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JP2851487B2 - 放射性ガスモニタ - Google Patents
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JP2851487B2 - 放射性ガスモニタ - Google Patents

放射性ガスモニタ

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JP2851487B2
JP2851487B2 JP4213942A JP21394292A JP2851487B2 JP 2851487 B2 JP2851487 B2 JP 2851487B2 JP 4213942 A JP4213942 A JP 4213942A JP 21394292 A JP21394292 A JP 21394292A JP 2851487 B2 JP2851487 B2 JP 2851487B2
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gas monitor
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Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は原子炉施設、核燃料施
設、加速器施設の放射線計測、放射線管理等に使用でき
る放射性ガスモニタに関するものである。
【0002】
【従来の技術】従来、シンチレータを用いた放射性ガス
モニタは、ガスサンプリングタンク内に円筒状の検出器
または板状の検出器を密着させて測定している。図3は
NaI(Tl)シンチレータを使用した検出器を示す図
で、ガスサンプリングタンク20の壁には円筒状NaI
シンチレータ21、フォトマルチプライヤ(PMT)2
2が設けられるとともに、その周囲に鉛遮蔽材23が設
けられている。検出に際してはガス入り口24よりガス
を導入してガス出口25より排出し、ガスサンプリング
タンク20内のガスからの放射線がシンチレータに入射
したときのシンチレーション光をPMT22で検出して
いる。
【0003】図4はプラスチックシンチレータを用いた
検出器を示す図で、周囲を鉛遮蔽材34に囲まれてガス
サンプリングタンク30、プラスチックシンチレータ3
1、PMT32、光電子増倍器(PA)33が設けられ
ており、これらの検出器はベース37に取付けられてい
る。そして、ガス入り口35よりガスを導入してガス出
口36より排出し、ガスサンプリングタンク30内のガ
スからの放射線がシンチレータに入射したときのシンチ
レーション光をPMT32で検出するようにしている。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】ところで、図3の検出
器において高感度化を図るためには、ガスサンプリング
タンクまたは円筒状検出器自体を大型化するか、或いは
検出器サイズはそのままにしてガスサンプリングタンク
周囲に沢山の検出器を設ける必要があり、構造が複雑に
なるとともに、バックグラウンド放射線の影響を受け易
くなり、そのため図示するように、ガスサンプリングタ
ンク全体を鉛遮蔽しなければならず、重量が増加してし
まう。このことは図4に示す検出器においても同様であ
る。本発明は上記課題を解決するためもので、検出器の
幾何学的効率を高め、高感度化を図ることができる放射
性ガスモニタを提供することを目的とする。
【0005】
【課題を解決するための手段】本発明は、周囲を遮蔽材
で囲まれた高密度物質製ガスサンプリングタンク内側に
検出器を配置し、タンク内へガスを導いてガスから放出
される放射線を検出する放射性ガスモニタにおいて、前
記検出器を1層または2層以上コイル状に巻いてタンク
内壁に密着させたシンチレーション光ファイバーで構成
するとともに、光ファイバーの両端に光電子増倍器を配
置したことを特徴とする。また本発明は、複数本の光フ
ァイバーの両端を光電子増倍器に対向させたことを特徴
とする。
【0006】
【作用】本発明はガスサンプリングタンクの内側にシン
チレーション光ファイバーをコイル状に巻いて光ファイ
バーの両端に光電子増倍器を配置し、コイルの内側にガ
スを通気してガスからの放射線が光ファイバーに入射す
ると、シンチレーション光が放出され、光ファイバーを
伝播して光電子増倍器で検出される。光ファイバーはコ
イル状に隙間なく巻くことができるので簡単な構造で検
出器の幾何学的効率が高められることにより、検出感度
が向上し、さらにタンクから反射した放射線も検出する
ことが可能となり、一層の高感度化が図れる。
【0007】
【実施例】図1は本発明のガスモニタ検出器の構成を示
す図、図2はシンチレーション光ファイバーを説明する
ための図である。図中、1はシンチレーション光ファイ
バー、2はガスサンプリングタンク、3は遮蔽材、4は
光電子増倍器、5は前置増幅器、6は主増幅器、7は指
示計、11はコア、12はクラッドである。
【0008】本発明の検出器は、ガスサンプリングタン
ク2の内面にシンチレーション光ファイバーをコイル状
に1層または2層以上巻き、ガスサンプリングタンク2
の周囲を遮蔽材3で囲み、シンチレーション光ファイバ
ーの両端には光電子増倍器4を配置した構成になってい
る。シンチレーション光ファイバー1は、図2に示すよ
うにシンチレータからなるコア11と、コア11よりも
屈折率が小さいクラッド12からなっていて、β線等の
放射線が入射するとコアのシンチレータからシンチレー
ション光が発する。このシンチレーション光は、図示す
るように両方向へ伝播し、コアの屈折率がクラッドの屈
折率より大きいために、有効にファイバーの両端へ導か
れる。
【0009】したがって、ガスサンプリングタンク2に
ガスを通気し、ガス中に放射線を放出するガスが含まれ
ている場合、タンクの側壁に向かって放出される放射線
は光ファイバーと衝突等の相互作用を起こし、光ファイ
バー内でシンチレーション光を放出する。また、タンク
を鉄等の高密度の物質で作れば、光ファイバーと相互作
用しなかった放射線についてもタンク壁に衝突して一部
は散乱され、再び光ファイバーへ入射して相互作用を起
こし、シンチレーション光を放出する。こうして光ファ
イバー内で発生したシンチレーション光はファイバーの
両端に集められ、光電子増倍器4で電気信号に変換さ
れ、前置増幅器5、主増幅器6で増幅されて指示計7で
その量を測定することができる。
【0010】なお、上記実施例では1本の光ファイバー
を用いるようにしたが、ファイバーが長くなると光の減
衰が大きくなるので、短い複数本の光ファイバーを使用
し、各光ファイバーの両端をタンク壁、遮蔽材を通すよ
うにして光電子増倍器4で検出するようにすれば、減衰
を小さくすることが可能である。
【0011】
【発明の効果】以上のように本発明によれば、検出材と
して可塑的であるとともに長尺化が可能な光ファイバー
を使用しているので、任意の容積を有するガスサンプリ
ングタンクに対応して形成し、隙間なく光ファイバーを
巻くことにより簡単な構造で検出器の幾何学的効率を高
め、ガスモニタの高感度化を図ることができる。また、
タンクを鉄等の高密度の物質で作ることにより、タンク
内で放出されるタンク壁に衝突した放射線の一部はタン
ク内に散乱され、再び光ファイバーに入射する可能性が
あり、感度をさらに高めることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図1】 本発明のガスモニタ検出器の構成を示す図で
ある。
【図2】 シンチレーション光ファイバを説明するため
の図である。
【図3】 NaIシンチレータを使用した検出器を示す
図である。
【図4】 プラスチックシンチレータを用いた検出器を
示す図である。
【符号の説明】 1…シンチレーション光ファイバー、2…ガスサンプリ
ングタンク、3…遮蔽材、4…光電子増倍器、5…前置
増幅器、6…主増幅器、7…指示計、11…コア、12
…クラッド。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (58)調査した分野(Int.Cl.6,DB名) G01T 1/00 - 7/12

Claims (2)

    (57)【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 周囲を遮蔽材で囲まれた高密度物質製
    スサンプリングタンク内側に検出器を配置し、タンク内
    へガスを導いてガスから放出される放射線を検出する放
    射性ガスモニタにおいて、前記検出器を1層または2層
    以上コイル状に巻いてタンク内壁に密着させたシンチレ
    ーション光ファイバーで構成するとともに、光ファイバ
    ーの両端に光電子増倍器を配置したことを特徴とする放
    射性ガスモニタ。
  2. 【請求項2】 請求項1記載のガスモニタにおいて、光
    ファイバーは複数本であり、各光ファイバーの両端を光
    電子増倍器に対向させたことを特徴とする放射性ガスモ
    ニタ。
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