタ部2、腋下両面用モニタ部31、下肢側面用モニタ部32、足裏用モニタ部5、手摺り6は、先に説明した構成と同じであり、重複する説明を省略し、相違点に重点をおいて説明する。
 ゲート付き手の甲用モニタ部10は、図12,図13で示すように、ゲート10aを備える。先ほど説明した手の甲用モニタ部4にゲート10aを加えた構成である。ゲート10aは図示しない開閉駆動部により開閉される。この開閉駆動部は、中央処理部9に接続されて制御される。
 ゲート付き上肢外側面用モニタ部11は、図13で示すように、ゲート11a、手の甲用センサ部11b、腕用センサ部11cおよび二の腕用センサ部11dを備える。ゲート11aも図示しない開閉駆動部により開閉される。この開閉駆動部は、中央処理部9に接続されて制御される。また、手の甲用センサ部11b、腕用センサ部11cおよび二の腕用センサ部11dも中央処理部9に接続されて検出信号が取得される。また、合算モードではこれら手の甲用センサ部11b、腕用センサ部11cおよび二の腕用センサ部11d間でも適用され、これらセンサ部間に線源が位置する場合でも放射性物質による汚染が検出される。本形態ではこのゲート付き上肢外側面用モニタ部11が選択され、配置されるものとして説明する。
 線量計リーダ12は、作業者が携帯して持ち歩く不図示の線量計からデータを読み出すためのものである。線量計には、作業者の個人識別情報(ID)や、管理区域内での作業による被ばく線量などのデータが記憶されている。図12のゲート付き上肢外側面用モニタ部11の所定位置に配置された線量計リーダ12に線量計を装着すると、線量計のデータが読み出され、退域処理が開始される。そして、退出モニタ200が検出を開始するようにスタンバイ状態となる。
 ゲート付き表示部13は、図14で示すように、本体部13a、ゲート13b、表示部13cを備える。この本体部13aにゲート13bを加え、さらに先ほど説明した表示部7と同じ表示部13cを大型の本体部13a内に内蔵して配置した構成である。ゲート13bも図示しない開閉駆動部により開閉される。この開閉駆動部は、中央処理部9に接続されて制御される。
 頭頂用モニタ部14は、図12,図13で示すように、図示しないセンサ部により頭頂用モニタ部14から作業者の頭部までの位置を計測しつつ下降していき、最適位置、つまり頭上の放射線検出を行う位置にて停止する。そして、最適位置にて作業者の汚染状態が検出される。頭頂用モニタ部14も図示しない昇降駆動部により昇降される。この昇降駆動部は、中央処理部9に接続されて制御される。
 これら構成が組み込まれた退出モニタ200は、図14(a),(b)で示すように構成される。
 さらに、図15で示すように、退出モニタ200にパーテーション15を設けるようにしても良い。このパーテーション15は垂直隔壁であり、管理区域と非管理区域の境界として設けられる。この退出モニタ200は、管理区域と非管理区域に跨って設置されている。
 このように図1,図2で示したように最も簡素な機能の退出モニタ100から、図12,図13で示したように、高機能の退出モニタ200まで、モジュールを取り替えることで構成可能であるため、高機能化は容易である。
 続いて本形態の退出モニタ200による汚染の検出について説明する。
 作業者が線量計リーダ12に線量計を装着したことで、退出モニタ200がON状態となる。モニタ内への作業者の入場が可能となるようにゲート付き上肢外側面モニタ部11のゲート11aが開く。これと同時にバックグラウンド値(BG)が測定される。続いて、作業者がモニタリング位置に立つ。この場合、作業者が足裏用モニタ部5を踏みながら作業者の正面が正背面用モニタ部2に面し、かつ作業者の側面が体側面用モニタ部3に面するように立つ。そして一方の手は掌が上肢内側面用モニタ部31bに面し、手の甲が手の甲用モニタ部11bに面している。並行して頭頂用モニタ部14が作業者の頭頂位置まで下降する。
 そして、例えば図示しないスイッチ等により操作されて放射性物質による汚染のモニタリングを開始する。ゲート11aの開閉が確認され、ゲート11aが開かれている場合には閉じられる。中央処理部9は、正背面用モニタ部2、胴体側面用モニタ部31a、上肢内側面用モニタ部31b、下肢側面用モニタ部32、手の甲用センサ部11b、腕用センサ部11c、二の腕用センサ部11d、足裏用モニタ部5から検出信号を受信する。
 この際、中央処理部9は、腋下両面用モニタ部3が上昇するように昇降駆動部8を制御する。腋下両面用モニタ部3は上昇していき、胴体側面用モニタ部31aが作業者の腰から腋下までの体側面の表面汚染状態をモニタリングし、また、上肢内側面用モニタ部3bが作業者の上肢内側の掌から腋下までの上肢内側面の表面汚染状態をモニタリングする。
 また、手の甲用センサ部11b、腕用センサ部11c、二の腕用センサ部11dが作業者の上肢外側の手の甲から肩までの上肢外側面の表面汚染状態をモニタリングする。また、足裏用モニタ部5が作業者の足裏をモニタリングする。
 中央処理部9は、これら検出信号に基づいて放射性物質による汚染の検出を行う。上記のような単独モードや合算モードで検出する。
 検査の結果が「正常」の場合には、ゲート付き表示部13のゲート13b(出口)が開いて、作業者は退出モニタ200から退場して検査が終了する。
 しかし、検査の結果が「汚染」の場合には、警報が発せられ、スイッチ・表示部13cに汚染部位や汚染の程度が表示され、それらが必要に応じてプリントアウトされ、ゲート付き上肢外側面モニタ部11のゲート11a(入口)が開く。作業者は、このゲート11a(入口)から出て汚染部位を洗浄し、再度、退出モニタ200で検査を受ける。このようにして、検査結果が「正常」となった時点で、作業者はゲート付き表示部13のゲート13b(出口)から退出する。
 このように上肢外側面も含めて検出器単独モードと検出器合算モードとによりモニタリングを行うため、二個のセンサ部間の境界位置も含めて放射能位置を検出することができ、検出性能を高めている。また、モジュール交換により高機能化が容易になっている。本形態の退出モニタ200はこのようなものである。
 以上、本発明の退出モニタ100,200について説明した。
 このように本発明の退出モニタ100,200では特に腋下両面用モニタ部3が両面センサでありかつ短時間で昇降可能に構成されたため、上昇しつつ腰から腋下まで、および、上肢内側面から腋下までを検出できる。そして、腋下両面用モニタ部3が腋下に到達して検出が終了するため、作業者の身長の高低を問わずに脇下箇所の検出が確実に行えるという利点を有する。
 また、正背面用モニタ部2や体側面用モニタ部3を、分割された複数のセンサ部で構成し、これらセンサ部からの信号を組み合わせるなど信号処理の工夫をすることで放射線源の位置によらずに確実に測定する方式としたものであり、個々のセンサ部の面積を小さくしてバックグラウンドによる影響を低減している。個々のセンサ部の検出面積を小さく抑えることにより、天然核種が広く薄く付着しただけで汚染されていない部位が「汚染」と判定されにくくしている。
 また、分割されたセンサ部の境界付近に放射性物質による汚染がある場合でも、隣接する二つのセンサ部から出力された検出信号を合算した合算信号に基づいてモニタリングする検出器合算モードによる合算検査手段により検出することで、検出を可能としており、検出能力を高めている。
 また、各モニタ部はモジュール構成として交換可能であり、必要とされる検出性能を勘案して構成すれば良く、コストパフォーマンスを高めている。
 本発明の退出モニタは、特に放射性物質取扱施設の管理区域内で作業した作業者が管理区域から退出する際に、その作業者の表面汚染状態を検査するモニタに適用することができる。
100,200:退出モニタ
1:ベース本体部
2:正背面用モニタ部
3:体側面用モニタ部
31:腋下両面用モニタ部
31a:胴体側面用モニタ部
31b:上肢内側面用モニタ部
31c:リミットセンサ
32:下肢側面用モニタ部
4:手の甲用モニタ部
5:足裏用モニタ部
6:手摺り
7:表示部
8:昇降駆動部
8a:リニアガイド
8b:モータ
8c:移動部
9:中央処理部
10:ゲート付き手の甲用モニタ部
10a:ゲート
11:ゲート付き上肢外側面用モニタ部
11a:ゲート
12:線量計リーダ
13:ゲート付き表示部
13a:本体部
13b:ゲート
13c:表示部
14:頭頂用モニタ部
15:パーテーション

Claims (9)

  1.  放射線管理区域内で作業した作業者の放射性物質による体表面の汚染状態を検査するための装置であって、
     作業者の正面または背面と対向するセンサ部により作業者の正面または背面の汚染を検出する正背面用モニタ部と、作業者の体の一方の側面と対向するセンサ部により作業者の体の一方の側面の汚染を検出する体側面用モニタ部と、各モニタ部から出力される検出信号に基づいて汚染検査を行う中央処理部と、を備えた退出モニタにおいて、
     前記体側面用モニタ部には、
     作業者の上肢内側面と対向するセンサ部により作業者の上肢内側面の汚染を検出する上肢内側面用モニタ部と、作業者の胴体側面と対向するセンサ部により作業者の胴体側面の汚染を検出する胴体側面用モニタ部と、を一体に内蔵してなる両面タイプの腋下両面用モニタ部と、
     前記腋下両面用モニタ部を昇降させる昇降駆動部と、が設けられており、
     前記中央処理部は、
     作業者の正面または背面の汚染検出時に、前記腋下両面用モニタ部が上昇するように前記昇降駆動部を制御する昇降制御手段と、
     前記正背面用モニタ部が作業者の体の正面または背面の表面汚染状態を検出して出力する検出信号と、上昇する前記胴体側面用モニタ部が作業者の腰から腋下までの胴体側面の表面汚染状態を検出して出力する検出信号と、前記胴体側面用モニタ部と共に上昇する前記上肢内側面用モニタ部が作業者の上肢内側の掌から腋下までの上肢内側面の表面汚染状態を検出して出力する検出信号とに基づいて正面または背面、および、腋下両面の汚染の有無を検出する汚染検査手段と、
     を備えていることを特徴とする退出モニタ。
  2.  請求項1に記載の退出モニタにおいて、
     前記腋下両面用モニタ部は、その上端部に上限を検出するためのリミットセンサが配置され、
     前記中央処理部は、前記リミットセンサと接続されており、前記リミットセンサから検出信号が出力されるまでは作業者の腋下部に未当接であるとして前記腋下両面用モニタ部が上昇を続けるように前記昇降駆動部を制御し、前記リミットセンサが腋下部に当接して当該リミットセンサから出力された検出信号を取得したときに前記腋下両面用モニタ部の上昇を終了するように前記昇降駆動部を制御する、
     ことを特徴とする退出モニタ。
  3.  請求項1または請求項2に記載の退出モニタにおいて、
     作業者の手の甲と対向するセンサ部により作業者の手の甲の汚染を検出する手の甲用モニタ部
     を備えることを特徴とする退出モニタ。
  4.  請求項1または請求項2に記載の退出モニタにおいて、
     作業者の上肢外側面と対向するセンサ部により作業者の上肢外側面の汚染を検出する上肢外側面用モニタ部
     を備えることを特徴とする退出モニタ。
  5.  請求項1~請求項4の何れか一項に記載の退出モニタにおいて、
     作業者の頭頂部と対向するセンサ部により作業者の頭頂部の汚染を検出する頭頂部用モニタ部
     を備えることを特徴とする退出モニタ。
  6.  請求項1~請求項5の何れか一項に記載の退出モニタにおいて、
     作業者の足裏と対向するセンサ部により作業者の足裏の汚染を検出する足裏用モニタ部
     を備えることを特徴とする退出モニタ。
  7.  請求項1~請求項6の何れか一項に記載の退出モニタにおいて、
     前記各モニタ部はそれぞれ複数の面状のセンサ部が配列されて形成されることを特徴とする退出モニタ。
  8.  請求項7に記載の退出モニタにおいて、
     前記中央処理部は、
     一のセンサ部から出力された検出信号に基づいてモニタリングする検出器単独モードによる単独検査手段と、
     隣接する二つのセンサ部から出力された検出信号を合算した合算信号に基づいてモニタリングする検出器合算モードによる合算検査手段と、
     を備えることを特徴とする退出モニタ。
  9.  請求項1~請求項8の何れか一項に記載の退出モニタにおいて、
     前記各モニタ部はモジュール構成として交換可能であることを特徴とする退出モニタ。
PCT/JP2010/004198 2009-07-03 2010-06-24 退出モニタ WO2011001638A1 (ja)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201080029909.XA CN102549452B (zh) 2009-07-03 2010-06-24 退出监测器
US13/382,148 US8896454B2 (en) 2009-07-03 2010-06-24 Exit monitor
JP2011502976A JP4877428B2 (ja) 2009-07-03 2010-06-24 退出モニタ

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2009158853 2009-07-03
JP2009-158853 2009-07-03

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2011001638A1 true WO2011001638A1 (ja) 2011-01-06

Family

ID=43410728

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2010/004198 WO2011001638A1 (ja) 2009-07-03 2010-06-24 退出モニタ

Country Status (5)

Country Link
US (1) US8896454B2 (ja)
JP (1) JP4877428B2 (ja)
KR (1) KR20120049192A (ja)
CN (1) CN102549452B (ja)
WO (1) WO2011001638A1 (ja)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2014010002A (ja) * 2012-06-28 2014-01-20 Fuji Electric Co Ltd 車両表面汚染モニタおよび車両表面汚染モニタリング施設
JP2016040552A (ja) * 2015-11-16 2016-03-24 富士電機株式会社 車両表面汚染モニタ

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9040932B2 (en) * 2011-11-16 2015-05-26 Canberra Industries, Inc. Surface contamination monitoring system and method
US8748838B2 (en) * 2011-11-16 2014-06-10 Canberra Industries, Inc. Body self-shielding background compensation for contamination monitors based on anthropometrics
CN104570037A (zh) * 2014-11-10 2015-04-29 绵阳市维博电子有限责任公司 全身β污染监测仪

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS55161288U (ja) * 1979-05-02 1980-11-19
JPH10206551A (ja) * 1997-01-24 1998-08-07 Aloka Co Ltd 体表面モニタ
JP2003215250A (ja) * 2002-01-24 2003-07-30 Aloka Co Ltd 体表面モニタ
JP2005043273A (ja) * 2003-07-24 2005-02-17 Aloka Co Ltd 体表面モニタ
JP2005043272A (ja) * 2003-07-24 2005-02-17 Aloka Co Ltd 体表面モニタ

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2976421A (en) * 1956-10-05 1961-03-21 Philips Corp Radiation monitor
JPS55161288A (en) * 1979-05-31 1980-12-15 Mitsubishi Electric Corp Double sized character display unit
US4655235A (en) * 1984-10-18 1987-04-07 Scott Jr Ralph A Chemical contamination monitor
DE3505527A1 (de) * 1985-02-18 1986-08-21 Herfurth Gmbh, 2000 Hamburg Vorrichtung zur kontaminationsueberwachung gegen strahlungsverseuchung von personen
US4850380A (en) * 1985-05-21 1989-07-25 Pall Corporation Entry/exit decontamination system using adsorbent powder
US5041728A (en) * 1989-12-11 1991-08-20 Rochester Gas And Electric Corpration Portable personnel monitor which is collapsible for transporting and storage
JPH05302980A (ja) 1992-04-28 1993-11-16 Toshiba Corp 放射能汚染検出装置
JPH10206549A (ja) * 1997-01-22 1998-08-07 Aloka Co Ltd 体表面モニタ
JPH1164522A (ja) 1997-08-11 1999-03-05 Fuji Electric Co Ltd 退出モニタ
JP3715447B2 (ja) * 1998-11-20 2005-11-09 株式会社東芝 放射能測定装置
GB0518415D0 (en) * 2005-09-09 2005-10-19 Johnson Matthey Plc Radiation monitor
JP5146604B2 (ja) * 2009-07-10 2013-02-20 富士電機株式会社 表面汚染モニタ
WO2012134960A2 (en) * 2011-03-28 2012-10-04 Unitech Services Group, Inc. A mobile-monitoring and/or decontamination unit structute
US9040932B2 (en) * 2011-11-16 2015-05-26 Canberra Industries, Inc. Surface contamination monitoring system and method
JP6173335B2 (ja) * 2011-11-29 2017-08-02 デイライト メディカル,インク. 除染の装置および方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS55161288U (ja) * 1979-05-02 1980-11-19
JPH10206551A (ja) * 1997-01-24 1998-08-07 Aloka Co Ltd 体表面モニタ
JP2003215250A (ja) * 2002-01-24 2003-07-30 Aloka Co Ltd 体表面モニタ
JP2005043273A (ja) * 2003-07-24 2005-02-17 Aloka Co Ltd 体表面モニタ
JP2005043272A (ja) * 2003-07-24 2005-02-17 Aloka Co Ltd 体表面モニタ

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2014010002A (ja) * 2012-06-28 2014-01-20 Fuji Electric Co Ltd 車両表面汚染モニタおよび車両表面汚染モニタリング施設
JP2016040552A (ja) * 2015-11-16 2016-03-24 富士電機株式会社 車両表面汚染モニタ

Also Published As

Publication number Publication date
JPWO2011001638A1 (ja) 2012-12-10
US20120176246A1 (en) 2012-07-12
US8896454B2 (en) 2014-11-25
CN102549452B (zh) 2014-09-17
CN102549452A (zh) 2012-07-04
KR20120049192A (ko) 2012-05-16
JP4877428B2 (ja) 2012-02-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4877428B2 (ja) 退出モニタ
CA2689001C (en) System and process for controlling a person
EP3107443B1 (en) A device for measuring a plurality of parameters in patient subject to a treatment with radiopharmaceuticals
JP2003240855A (ja) 放射線源分布画像形成装置
CN111221022A (zh) 辐射剂量检测设备及门禁系统
CN204989492U (zh) 头顶探测器位置可调节的全身α、β表面污染监测仪
JP5359697B2 (ja) 体表面モニタ
CN114994734A (zh) 手足污染监测仪的智能控制防护系统
CN114924304A (zh) 一种移动式智能手足表污监测仪
JP3934495B2 (ja) ホールボディカウンタ
RU2517779C2 (ru) Система и способ досмотра субъекта
JP5630524B2 (ja) 入退域管理システム
Hasegawa et al. Radioactive contamination monitors
JP3934583B2 (ja) 体表面モニタ
JP2008180584A (ja) 体表面汚染のモニタ方法および装置
JPH06324148A (ja) 体表面モニタ装置
JPH0530147Y2 (ja)
JP2010223603A (ja) 体表面モニタ及び表面放射能汚染測定方法
JPH06180366A (ja) ゲートモニタ
JP2647267B2 (ja) 体表面汚染モニタ装置
CN117148409A (zh) 一种控制区人员表面放射性污染监测装置
JPH06258442A (ja) ゲートモニタ
JP3249061B2 (ja) 体表面モニタ
JPH0712946A (ja) ゲートモニタ
JP3828902B2 (ja) 体表面モニタ

Legal Events

Date Code Title Description
WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 201080029909.X

Country of ref document: CN

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2011502976

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 10793812

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 20117031216

Country of ref document: KR

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 13382148

Country of ref document: US

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 10793812

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1