JPH07218638A - 放射線測定の消滅γ線の低減方法 - Google Patents
放射線測定の消滅γ線の低減方法Info
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- JPH07218638A JPH07218638A JP3318894A JP3318894A JPH07218638A JP H07218638 A JPH07218638 A JP H07218638A JP 3318894 A JP3318894 A JP 3318894A JP 3318894 A JP3318894 A JP 3318894A JP H07218638 A JPH07218638 A JP H07218638A
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- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01T—MEASUREMENT OF NUCLEAR OR X-RADIATION
- G01T1/00—Measuring X-radiation, gamma radiation, corpuscular radiation, or cosmic radiation
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Abstract
(57)【要約】
【目的】 原子力発電所における炉水中の微小ヨウ素1
31等、微小核種を、消滅γ線の影響を低減させること
によって連続測定を可能とする。 【構成】 炉水が流れる配管Pの軸を中心として、放射
線の光子を検出する主検出器1と副検出器2とをほぼ1
80°対向するように配設し、消滅γ線からほぼ180
°方向に同時に放出される一方の光子を上記主検出器1
にて検出すると共に、他方の光子を上記副検出器2で同
時検出し、この副検出器2からのパルスを上記主検出器
1からのパルスと逆同時計数することにより、この主検
出器1の消滅γ線を低減させる。
31等、微小核種を、消滅γ線の影響を低減させること
によって連続測定を可能とする。 【構成】 炉水が流れる配管Pの軸を中心として、放射
線の光子を検出する主検出器1と副検出器2とをほぼ1
80°対向するように配設し、消滅γ線からほぼ180
°方向に同時に放出される一方の光子を上記主検出器1
にて検出すると共に、他方の光子を上記副検出器2で同
時検出し、この副検出器2からのパルスを上記主検出器
1からのパルスと逆同時計数することにより、この主検
出器1の消滅γ線を低減させる。
Description
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は原子力発電所の炉水中に
おいて、低濃度放射性同位元素であるヨウ素131等を
測定するための放射線測定における消滅γ線の低減方法
に関するものである。
おいて、低濃度放射性同位元素であるヨウ素131等を
測定するための放射線測定における消滅γ線の低減方法
に関するものである。
【0002】
【従来の技術】炉水中のヨウ素131等を測定する方法
としては、従来、放射線の光子を検出するGe(ゲルマ
ニウム)検出器を主検出器を用いて行うか、あるいは炉
水を採取し、化学分析を行っている。
としては、従来、放射線の光子を検出するGe(ゲルマ
ニウム)検出器を主検出器を用いて行うか、あるいは炉
水を採取し、化学分析を行っている。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】ところで、核物質の親
核がβ+ の崩壊をする場合、陽電子は、そのエネルギー
が低くなると、その飛程の終端近くで吸収物質中の通常
の電子と結合する。その時、陽電子と電子は消滅し、消
滅放射線といわれる反対方向を向いた0.511MeVの消滅γ
線を放出する。
核がβ+ の崩壊をする場合、陽電子は、そのエネルギー
が低くなると、その飛程の終端近くで吸収物質中の通常
の電子と結合する。その時、陽電子と電子は消滅し、消
滅放射線といわれる反対方向を向いた0.511MeVの消滅γ
線を放出する。
【0004】即ち、前記炉水中には、この消滅γ線を出
す 13 N, 18 F, 58 Co等が混入していることか
ら、微小なヨウ素等を測定するためには、前記主検出器
中の消滅γ線も減少させなければならない。
す 13 N, 18 F, 58 Co等が混入していることか
ら、微小なヨウ素等を測定するためには、前記主検出器
中の消滅γ線も減少させなければならない。
【0005】本発明は叙上の如き実状に対処し、放射線
測定に新規な測定システムを見出すことにより、上記消
滅γ線を低減し上記微小ヨウ素等の検出限界を上昇させ
ることを目的とするものである。
測定に新規な測定システムを見出すことにより、上記消
滅γ線を低減し上記微小ヨウ素等の検出限界を上昇させ
ることを目的とするものである。
【0006】
【課題を解決するための手段】即ち、上記目的に適合す
る本発明の消滅γ線の低減方法は、原子炉の炉水が流れ
る配管の軸を中心として、放射線の光子を検出する主検
出器と副検出器とをほぼ180°対向するように配設
し、炉水中の消滅γ線からほぼ180°方向に同時に放
出される一方の光子を上記主検出器にて検出すると共
に、他方の光子を上記副検出器で同時検出し、この副検
出器からのパルスを上記主検出器からのパルスと逆同時
計数することにより、この主検出器の消滅γ線を低減さ
せることを特徴とする。
る本発明の消滅γ線の低減方法は、原子炉の炉水が流れ
る配管の軸を中心として、放射線の光子を検出する主検
出器と副検出器とをほぼ180°対向するように配設
し、炉水中の消滅γ線からほぼ180°方向に同時に放
出される一方の光子を上記主検出器にて検出すると共
に、他方の光子を上記副検出器で同時検出し、この副検
出器からのパルスを上記主検出器からのパルスと逆同時
計数することにより、この主検出器の消滅γ線を低減さ
せることを特徴とする。
【0007】また、上記本発明の方法において、上記検
出器の周囲に、この主検出器からの逃散光子を検出する
ガード検出器を配設し、炉水中のγ線から放出される光
子を上記主検出器とガード検出器とで同時検出し、上記
ガード検出器からのパルスを上記主検出器からのパルス
と逆同時計数することにより、この主検出器の連続コン
プトンγ線を併せて低減させることも好適である。
出器の周囲に、この主検出器からの逃散光子を検出する
ガード検出器を配設し、炉水中のγ線から放出される光
子を上記主検出器とガード検出器とで同時検出し、上記
ガード検出器からのパルスを上記主検出器からのパルス
と逆同時計数することにより、この主検出器の連続コン
プトンγ線を併せて低減させることも好適である。
【0008】
【作用】消滅γ線の特性として2個の光子がほぼ180
°方向に同時に放出されるが、これらの一方の光子を上
記主検出器で検出すると同時に、上記180°逆方向の
副検出器で他方の光子を検出し、これら2つの検出器に
て同時に検出した場合はそのパルスを除去することによ
り、上記主検出器における上記消滅γ線を大幅に低減し
前記ヨウ素等の検出限界を上げることが可能である。
°方向に同時に放出されるが、これらの一方の光子を上
記主検出器で検出すると同時に、上記180°逆方向の
副検出器で他方の光子を検出し、これら2つの検出器に
て同時に検出した場合はそのパルスを除去することによ
り、上記主検出器における上記消滅γ線を大幅に低減し
前記ヨウ素等の検出限界を上げることが可能である。
【0009】
【実施例】以下、さらに添付図面を参照して、本発明の
実施例を説明する。
実施例を説明する。
【0010】図1は本発明実施例の消滅γ線低減とコン
プトンγ線低減とを行う、微小ヨウ素等を検出する装置
を示す縦断面図、図2は同横断面図である。この検出装
置は原子炉の炉水が流れる、非再生クーラー(図示せ
ず)等の流入側の配管Pの軸を中心として、約180°
対向するように夫々配設された主検出器1と副検出器
2、及びこの主検出器1の周囲を上記配管Pの方向を除
いてほぼ全周を取り囲むガード検出器3とを備えてい
る。
プトンγ線低減とを行う、微小ヨウ素等を検出する装置
を示す縦断面図、図2は同横断面図である。この検出装
置は原子炉の炉水が流れる、非再生クーラー(図示せ
ず)等の流入側の配管Pの軸を中心として、約180°
対向するように夫々配設された主検出器1と副検出器
2、及びこの主検出器1の周囲を上記配管Pの方向を除
いてほぼ全周を取り囲むガード検出器3とを備えてい
る。
【0011】上記主検出器1はGe(ゲルマニウム)検
出器等の半導体検出器、また上記副検出器2はNaI
(Tl)検出器等のシンチレーション検出器、上記ガー
ド検出器3も同じくNaI(Tl)検出器等のシンチレ
ーション検出器によって夫々構成され、上記副検出器2
は、配管Pを1/2 〜1/3 程度取り囲む扇状に形成されて
いる。また、これら3つの検出器1,2,3は、鉛遮蔽
体4が検出方向を除いて周設されることにより、入射す
るγ線が直線状になるよう、また入射γ線量が制限され
るようなされている。なお、上記副検出器2及びガード
検出器3は、この実施例では夫々複数の検出器の集合体
からなっている。
出器等の半導体検出器、また上記副検出器2はNaI
(Tl)検出器等のシンチレーション検出器、上記ガー
ド検出器3も同じくNaI(Tl)検出器等のシンチレ
ーション検出器によって夫々構成され、上記副検出器2
は、配管Pを1/2 〜1/3 程度取り囲む扇状に形成されて
いる。また、これら3つの検出器1,2,3は、鉛遮蔽
体4が検出方向を除いて周設されることにより、入射す
るγ線が直線状になるよう、また入射γ線量が制限され
るようなされている。なお、上記副検出器2及びガード
検出器3は、この実施例では夫々複数の検出器の集合体
からなっている。
【0012】そして、上記主検出器1、副検出器2、及
びガード検出器3は、図3に示す如き逆同時計数モード
を有する電子回路に接続されている。
びガード検出器3は、図3に示す如き逆同時計数モード
を有する電子回路に接続されている。
【0013】即ち、Ge検出器等の半導体検出器による
γ線スペクトルの大半は検出器内における1回あるいは
2回の散乱とそれに続く散乱光子の検出器外への逃散か
ら成るのに対し、全エネルギー吸収事象は散乱光子の検
出器外への逃散は伴わない。したがって主検出器1に対
してガード検出器3で逃散光子の同時検出をすれば、全
エネルギー事象に影響することなしに、コンプトン等の
連続部のみに加わる事象を選択的に除去するのに役立
つ。
γ線スペクトルの大半は検出器内における1回あるいは
2回の散乱とそれに続く散乱光子の検出器外への逃散か
ら成るのに対し、全エネルギー吸収事象は散乱光子の検
出器外への逃散は伴わない。したがって主検出器1に対
してガード検出器3で逃散光子の同時検出をすれば、全
エネルギー事象に影響することなしに、コンプトン等の
連続部のみに加わる事象を選択的に除去するのに役立
つ。
【0014】同時に、主検出器1に対して副検出器2で
消滅γ線からの逃散光子を同時検出すれば、全エネルギ
ー事象に影響することなしに、消滅γ線による事象を選
択的に除去するのに役立つ。
消滅γ線からの逃散光子を同時検出すれば、全エネルギ
ー事象に影響することなしに、消滅γ線による事象を選
択的に除去するのに役立つ。
【0015】具体的には、上記主検出器1からのパルス
を、取り囲んだ検出器2,3で同時パルスが検出される
と閉となる電子ゲート(逆同時計数モード(anticoinci
dence mode)を通過させることによりこの除去ができ
る。
を、取り囲んだ検出器2,3で同時パルスが検出される
と閉となる電子ゲート(逆同時計数モード(anticoinci
dence mode)を通過させることによりこの除去ができ
る。
【0016】一方、実施例において上記主検出器1とし
てのGe検出器等半導体検出器については、コバルト6
0、1.33MeVのγ線を基準とした場合の半値幅を少な
くとも2.0 KeVより良いものとし、計数効率も少なく
とも10%以上のものとする。そして、上記副検出器2
およびガード検出器3については、ヨウ素131領域の
コンプトンバックグランドを少なくとも1/10以下にする
ようなものとする。
てのGe検出器等半導体検出器については、コバルト6
0、1.33MeVのγ線を基準とした場合の半値幅を少な
くとも2.0 KeVより良いものとし、計数効率も少なく
とも10%以上のものとする。そして、上記副検出器2
およびガード検出器3については、ヨウ素131領域の
コンプトンバックグランドを少なくとも1/10以下にする
ようなものとする。
【0017】しかして、上記3つの検出器1,2,3
を、図1,2に示すように非再生クーラー等に至る配管
Pに取り付け、副検出器2及びガード検出器3からのパ
ルスを主検出器1からのパルスと夫々、前記電子回路に
より逆同時計数を行いながら、消滅γ線及びコンプトン
を大きく低減せしめて主検出器1で測定をしたところ、
従来のヨウ素131γ線領域の検出限界15Bg/cm
3 を1/10以上に上昇させることができた。
を、図1,2に示すように非再生クーラー等に至る配管
Pに取り付け、副検出器2及びガード検出器3からのパ
ルスを主検出器1からのパルスと夫々、前記電子回路に
より逆同時計数を行いながら、消滅γ線及びコンプトン
を大きく低減せしめて主検出器1で測定をしたところ、
従来のヨウ素131γ線領域の検出限界15Bg/cm
3 を1/10以上に上昇させることができた。
【0018】即ち、このように検出限界を上昇させるこ
とにより、炉水中の低濃度放射性同位元素の連続測定が
可能となり、燃料集合体の早期漏洩検知等の原子炉の安
定性確保が可能となる。そしてさらに、従来原子力発電
所で実施されてきた上記漏洩検知のための化学分析等の
頻度を低くすることも可能である。
とにより、炉水中の低濃度放射性同位元素の連続測定が
可能となり、燃料集合体の早期漏洩検知等の原子炉の安
定性確保が可能となる。そしてさらに、従来原子力発電
所で実施されてきた上記漏洩検知のための化学分析等の
頻度を低くすることも可能である。
【0019】以上、本発明の実施例を説明したが、前記
主検出器としてはGe検出器以外に半導体検出器やシン
チレーション検出器等を使用することもでき、また前記
副検出器及びガード検出器としてはNaI(Tl)検出
器以外にBGOシンチレータ等の各種シンチレータを使
用することが可能である。
主検出器としてはGe検出器以外に半導体検出器やシン
チレーション検出器等を使用することもでき、また前記
副検出器及びガード検出器としてはNaI(Tl)検出
器以外にBGOシンチレータ等の各種シンチレータを使
用することが可能である。
【0020】
【発明の効果】以上説明したように、本発明の放射線測
定の消滅γ線の低減方法は、炉水が流れる配管の軸を中
心として、放射線の光子を検出する主検出器と副検出器
とをほぼ180°対向するように配設し、炉水中の消滅
γ線からほぼ180°方向に同時に放出される一方の光
子を上記主検出器にて検出すると共に、他方の光子を上
記副検出器で同時検出し、この副検出器からのパルスを
上記主検出器からのパルスと逆同時計数することによ
り、この主検出器の消滅γ線を低減させるものであり、
この消滅γ線の低減によって対象物の検出限界を上昇さ
せることにより、炉水中の低濃度放射性同位元素の連続
測定が可能となり、燃料集合体の早期漏洩検知等、原子
炉の安定性確保を可能ならしめると共に、従来原子力発
電所で実施されてきた上記漏洩検知のための化学分析等
の頻度を低減するとの顕著な効果を奏するものである。
定の消滅γ線の低減方法は、炉水が流れる配管の軸を中
心として、放射線の光子を検出する主検出器と副検出器
とをほぼ180°対向するように配設し、炉水中の消滅
γ線からほぼ180°方向に同時に放出される一方の光
子を上記主検出器にて検出すると共に、他方の光子を上
記副検出器で同時検出し、この副検出器からのパルスを
上記主検出器からのパルスと逆同時計数することによ
り、この主検出器の消滅γ線を低減させるものであり、
この消滅γ線の低減によって対象物の検出限界を上昇さ
せることにより、炉水中の低濃度放射性同位元素の連続
測定が可能となり、燃料集合体の早期漏洩検知等、原子
炉の安定性確保を可能ならしめると共に、従来原子力発
電所で実施されてきた上記漏洩検知のための化学分析等
の頻度を低減するとの顕著な効果を奏するものである。
【図1】本発明実施例の消滅γ線低減とコンプトンγ線
低減とを行う、微小ヨウ素等の微小核種検出装置を示す
縦断面図である。
低減とを行う、微小ヨウ素等の微小核種検出装置を示す
縦断面図である。
【図2】同、横断面図である。
【図3】同実施例装置の電子回路部を示すチャート図で
ある。
ある。
1 主検出器 2 副検出器 3 ガード検出器 4 鉛遮蔽体 P 配管
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 安藤 真悟 東京都港区三田3丁目9番7号 仁木工芸 株式会社内
Claims (2)
- 【請求項1】 原子炉の炉水が流れる配管の軸を中心と
して、放射線の光子を検出する主検出器と副検出器とを
ほぼ180°対向するように配設し、炉水中の消滅γ線
からほぼ180°方向に同時に放出される一方の光子を
上記主検出器にて検出すると共に、他方の光子を上記副
検出器で同時検出し、この副検出器からのパルスを上記
主検出器からのパルスと逆同時計数することにより、こ
の主検出器の消滅γ線を低減させることを特徴とする放
射線測定の消滅γ線の低減方法。 - 【請求項2】 上記検出器の周囲に、この主検出器から
の逃散光子を検出するガード検出器を配設し、炉水中の
γ線から放出される上記逃散光子を上記主検出器とガー
ド検出器とで同時検出し、上記ガード検出器からのパル
スを上記主検出器からのパルスと逆同時計数することに
より、この主検出器の連続コンプトンγ線を併せて低減
させる請求項1記載の放射線測定の消滅γ線の低減方
法。
Priority Applications (5)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP3318894A JP3418800B2 (ja) | 1994-02-03 | 1994-02-03 | 放射線測定の消滅γ線の低減方法 |
| US08/371,291 US5574758A (en) | 1994-02-03 | 1995-01-11 | Method for measuring gamma-rays of radionuclides, particularly in primary water of nuclear reactor |
| EP95100314A EP0667539B1 (en) | 1994-02-03 | 1995-01-11 | Method for measuring gamma-rays of radionuclides, particularly in primary water of nuclear reactor |
| DE69508824T DE69508824T2 (de) | 1994-02-03 | 1995-01-11 | Verfahren zur Messung der Gammastrahlungs von Radionukliden, insbesondere für Primärewasser von einer Kernreaktor |
| TW084100818A TW284887B (ja) | 1994-02-03 | 1995-01-28 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP3318894A JP3418800B2 (ja) | 1994-02-03 | 1994-02-03 | 放射線測定の消滅γ線の低減方法 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH07218638A true JPH07218638A (ja) | 1995-08-18 |
| JP3418800B2 JP3418800B2 (ja) | 2003-06-23 |
Family
ID=12379521
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP3318894A Expired - Fee Related JP3418800B2 (ja) | 1994-02-03 | 1994-02-03 | 放射線測定の消滅γ線の低減方法 |
Country Status (5)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US5574758A (ja) |
| EP (1) | EP0667539B1 (ja) |
| JP (1) | JP3418800B2 (ja) |
| DE (1) | DE69508824T2 (ja) |
| TW (1) | TW284887B (ja) |
Cited By (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
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