JPS6015578A - 排液放射能検出装置 - Google Patents

排液放射能検出装置

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JPS6015578A
JPS6015578A JP58123316A JP12331683A JPS6015578A JP S6015578 A JPS6015578 A JP S6015578A JP 58123316 A JP58123316 A JP 58123316A JP 12331683 A JP12331683 A JP 12331683A JP S6015578 A JPS6015578 A JP S6015578A
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drainage
detectors
flow
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博司 北口
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藤井 正昭
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    • G21FPROTECTION AGAINST X-RADIATION, GAMMA RADIATION, CORPUSCULAR RADIATION OR PARTICLE BOMBARDMENT; TREATING RADIOACTIVELY CONTAMINATED MATERIAL; DECONTAMINATION ARRANGEMENTS THEREFOR
    • G21F9/00Treating radioactively contaminated material; Decontamination arrangements therefor
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01TMEASUREMENT OF NUCLEAR OR X-RADIATION
    • G01T7/00Details of radiation-measuring instruments
    • G01T7/02Collecting means for receiving or storing samples to be investigated and possibly directly transporting the samples to the measuring arrangement; particularly for investigating radioactive fluids

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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 〔発明の利用分野〕 本発明は、排液放射能検出装置に係如、特に低レベルの
放射能を検出するのに好適な排液放射能検出装置に関す
る。
〔発明の背景〕
従来の排液放射能検出装置、例えば排水放射能検出装置
を第1図に示す。この排水放射能検出装置は、放射性物
質を含む排水を装置の上部(矢印1)から流入させ、整
流体2及び放水ノズル3を介して計測部配管4内壁に接
触しないように通水する。この非接触通水状態の排水5
中の放射性物質から放出される放射線を計測部配管4の
外側に設けた放射線検出器6(ヨウ化ナトリウムシンチ
レーション検出器など)で検出する。放射線検出器6は
、鉛遮蔽体7に囲まれておシ、外部のバックグランド放
射線を遮蔽する。この状態で排水5の放射線を測定する
ことによって計測部配g4の内壁への放射性物質の付着
と蓄積を防止することができる。また、排水の通水開始
時と停止時には非接触通水状態の排水流が乱れて計測部
配管4の内壁に短時間ではおるが放射性物質を含む排水
が接触する。排水の通水開始及び停止時に、排水の飛沫
を洗い流す目的で、計測部配管4の内壁に沿って清浄水
を通水させる清浄水道水機構8を設けている。以上説明
した従来装置で計測部配管4の内壁の放射性物質による
汚染を長期間防止できることを実証している(日立評論
、VOI 62 、 A 9(1980−9) 、 i
) 52及び特開昭52−137595号公報)。
排水放射能検出装置の感度を上げる方法としては、以下
の2つの方法が既に考えられている。その一つは、第1
図に示した放射線検出器の垂直方向での設置位置を大幅
に放水ノズル3よシ非接触通水の下流側に大幅にずらし
て放射線検出器6が放水ノズル3等に蓄積した放射性物
質の影響を無視し得る配置を取シ、しかも放射線検出器
6を計測部配管4に近づける方法である。しかし、この
方法では非接触通水の排水流が下流に行くほど先細とな
シ、放射線計測上で有効な排水の体積が小さくなるので
、それ程大きな効果を上げることができない。また、こ
の方法によると排水放射能検出装置の高さ方向の長さが
6〜7mと極端に長くなる。これらは使用する遮蔽体及
び装置の大きさ等を考慮すると実用上の大きな問題とな
る。
第2の方法を第2図に示す(特開昭57−46177号
公報)。この方法は、非接触通水状態の排水5から放出
する放射線を複数の放射線検出器6で測定して感度を向
上させようとするものである。具体的には10個の放射
線検出器6を計測部配管4の周囲に配置することによっ
て10倍の感度向上が図れる。第3図には第2図の■−
■断面を示した。しかし、この方法においても実用上の
大きな問題が生じる。すなわち、計測部配管4の周囲に
、多大な遮蔽体が必要であシ、シかも信号処理等の放射
線計測機器が使用する放射線検出器6の数に合わせて設
ける必要があるので、排水放射能検出装置の構造が極め
て大型化する。第4図は第2図に示すこの方式の排水放
射能検出装置の信号処理部のブロック線図を示している
。一つの放射線検出器(シーンチレーション検出器)6
には高圧電源15及び前置増幅器16が必要である。こ
のため、10個の放射線検出器を使用するためには上記
の要素がそれぞれ10系統必要となる。前置増幅器16
以降は、加算増幅器17、線型増幅器18及びディジタ
ルレートメータ19に順次接続される。ディジタルレー
トメータ19にて放射能濃度がめられる。
〔発明の目的〕
本発明の目的は、小屋で感度の高い排液放射能検出装置
を提供することにある。
〔発明の概要〕
放射線計測上の感度を向上させるためには測定対象と放
射線検出器間の距離を小゛さくシ、測定対象と放射線検
出器の幾何学的配置で決まる幾何効率を向上させること
が重要なポイントである。本発明は、従来実施していた
測定対象と放射線検出器の幾何学的な配置を逆転させる
ことによって、感度を大幅に向上できることを発見し、
この発見に基づいてなされたものである。
〔発明の実施例〕
本発明の好適な一実施例である排水放射能検出装置を第
5図に基づいて以下に説明する。本実施例の排水放射能
検出装置30は、外筒31、内筒32、リング状の排水
ノズル33、リング状の外部清浄水ノズル37及び内部
清浄水ノズル39、放射線検出器4OA及び40B、放
射線遮蔽体41A、41B、4IC及び41D及び清浄
水供給管42から成っている。
外筒31の上端面に、排水導入管21が取付けられてい
る。外筒31の下端に排水排出管23が取付けられてい
る。排水導入管21はフランジ22を介して排水配管2
0Aに、排水排出管23はフランジ24を介して排水配
管20Bにそれぞれ取付けられる。整流板25が、排水
導入管21内に設置されている。内筒32は、計装配管
45に固定されている。計装配管45は、外筒31の上
端面及び排水導入管21を貫通しておシ、シかも外筒3
1及び排水導入管21に固定される。外筒31と内筒3
2は、同心円状に配置されている。
内外の一対の円筒から構成されるリング状の排水ノズル
33は、外筒31及び内筒32と同心円状に配置され、
外筒31の上端面に取付けられる。
排水ノズル33の下端部は、外筒31と内筒32との間
に形成される環状間隙47内に挿入されている。外部清
浄水ノズル37は、排水ノズル33の外周面に取付けら
れ、外筒31との間に幅の狭い環状間隙を形成する。内
部清浄水ノズル39は、ノuli水ノズル33の内周面
一に取付けられ、内筒32との間に幅の狭い項状間隙を
形成する。外筒31、内筒32、排水ノズル33、外部
清浄水ノズル37及び内部イg浄水ノズル39の牛後方
向の位置関係は、第7図に示す通シである。清浄水供給
管42が、外部清浄水ノズル37及び内部清浄水ノズル
39の上端よシ上方の位置で外筒31の側壁に接続され
る。清浄水供給管42から分岐された分岐管43は、外
筒31の上端面に接続される。
一対の放射線検出器40A及び40Bが、内筒32内に
設置される。放射線検出器40A及び40Bにそれぞれ
接続される配線46A及び46Bは、計装配管45を通
して外部に取出される。
外筒31の外周は、放射線遮蔽体41Aにて取囲まれて
いる。外筒31内で上端部に、放射線遮蔽体41Bが設
置される。放射線遮蔽体41Cは、排水ノズル33と内
部清浄水ノズル39との間に配置される。放射線遮蔽体
41Dは、内筒32内で放射線検出器40Bの下方に設
置される。放射線遮蔽体41Eは、放射線遮蔽体410
と同じレベルで計装配置45内に設置される。配線46
ノ及び46Bは、放射線遮蔽体41E内を貫通している
。放射線遮蔽体41Aは、外部から入射するバックグラ
ウンドの放射線を遮蔽する。放射線遮蔽体41B及び4
1Eは、排水導入管21内の排水からの放射線が放射線
検出器に達するのを阻止する。放射線遮蔽体41Cは、
排水ノズル33内の排水の放射線が放射線検出器に到達
するのを阻止する。
配線46A及び46Bは、第6図に示すように前置増幅
器47A及び47Bにそれぞれ接続される。電源48は
、配線49A及び49Bによって放射線検出器40A及
び40Bに接続される。配線49A及び49Bは、第5
図にて図示されていないが、配線46A及び46Bと同
様に、計装配管45内を通って各々の放射線検出器まで
達している。前置増幅器47A及び47Bは、加算増幅
器50及び線型増幅器51を順次弁してディジタルレー
トメータ38に接続される。
放射性物質を含む排水は、排水配管20A、排水尋人管
21内に導かれ、排水導入管21内の整流板25によっ
て整流された後、排水ノズル33内に供給される。排水
は、排水ノズル33よシ壌状の水流53となって環状間
隙47内に噴出される。清浄水は、清浄水供給管42及
び分岐管43よシ外筒31内で内管32、外部清浄水ノ
ズル37及び内部清浄水ノズル39の各々の上端よシ上
方に存在する空間52内に導かれる。空間52に達した
清浄水は、外部清浄水ノズル37及び内部清浄水ノズル
39よシ環状間隙47内に吐出される。外部清浄水ノズ
ル37は、清浄水を水膜流54として外筒31の内面で
周方向全域に吐出する。水膜流54は、外筒31の内面
に沿って流下し、第8図に示すようにその内面全域を被
う状態になる。内部清浄水ノズル39は、清浄水を水膜
流55として外筒32の外面で周方向全域に吐出する。
水膜流55は、第8図に示すように内筒32の内向に沿
って流下し、その外面全体を被う状態になる。環状流5
3は、第8図に示すように水膜流54と水膜流55との
間を流下する。環状流53と水膜流54との間及び環状
流53と水膜流55との間には空隙が存在し、環状流5
3は、放射線検出器40.A及び40Bが配置されたレ
ベルで水膜流54及び55と直接接触しない。水膜流5
4及び55は、排水排出管23内で環状流53となって
落下した排水に混合される。この排水は、排水排出管2
3よシ排水配管20Bへと流出する。
排水ノズル33から噴出される環状流53の飛沫が外筒
31の内面側及び内筒32の外面側に飛んでも水膜流5
4及び55によって洗い流されるので、外筒31の内面
及び内筒32の外面への放射性物質の付着と蓄積が防止
される。特に、前述したように、排水の通水開始時及び
停止時においては、環状流53が乱れて環状流53が外
筒31の内面及び内筒32の内面に接触し易くなる。し
かしながら、水膜流54及び55が存在するので、外筒
31の内面及び内m32の外面への放射性物質の付着及
び蓄積を防止できる。
排水を通水している状態で、放射線検出器40A及び4
0Bは、排水の放射能レベルを検出する。
検出された放射能の測定信号は、配線46k及び46B
を通って前置増幅器47A及び47Bに入力される。前
置増幅器47A及び47Bの出力信号は、加算増幅器5
0に入力され、さらに線量増幅器51を介してディジタ
ルレートメータ38に入力される。ディジタルレートメ
ータ38は、入力信号から環状流53となっている排水
の放射能濃度をめる。この放射能濃度は、放射能濃度が
既知である排水流の測定値に基づいてめた濃度換算係数
を用いて、実際の測定値を換算することによってめられ
る。他の方法としては、排水流形状と同一形状の標準線
源とを放射線検出器の周囲に配置して前述の換算係数を
め、得られた換算係数を用いるものである。
本実施例では第8図から明らかなように、放射線検出器
40A及び40Bの周囲を排水が流れる形になるので、
本実施例の放射線検出器1個と環状流53の幾何学配置
では、第1図に示す放射線検出器1個の幾何効率に比べ
約2.5〜2.8倍向上する。さらに放射線検出器40
A及び40Bは内筒25の内壁に近接させて配置するこ
とが可能でアシ、従来の配置に比べ排水流と放射線検出
器の距離が半分以下となる。このような距離の半減によ
って放射能検出感度は、距離の2乗に反比例すると考え
れば4倍の向上となる。しかし実際の測定対象が点線源
ではないので、4倍よシ若干低い値となる。本実施例の
放射線検出感度は、実験的によって従来の2.8〜3倍
に向上することを確認している。以上のことから本実施
例の測定効率の向上は、第1図に示す従来の測定効率に
比べ放射線検出器1個当95倍以上となる。また、第3
図に示す装置の如く感度を10倍に向上させるには本実
施例の第5図で具体的に説明したごとく、縦軸方向に2
個の検出器を配置することで可能となる。
本実施例では、放射線検出器1個当シの測定効率大幅向
上だけではなく、以下の付随効果が生まれる。放射線検
出器を排水流の外部に配置する従来の方法に比べ、放射
線遮蔽体を含めた直径が半分以下となる。これは、縦軸
方向の長さを同一として計4)1部の体積が1/4以下
となシ、装置が大幅に小型化されたことになる。また、
第3図の装置に比べて放射線検出器の数が115、小型
化に伴う放射線遮蔽体の削減量が約1/4となる。同様
に、放射線測定系の部品点数が′1/4〜115となる
ため、放射線測定系の大幅な信頼性向上が図れる。
第9図は、本発明の他の実施例を示している。
本実hfit例は、第5図の実施例で説明した2重円筒
状の4uli水ノズル33に代えて、内径の小さい多数
の単管ノズル57を環状間隙47内で内筒32と同心円
状に配置したものである。従って、放射線検出器24の
周囲に直径の小さい多数の排水流を形成することができ
る。このため多数の排水流が放射線検出器の周囲を取囲
むこととなシ、前述の実施しlの効果と同等の効果を得
ることができる。
本実施例では低排水流量を対象にする場合、安定した非
接触通水の維持に有効となる。
第10図に、本発明の他の実施例を示す。本実施例は、
第5図に示す実施例に示す計装配管45を内筒32の下
端面に取付けたものである。放射線検出器4OA及び4
0Bの配線46A、46Bは計装配管45内を通シ外筒
31の下部よシ外部に導き出される。これらの配線は、
放射線測定器60に接続される。放射線測定器60は、
第7図に示す回路構成を有している。放射線検出器24
を収納する内筒32は、支持棒61によって外筒31に
支持される。この支持棒61は、環状流53と接触し、
放射能汚染を生じる。これによる放射線検出器への影響
を、内筒32内に設けた放射線遮蔽体41Dで阻止する
。本実施例は第5図の実施例に比べ、よシ単純なしゃへ
い構造となる。
また、第5図の如く計装配管45が入口側で排水を横切
ることがない便ぎ上清浄水の通水構造は省略したので、
入口側における排水の乱れが少なくなる。
第11図は、外筒31の下端部を大気圧に開放していな
い場合に対応する実施例である。外筒31の下端部が大
気圧に開放されていない場合には、計測部の外筒31内
に排水が滞留する現象が生じ(矢印63で示す)、外筒
31内での非接触通水(排水が外筒31の内面及び内筒
32の外面に接触しない状態での通水)を維持できなく
なる。
これは、外筒31内の気体が排水中に巻き込まれて下流
に輸送されることによりて外筒31内が負圧になシ、そ
れに伴って外筒31内の液位が上昇することによる。本
実施例はこの現象に対処するものであシ、非接触通水状
態の環状流53と水膜流54の間及び環状流53と水膜
流55との間の各々の空間へ、ガス供給配管65から強
制的にガスを供給するものである。ガスの供給量は、ガ
スの巻き込み輸送量に見合って供給する。本実施例では
、排水配管のいかなる部分でも本発明の非接触通水式排
水モニターを実現することができる。
すなわち、原子力発電プラントを例にとると原子炉建屋
から排水の放出口まで非常に距離がある場合など、原子
炉建屋内で排水放射能をモニターし、そのまま放出口ま
で輸送することが可能となる。
その他、第12図に示したようにタンク66内の液体を
ポンプ67を介して循環させる閉ループ内においても本
実施例Q排水モニター68(第11図の装置)を容易に
設けることが可能となる。但し、この例にも示したとお
シ、タンク上部にはガス抜、き配管69が必要となる。
〔発明の効果〕
本発明によれば、排液放射能検出装置の大きさを著しく
コンパクトにすることができ、しかも検出感度を向上さ
せることができる。
【図面の簡単な説明】
第1図及び第2図は従来の排液放射能検出装置の概略図
、第3図は第2図の■−■断面図、第4図は第2図に示
す装置の信号処理回路の構成図、第5図は本発明の好適
な一実施例である排液放射能検出装置の縦断面図、第6
図は第5図の信号処理回路の構成図、第7図は第5図の
■−■断面図、第8図はi5図の■−■断面図、第9図
〜第11図は本発明の他の実施例の構成図、第12図は
第11図の装置を適用する系統の説明図である。 21・・・排水導入管、23・・・排水排出管、25・
・・整jAt板、31・・・外筒、32・・・内筒、3
3・・・排水ノズル、37・・・外部清浄水ノズル、3
8・・・ディジタルV−+−メータ、39・・・内部清
浄水ノズル、40人。 40B・・・放射線検出器、41A〜41E・・・放射
線遮蔽体、42・・・清浄水供給管、45・・・計装配
管、47・・・環状空間、53・・・環状流、54.5
5・・・水膜流。 菫3辺 系4図 第6′ス QB 第7図 第g2 流q図

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 1、外筒と、前記外筒内に設置された内筒と、前記内筒
    内に配置された放射線検出器と、前記外筒の内面に1′
    1)つで流下する清浄液の鎮1液流を形成する第1清浄
    液供給手段と、前記内筒の外面に沿って流下する清浄液
    の第2液流を形成する第2清浄液供給手段と、放射性物
    質を含む液体を前記外筒と前記内筒との間の現状間隙内
    でおって前記第1液流と前記第2液流との間に供給する
    手段とを有する排液放射能検出装置。
JP58123316A 1983-07-08 1983-07-08 排液放射能検出装置 Granted JPS6015578A (ja)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP58123316A JPS6015578A (ja) 1983-07-08 1983-07-08 排液放射能検出装置
EP84107879A EP0143162B1 (en) 1983-07-08 1984-07-05 Radioactive concentration measuring apparatus
DE8484107879T DE3472011D1 (en) 1983-07-08 1984-07-05 Radioactive concentration measuring apparatus
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JP58123316A JPS6015578A (ja) 1983-07-08 1983-07-08 排液放射能検出装置

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