JPH077061B2 - 線量計複合ケ−ブル - Google Patents
線量計複合ケ−ブルInfo
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- JPH077061B2 JPH077061B2 JP62203275A JP20327587A JPH077061B2 JP H077061 B2 JPH077061 B2 JP H077061B2 JP 62203275 A JP62203275 A JP 62203275A JP 20327587 A JP20327587 A JP 20327587A JP H077061 B2 JPH077061 B2 JP H077061B2
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- dosimeter
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- Measurement Of Radiation (AREA)
Description
【発明の詳細な説明】 この発明は、放射線環境下において使用される電線・ケ
ーブル(光ケーブルを含む)に関する。
ーブル(光ケーブルを含む)に関する。
[従来の技術] 放射線環境下、例えば原子力発電所等に布設される電線
・ケーブルは、種々の条件の放射線に暴露される。ま
た、一般的に布設ルートが長くて複雑であるので、一度
電線・ケーブルが布設されると全長に渡り取り替えるこ
とはなかなか困難である。当然ながら、電線・ケーブル
は一部分でも著しく放射線劣化が起こればその機能が失
われ、重大な災害を招く可能性もある。
・ケーブルは、種々の条件の放射線に暴露される。ま
た、一般的に布設ルートが長くて複雑であるので、一度
電線・ケーブルが布設されると全長に渡り取り替えるこ
とはなかなか困難である。当然ながら、電線・ケーブル
は一部分でも著しく放射線劣化が起こればその機能が失
われ、重大な災害を招く可能性もある。
したがって、このような環境下における電線・ケーブル
の全長にわたって放射線の被爆量の分布を知ることは関
連業界においては強く要望されている所である。しか
し、従来はこれは不可能なことと考えられていた。
の全長にわたって放射線の被爆量の分布を知ることは関
連業界においては強く要望されている所である。しか
し、従来はこれは不可能なことと考えられていた。
即ち、第一に電線・ケーブルのように長い区間をカバー
することができる適当な線量計がなかったこと、第二
に、放射線は遮蔽物や位置等の違いによって著しくその
効果が異なるため、実際の電線・ケーブルが受ける放射
線量と線量計で測定した放射線量とが必ずしも一致しな
いことが主な理由である。
することができる適当な線量計がなかったこと、第二
に、放射線は遮蔽物や位置等の違いによって著しくその
効果が異なるため、実際の電線・ケーブルが受ける放射
線量と線量計で測定した放射線量とが必ずしも一致しな
いことが主な理由である。
前者に対しては、例えば、コバルトガラス線量計、ポリ
メチルメタアクリレート(PMMA)線量計等を電線・ケー
ブルに貼り付ければある程度その目的を達成することは
できる。しかしながら、これらの線量計は長さが5〜10
cm程度のものであり、長区間に渡ってそれを貼り付ける
ことは極めて無理がある。また、例え長尺のコバルトガ
ラス線量計あるいはPMMA線量計を作製したとしても、電
線・ケーブルに見合う可撓性に欠けるため連続的に電線
・ケーブルに沿わせることが困難である。また、後者に
対しては、計算によってある程度補正することができる
ものの、これはあくまでも実際の放射線被爆値ではな
い。さらに、測定時間が数カ月以上の長期にわたる場合
には、これらの線量計はフェーディングが比較的大きい
ため、原理的に正確な放射線量を知ることが極めて困難
となっている。
メチルメタアクリレート(PMMA)線量計等を電線・ケー
ブルに貼り付ければある程度その目的を達成することは
できる。しかしながら、これらの線量計は長さが5〜10
cm程度のものであり、長区間に渡ってそれを貼り付ける
ことは極めて無理がある。また、例え長尺のコバルトガ
ラス線量計あるいはPMMA線量計を作製したとしても、電
線・ケーブルに見合う可撓性に欠けるため連続的に電線
・ケーブルに沿わせることが困難である。また、後者に
対しては、計算によってある程度補正することができる
ものの、これはあくまでも実際の放射線被爆値ではな
い。さらに、測定時間が数カ月以上の長期にわたる場合
には、これらの線量計はフェーディングが比較的大きい
ため、原理的に正確な放射線量を知ることが極めて困難
となっている。
[発明が解決しようとする問題点] このように、電線・ケーブルに沿って放射線量の分布を
連続して測定することは極めて困難なものであり、現実
にも測定されていなかった。これは業界の強い要望にも
かかわらず、適切な技術手段が存在しなかったためであ
る。
連続して測定することは極めて困難なものであり、現実
にも測定されていなかった。これは業界の強い要望にも
かかわらず、適切な技術手段が存在しなかったためであ
る。
この発明は、このような点に鑑みてなされたもので、簡
単に放射線の被爆量を計測することができる新規な電線
・ケーブルを提供することを目的とする。
単に放射線の被爆量を計測することができる新規な電線
・ケーブルを提供することを目的とする。
[問題を解決するための手段] この発明では、ポリマをバインダとして紐状に成形して
なるアミノ酸線量計を縦添えまたは撚合せにより電線・
ケーブルに添設して線量計複合ケーブルとしたものであ
る。
なるアミノ酸線量計を縦添えまたは撚合せにより電線・
ケーブルに添設して線量計複合ケーブルとしたものであ
る。
[作用] 線量計複合ケーブルの放射線被爆量の分布を計測するに
は、布設後の複合ケーブルから線量計部分のみを切り取
り、電子スピン共鳴装置(ESR)を使用して容易に正確
な値を測定することが可能となる。
は、布設後の複合ケーブルから線量計部分のみを切り取
り、電子スピン共鳴装置(ESR)を使用して容易に正確
な値を測定することが可能となる。
[実施例] ポリマをバインダとするアミノ酸線量計は、例えば特開
昭61-97585号公報および特開昭61-57878号公報に示され
ている。この場合のアミノ酸としてはアラニンを用いて
いるが、この発明ではこれに限定されるものではない。
昭61-97585号公報および特開昭61-57878号公報に示され
ている。この場合のアミノ酸としてはアラニンを用いて
いるが、この発明ではこれに限定されるものではない。
アミノ酸線量計複合ケーブルの製造は、例えばゴム又は
樹脂にアミノ酸をミキシングロール等で混練し、均一な
組成物として長尺の紐状に押出成形し、次にこの線量計
の紐を縦添えまたは撚合せにより電線・ケーブルに添設
することによって達成することができる。この紐の形状
は、棒状、円柱状、チューブおよびシート等何でもよ
い。
樹脂にアミノ酸をミキシングロール等で混練し、均一な
組成物として長尺の紐状に押出成形し、次にこの線量計
の紐を縦添えまたは撚合せにより電線・ケーブルに添設
することによって達成することができる。この紐の形状
は、棒状、円柱状、チューブおよびシート等何でもよ
い。
ケーブルの放射線被爆量の分布を求める場合は、目的の
区間のケーブルのアミノ酸線量計部分を切り取り、電子
スピン共鳴装置(ESR)を使用して、前記特許公報に示
されたような手段によって放射線の線量分布を知ること
ができる。
区間のケーブルのアミノ酸線量計部分を切り取り、電子
スピン共鳴装置(ESR)を使用して、前記特許公報に示
されたような手段によって放射線の線量分布を知ること
ができる。
ESR測定条件は、変調周波数100kHz、モジュレーション
2ガウス、Power 4mW、室温で行った。ESRによって得ら
れるスペクトルを第5図に示す。この図における曲線の
ピーク高さhが放射線の吸収により生成したラジカル濃
度に対応する値である。また、線量計部分の素子のESR
ピークの単位重量当たりの高さ(生成ラジカル濃度に比
例)と吸収線量の関係を第6図に示す。吸収線量の対数
値とESRピークの高さの対数値はほぼ直線的な関係を示
すので、線量未知の素子のESRスペクトルピークの高さ
を測定すれば、この直線から放射線の吸収線量を求める
ことができる。
2ガウス、Power 4mW、室温で行った。ESRによって得ら
れるスペクトルを第5図に示す。この図における曲線の
ピーク高さhが放射線の吸収により生成したラジカル濃
度に対応する値である。また、線量計部分の素子のESR
ピークの単位重量当たりの高さ(生成ラジカル濃度に比
例)と吸収線量の関係を第6図に示す。吸収線量の対数
値とESRピークの高さの対数値はほぼ直線的な関係を示
すので、線量未知の素子のESRスペクトルピークの高さ
を測定すれば、この直線から放射線の吸収線量を求める
ことができる。
実施例 ポリエチレン[宇部興産(株)製Z−265]100重量部に
アラニン[和光純薬(株)製 特級]を200重量部およ
び4−ヒドロキシメチル−2,6−ジ−第三ブチルフェノ
ール0.1重量部をミキシングロールで温度120℃で混練し
て均一な組成物とした。
アラニン[和光純薬(株)製 特級]を200重量部およ
び4−ヒドロキシメチル−2,6−ジ−第三ブチルフェノ
ール0.1重量部をミキシングロールで温度120℃で混練し
て均一な組成物とした。
次に、この組成物を紐状に押出成形し、撚合等によりケ
ーブルに一体に添設し、複合ケーブルを作製した。即
ち、第1図に示すものでは、ケーブル2上に線量計1が
縦添えして形成される。第2図に示すものでは、断面形
状が2本のケーブル上に俵積状に線量計1を載置した撚
線に形成される。第3図のものでは、複数のケーブル2
の同心撚合せの中の周囲の1本を線量計1に置き換えて
構成したものである。
ーブルに一体に添設し、複合ケーブルを作製した。即
ち、第1図に示すものでは、ケーブル2上に線量計1が
縦添えして形成される。第2図に示すものでは、断面形
状が2本のケーブル上に俵積状に線量計1を載置した撚
線に形成される。第3図のものでは、複数のケーブル2
の同心撚合せの中の周囲の1本を線量計1に置き換えて
構成したものである。
第1図の線量計複合ケーブル5の15mを60Co−γ線源の
周囲に任意に配置した。6カ月後にこのケーブル5を取
り出し、同ケーブルの被爆線量を測定するため、直径3m
mΦの線量計1部分のみを50cm毎に3cmの長さに切り出
し、長さ方向に沿って合計31本の素子を得た。これらの
素子から電子スピン共鳴装置(ESR)を使用して素子中
のフリーラジカル数の相対値を求めた。電子スピン共鳴
装置(ESR)の測定条件は、変調周波数100kHz、Mod.2
G、Power 4mW、室温測定である。実際の線量は、さらに
線量−フリーラジカル相対量基準直線との比較から求め
た。
周囲に任意に配置した。6カ月後にこのケーブル5を取
り出し、同ケーブルの被爆線量を測定するため、直径3m
mΦの線量計1部分のみを50cm毎に3cmの長さに切り出
し、長さ方向に沿って合計31本の素子を得た。これらの
素子から電子スピン共鳴装置(ESR)を使用して素子中
のフリーラジカル数の相対値を求めた。電子スピン共鳴
装置(ESR)の測定条件は、変調周波数100kHz、Mod.2
G、Power 4mW、室温測定である。実際の線量は、さらに
線量−フリーラジカル相対量基準直線との比較から求め
た。
この結果を第4図に示す。即ち、ケーブル長さ方向に沿
った放射線の線量分布が明瞭に分かる。なお、従来にお
いては比較可能な手段が無く、比較例を揚げることはで
きない。
った放射線の線量分布が明瞭に分かる。なお、従来にお
いては比較可能な手段が無く、比較例を揚げることはで
きない。
[発明の効果] 以上説明したように、この発明の線量計複合ケーブルを
使用すれば、放射線環境下の電線・ケーブルの長さ方向
の被爆線量を事前の準備を何ら必要としないで極めて容
易に測定することが可能となる。そして、経済的にも低
コストででき、また、安全対策の観点からも産業上極め
てその効果は大きいものとなる。
使用すれば、放射線環境下の電線・ケーブルの長さ方向
の被爆線量を事前の準備を何ら必要としないで極めて容
易に測定することが可能となる。そして、経済的にも低
コストででき、また、安全対策の観点からも産業上極め
てその効果は大きいものとなる。
第1図ないし第3図は、それぞれこの発明の線量計複合
ケーブルの各実施例を示す断面図、 第4図は、線量計複合ケーブルのケーブル長さ方向の線
量分布の測定結果の一例を示す線図、 第5図は、ESRによって得られるスペクトルの一例を示
す線図、 第6図は、線量計複合ケーブルの線量計部分の素子にお
けるESRスペクトルのピークの単位重量当りの高さと吸
収線量の関係を示す線図である。 1……線量計 2……電線・ケーブル 3……線量計複合ケーブル
ケーブルの各実施例を示す断面図、 第4図は、線量計複合ケーブルのケーブル長さ方向の線
量分布の測定結果の一例を示す線図、 第5図は、ESRによって得られるスペクトルの一例を示
す線図、 第6図は、線量計複合ケーブルの線量計部分の素子にお
けるESRスペクトルのピークの単位重量当りの高さと吸
収線量の関係を示す線図である。 1……線量計 2……電線・ケーブル 3……線量計複合ケーブル
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 高月 英男 茨城県日立市日高町5丁目1番1号 日立 電線エフエム株式会社内 (72)発明者 吉岡 正幸 東京都千代田区丸の内2丁目1番2号 日 立電線株式会社内 (56)参考文献 特開 昭61−97585(JP,A) 実開 昭60−126916(JP,U)
Claims (2)
- 【請求項1】ポリマをバインダとして紐状に成形してな
るアミノ酸線量計を縦添えまたは撚合せにより電線・ケ
ーブルに添設したことを特徴とする線量計複合ケーブ
ル。 - 【請求項2】アミノ酸がアラニンである特許請求の範囲
第1項記載の線量計複合ケーブル。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP62203275A JPH077061B2 (ja) | 1987-08-15 | 1987-08-15 | 線量計複合ケ−ブル |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP62203275A JPH077061B2 (ja) | 1987-08-15 | 1987-08-15 | 線量計複合ケ−ブル |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS6446676A JPS6446676A (en) | 1989-02-21 |
| JPH077061B2 true JPH077061B2 (ja) | 1995-01-30 |
Family
ID=16471351
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP62203275A Expired - Lifetime JPH077061B2 (ja) | 1987-08-15 | 1987-08-15 | 線量計複合ケ−ブル |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH077061B2 (ja) |
Families Citing this family (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS6446678A (en) * | 1987-08-17 | 1989-02-21 | Hitachi Cable | Article used in radiation environment |
| DE3806867A1 (de) * | 1988-03-03 | 1989-09-14 | Kabelmetal Electro Gmbh | Langgestreckter formkoerper zur erfassung der oertlichen dosis energiereicher strahlung |
Family Cites Families (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS60126916U (ja) * | 1984-02-03 | 1985-08-26 | 三菱重工業株式会社 | カラ−線量計付ケ−ブル |
| JPS6197585A (ja) * | 1984-10-19 | 1986-05-16 | Japan Atom Energy Res Inst | 樹脂成形体線量計 |
-
1987
- 1987-08-15 JP JP62203275A patent/JPH077061B2/ja not_active Expired - Lifetime
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPS6446676A (en) | 1989-02-21 |
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