JAEA-Technology
2009-002
転換施設の使用済流動媒体影響評価-転換施設での流動媒体抜き出し作業における外部被ばく線量の評価-
Influence Evaluation of Spent Bed Material in the Conversion Facilities- Evaluation of the External Exposure Caused by Removing the Spent Bed Material
in the Conversion Facilities -
高橋 信雄 横山 薫 池上 宗平 島池 政満杉杖 典岳
Nobuo TAKAHASI Kaoru YOKOYAMA Sohei IKEGAMIMasamitsu SIMAIKE and Noritake SUGITSUE
March 2009
Japan Atomic Energy Agency 日本原子力研究開発機構
人形峠環境技術センター
Ningyo-toge Environmental Engineering Center
違 Japan Atomic Energy Agency 2009
本レポートは独立行政法人日本原子力研究開発機構が不定期に発行する成果報告書です本レポートの入手並びに著作権利用に関するお問い合わせは下記あてにお問い合わせ下さいなお本レポートの全文は日本原子力研究開発機構ホームページ (httpwwwjaeagojp)より発信されています
独立行政法人日本原子力研究開発機構 研究技術情報部 研究技術情報課 319-1195 茨城県那珂郡東海村白方白根 2番地 4 電話 029-282-6387 Fax 029-282-5920 E-mailird-supportjaeagojp This report is issued irregularly by Japan Atomic Energy AgencyInquiries about availability andor copyright of this report should be addressed to Intellectual Resources Section Intellectual Resources Department Japan Atomic Energy Agency2-4 Shirakata Shirane Tokai-mura Naka-gun Ibaraki-ken 319-1195 Japan Tel +81-29-282-6387 Fax +81-29-282-5920 E-mailird-supportjaeagojp
転換施設の使用済流動媒体影響評価
-転換施設での流動媒体抜き出し作業における外部被ばく線量の評価-
日本原子力研究開発機構 人形峠環境技術センター
高橋 信雄横山 薫池上 宗平+島池 政満+杉杖 典岳
(2009 年 1 月 5 日 受理)
製錬転換施設は製錬転換施設廃止措置短期計画にしたがって順次製錬転換施設内の解体撤
去を実施している解体を行う設備のうち製錬転換施設で実施した回収ウラン転換に伴って発生した
使用済流動媒体は放射能強度が高いと推測されているしたがって使用済流動媒体の貯槽からの
抜出し貯槽の解体では作業に伴う周辺監視区域境界上での外部被ばく線量への影響や使用済
流動媒体抜出し作業時の外部被ばく線量の増加が懸念されるこのため使用済流動媒体貯槽の解
体撤去による影響評価を行うことを目的として使用済流動媒のγ線計測を行い回収ウランの組成
分析を実施して外部被ばく線量を計算したこの結果使用済流動媒体貯槽の解体撤去による周
辺監視区域境界上での外部被ばく線量の値は十分小さく安全上は問題がないことを確認したまた
使用済流動媒抜出し作業時の作業員の外部被ばく線量を評価し解体作業での留意点を明確に
した
人形峠環境技術センター708-0698 岡山県苫田郡鏡野町上齋原 1550
技術開発協力員
+環境保全技術開発部
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Influence Evaluation of Spent Bed Material in the Conversion Facilities - Evaluation of the External Exposure Caused by Removing the Spent Bed Material
in the Conversion Facilities -
Nobuo TAKAHASIKaoru YOKOYAMASohei IKEGAMI+ Masamitsu SIMAIKE+ and Noritake SUGITSUE
Ningyo-toge Environmental Engineering Center
Japan Atomic Energy Agency Kagamino-cho Tomata-gun Okayama-ken
(Received January 5 2009)
At the conversion facility dismantlement and removal of the equipment are executed
according to the decommissioning plan The radioactivity of the spent bed material discharged along with the reprocessed uranium conversion is high So there is concern that the external exposure caused by the dismantlement of the spent bed material storage is high Therefore the uranium isotopic analysis using the gamma-ray measurement intended for the spent bed material was done and the external exposure at site boundary was evaluated As a result the external exposure at site boundary is low The external exposure caused by dismantlement work was evaluated and the points to remember for dismantlement of the spent bed material storage are considered Keywords Uranium Gamma-ray External Exposure Dismantlement
Collaborating Engineer
+ Environmental Research and Development Department
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目 次
1 序論 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 使用済流動媒体γ線計測 -------------------------------------------------------------------------------- 2
21 ドラム缶のγ線計測 ------------------------------------------------------------------------------------ 2 22 貯槽のγ線計測 ---------------------------------------------------------------------------------------- 4
3 核種組成評価 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 6 4 UO3 分析データ ---------------------------------------------------------------------------------------------- 9
41 中規模試験 --------------------------------------------------------------------------------------------- 9 42 実用化規模試験 --------------------------------------------------------------------------------------- 9
5 線源強度 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 6 外部被ばく線量計算 --------------------------------------------------------------------------------------- 11
61 周辺監視区域境界上での外部被ばく線量 -------------------------------------------------------- 11 62 抜出し作業による外部被ばく線量の検討 ---------------------------------------------------------- 11
7 結論 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 参考文献 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 付録 流動媒体物性 ------------------------------------------------------------------------------------------- 50
Contents 1 Introduction ----------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 Gamma-ray measurement intended for the spent bed material --------------------------- 2
21 Gamma-ray measurement intended for the drum ------------------------------------------ 2 22 Gamma-ray measurement intended for the storage -------------------------------------- 4
3 Uranium isotopic analysis -------------------------------------------------------------------------- 6 4 UO3 analysis data --------------------------------------------------------------------------------------- 9
41 Medium scale test ----------------------------------------------------------------------------------- 9 42 Practical scale test ---------------------------------------------------------------------------------- 9
5 Source intensity ------------------------------------------------------------------------------------------ 10 6 External exposure calculation ------------------------------------------------------------------------ 11
61 External exposure at site boundary ---------------------------------------------------------- 11 62 Consideration of External exposure caused by removing ------------------------------ 11
7 Conclusion ------------------------------------------------------------------------------------------------ 13 References ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 13
Appendix Bed material property --------------------------------------------------------------------- 50
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表リスト
Table 21 γ線エネルギー(232U236U) --------------------------------------------------------------- 14 Table 22 各γ線ピークのγ線計数率 -------------------------------------------------------------------- 14 Table 31 ドラム缶内のウラン量(232U235U238U) -------------------------------------------------- 15 Table 32 232U と 235U の濃度 ---------------------------------------------------------------------------- 15 Table 41 中規模試験でのウラン同位体の分析値 ------------------------------------------------------ 15 Table 42 実用化規模試験でのウラン同位体の分析値 ------------------------------------------------ 15 Table 43 使用済流動媒体保管量 ------------------------------------------------------------------------- 15 Table 51 放射線量(18 群) --------------------------------------------------------------------------------- 16 Table 61 被ばく線量計算結果(実測組成) -------------------------------------------------------------- 16 Table 62 被ばく線量計算結果(受入仕様) -------------------------------------------------------------- 17 Table 63 各段のウラン分布量 ------------------------------------------------------------------------------ 17 Table 64 等方点線源強度(平均値) ---------------------------------------------------------------------- 18 Table 65 各評価点における作業期間中の合計被ばく線量 ------------------------------------------- 18 Table 66 遮へい物を設置した場合の各評価点における作業期間中の合計被ばく線量 --------- 18
Table list Table 21 Gamma-ray energy(232U236U) --------------------------------------------------------- 14 Table 22 Gamma-ray count rate in each energy ---------------------------------------------------- 14 Table 31 Uranium deposit inside the drum(232U235U238U) ----------------------------- 15 Table 32 Concentration of 232U and 235U ----------------------------------------------------------- 15 Table 41 Uranium isotopic analysis value in medium scale test ------------------------------- 15 Table 42 Uranium isotopic analysis value in practical scale test ------------------------------ 15 Table 43 Spent bed material inventory ---------------------------------------------------------------- 15 Table 51 Radiation dose(18 group) -------------------------------------------------------------------- 16 Table 61 External exposure calculation result(measured composition) -------------------- 16 Table 62 External exposure calculation result(acceptance specification) ------------------ 17 Table 63 Uranium deposit distribution in each stage --------------------------------------------- 17 Table 64 Isotropic point source intensity(average amount) ------------------------------------ 18 Table 65 Total external exposure in each evaluation point -------------------------------------- 18 Table 66 Total external exposure in each evaluation point in case of shielding ------------ 18
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図リスト
Fig 11 流動床型反応炉 ------------------------------------------------------------------------------------- 19 Fig 21 Ge 検出器(左図)ドラム缶計測位置(右図) ---------------------------------------------------- 20 Fig 221 γ線スペクトル(ドラム缶上) --------------------------------------------------------------------- 21 Fig 222 γ線スペクトル(ドラム缶中) --------------------------------------------------------------------- 22 Fig 223 γ線スペクトル(ドラム缶下) --------------------------------------------------------------------- 23 Fig 231 232U 崩壊系列 ------------------------------------------------------------------------------------- 24 Fig 232 236U 崩壊系列 ------------------------------------------------------------------------------------- 25 Fig 241 232U 放射能 ---------------------------------------------------------------------------------------- 26 Fig 242 236U 放射能 ---------------------------------------------------------------------------------------- 27 Fig 251 使用済流動媒体貯槽 ---------------------------------------------------------------------------- 28 Fig 252 媒体の投入口(上図)抜出し口(下図) ------------------------------------------------------- 29 Fig 253 貯槽測定位置 ------------------------------------------------------------------------------------- 30 Fig 261 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-609) ------------------------------------------------------- 31 Fig 262 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-610) ------------------------------------------------------- 32 Fig 263 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-611) ------------------------------------------------------- 33 Fig 264 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-612) ------------------------------------------------------- 34 Fig 265 NaI 検出器γ線スペクトル(中央部) ------------------------------------------------------------ 35 Fig 27 空間線量計算結果 ---------------------------------------------------------------------------------- 36 Fig 28 合計空間線量計算結果 ---------------------------------------------------------------------------- 37 Fig 29 γ線スペクトル(貯槽 V-610) ---------------------------------------------------------------------- 38 Fig 41 中規模試験でのウラン同位体の分析値 --------------------------------------------------------- 39 Fig 42 実用化規模試験でのウラン同位体の分析値 --------------------------------------------------- 39 Fig 61 製錬転換施設計算モデル ------------------------------------------------------------------------- 40 Fig 62 ドラム缶計算モデル --------------------------------------------------------------------------------- 41 Fig 63 製錬転換施設と各施設の近傍評価点との位置関係 ------------------------------------------ 42 Fig 64 製錬転換施設からのスカイシャイン線計算モデル --------------------------------------------- 43 Fig 65 線源強度(実測組成) --------------------------------------------------------------------------------- 44 Fig 66 線源強度(受入仕様) ------------------------------------------------------------------------------- 45 Fig 67 抜出し作業による外部被ばく線量 ---------------------------------------------------------------- 46 Fig 68 抜出し作業による外部被ばく線量評価に用いた計算モデル --------------------------------- 47 Fig 69 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測組成 -------------------------------- 48 Fig 610 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様 ------------------------------ 48 Fig 611 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測値(遮へい有) ------------------- 49 Fig 612 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様(遮へい有) ---------------- 49 Fig A1 Al3O4(スピネル構造) ------------------------------------------------------------------------------- 51
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Figure list Fig11 Fluidized-Bed Reactor ---------------------------------------------------------------------------- 19 Fig 21 Ge detector (left fig) Drum measurement position (right fig) ----------------------- 20 Fig 221 Gamma-ray spectrum(upper of drum) --------------------------------------------------- 21 Fig 222 Gamma-ray spectrum(center of drum) --------------------------------------------------- 22 Fig 223 Gamma-ray spectrum(lower of drum) ---------------------------------------------------- 23 Fig 231 Decay series(232U) ---------------------------------------------------------------------------- 24 Fig 232 Decay series(236U) ---------------------------------------------------------------------------- 25 Fig 241 Radioactivity(232U) --------------------------------------------------------------------------- 26 Fig 242 Radioactivity(236U) -------------------------------------------------------------------------- 27 Fig 251 Spent bed material storage -------------------------------------------------------------------- 28 Fig 252 Spent bed material gateway (inlet above outlet below) --------------------------- 29 Fig 253 Spent bed material storage measurement position ------------------------------------ 30 Fig 261 Gamma-ray spectrum using NaI detector(V-609) ------------------------------------- 31 Fig 262 Gamma-ray spectrum using NaI detector(V-610) ------------------------------------- 32 Fig 263 Gamma-ray spectrum using NaI detector(V-611) ------------------------------------- 33 Fig 264 Gamma-ray spectrum using NaI detector(V-612) ------------------------------------- 34 Fig 265 Gamma-ray spectrum using NaI detector(center) ------------------------------------ 35 Fig 27 Air dose calculation result ---------------------------------------------------------------------- 36 Fig 28 Total air dose calculation result --------------------------------------------------------------- 37 Fig 29 Gamma-ray spectrum(V-610) ------------------------------------------------------------------ 38 Fig 41 Uranium isotopic analysis value in medium scale test --------------------------------- 39 Fig 42 Uranium isotopic analysis value in practical scale test -------------------------------- 39 Fig 61 Calculation model of the conversion facility ----------------------------------------------- 40 Fig 62 Calculation model of the drum ----------------------------------------------------------------- 41 Fig 63 Position relation between conversion facility and evaluation point ---------------- 42 Fig 64 Skyshine calculation model intended for conversion facility --------------------------- 43 Fig 65 Source intensity (measured composition) ---------------------------------------------------- 44 Fig 66 Source intensity (acceptance specification) ------------------------------------------------- 45 Fig 67 External exposure caused by removing ---------------------------------------------------- 46 Fig 68 Calculation model of External exposure caused by removing ----------------------- 47 Fig 69 External exposure per hourmeasured composition ------------------------------------ 48 Fig 610 External exposure per houracceptance specification -------------------------------- 48 Fig 611 External exposure per hourmeasured composition(in case of shielding) ---- 49 Fig 612 External exposure per houracceptance specification(in case of shielding) -- 49 Fig A1 Al3O4(spinel structure) ------------------------------------------------------------------------- 51
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1 序論
製錬転換施設ではウラン転換技術開発の一環としてサイクル機構(現日本原子力研究開発機構)
東海再処理工場で回収された濃縮度 1前後の回収ウラン(化学形UO3)を受け入れ回収ウランの UF6
転換を行っている人形峠の回収ウラン転換プロセスでは四フッ化ウラン(UF4)を六フッ化ウラン(UF6)
にフッ化する工程で Fig 11 に示した流動床型反応炉及びフレーム型反応炉を採用している流動床型
反応炉ではUF4 と F2 ガスのマイルドな化学反応を維持することを目的としてUF4 と F2 ガスを焼結アルミ
ナ粒の流動媒体の中で反応させているつまり流動床型反応炉は焼結アルミナを流動媒体とする流
動床に UF4 粉体を連続的に供給し下部から反応ガスとしてフッ素ガス(F2)を流動ガスとして窒素ガス
(N2)をそれぞれ供給し反応生成物として六フッ化ウラン(UF6)ガスを得る方式である流動媒体はUF4
等の不揮発性のフッ化物等の蓄積があるため定期的に交換される交換された使用済流動媒体につ
いては製錬転換施設内の使用済流動媒体貯槽に一時的に保管されるまた貯槽中の使用済流動媒
の一部は抜き出されてドラム缶に封入し製錬転換施設内に保管されているドラム缶で保管している
使用済流動媒体は約 10ton現状貯槽で保管している使用済流動媒体は約 10ton であるなおフレー
ム型反応炉は炉上部から四フッ化ウラン(UF4)粉体と窒素ガス(N2)で若干希釈したフッ素ガス(F2)ガ
スを供給し粉体が炉内を分散落下していく間にフッ化反応を行わせ炉下部から六フッ化ウラン(UF6)
ガスを得る方式である反応式はUF4(固)+F2(気)rarrUF6(気)である
使用済流動媒体貯槽の解体撤去では解体撤去の前作業として使用済流動媒体を貯槽から抜出
しドラム缶に詰め替えるその後貯槽を解体撤去するこれら一連の作業では製錬転換施設の地下
コンクリート中に設置されている使用済流動媒体貯槽から使用済流動媒体を地上のドラム缶に移すため
媒体に同伴している回収ウランを線源とする放射線の遮へい条件が大きく変る事になるしたがって製
錬転換施設や隣接する施設の周辺監視区域境界上での外部被ばく線量に影響を及ぼす事が考えられ
るまた使用済流動媒体には回収ウランが同伴しているためドラム缶への詰め替え作業時の作業員の
被ばく線量が問題となる可能性があるそこで使用済流動媒体貯槽の解体撤去にあたっては以下の
ような外部被ばく線量の評価を実施した
①使用済流動媒体のγ線計測データから使用済流動媒体中に含まれる核種を推定するまた使用
済流動媒体の保管状態についても検討する
②使用済流動媒体中の核種から放射されるγ線量から核種組成を推定する計算にはMCNP コード
を用いる
③推定した核種組成で回収ウラン1gから放射される線量を計算する計算にはORIGEN2 コードを用
いる
④使用済流動媒体を充填したドラム缶を線源として周辺監視区域境界上での外部被ばく線量を計算
するまた移送中の流動媒体を線源として作業者の外部被ばく線量を計算する計算には
QAD-CGGP2 コードと G33-GP コードを用いる
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- 1 -
2 使用済流動媒体γ線計測
使用済流動媒体に付着している核種組成を評価するため既に抜出し済みの使用済流動媒体を封入
したドラム缶のγ線計測を行うまた現状貯槽内で保管している使用済流動媒体についても線量の強
度と核種組成を確認するためγ線計測を行う
21 ドラム缶のγ線計測
以下の方法によりドラム缶に封入されている使用済流動媒体の各種組成は Ge 検出器を用いたγ
線計測から得られるγ線スペクトルを用い評価する
測定装置の構成は次のとおりである(Fig 21 参照)
Ge 検出器モデル EGampG ORTEC GEM-30185-S
Ge 結晶のタイプ 高純度ゲルマニウム(HPGe)同軸型
濃縮プラントにて行われた IF7 処理試験でもγ線測定の実施実績がある用いられた検出器は上述
の検出器と同モデルである測定結果はγ線ピークを十分に捉えていたしたがって本測定の計測
時間は IF7 処理試験での計測時間 1)を参考としたまたドラム缶内の回収ウラン分布に偏りがある可
能性を考慮しドラム缶計測位置は三ヶ所を測定した以上の計測条件をまとめると次のとおりである
検出器 計測時間 計測位置
Ge検出器 3000 秒 ドラム缶の上部
Ge検出器 3000 秒 ドラム缶の中部 ドラム缶
Ge検出器 3000 秒 ドラム缶の下部
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ドラム缶のγ線スペクトルを Fig 221~3 に示すこのスペクトルから使用済流動媒体から以下のピ
ークが放射されることがわかる
核種 娘核種 エネルギー(keV)
212Pb 2387
212Bi 727316205 232U
208Tl 5107583186051592(DE)
235U - 1857
238U 234mPa 1001
ここで212Pb212Bi208Tl は 232U と 236U に共通の娘核種である崩壊系列を Fig 231 と Fig
232 に示す232U と 236U の崩壊で放射されるγ線エネルギーを Table 21 に示すまた232U と
236U の放射能を Fig 241 と Fig 242 に示すTable 21 及び Fig 231~242 から分かるように 236U
が存在していた場合これらの核種の他に 228Ac なども観測される
これらの値を用い228Ac から放射されるγ線と 208Tl から放射されるγ線を比較する(このときエ
ネルギーの近いγ線で比較する)またドラム缶内に保管されている使用済流動媒体は UF6 転換試
験として行われた中規模試験(1988 年度~1990 年度)の際に発生した使用済流動媒体である2)した
がって放射能は 20 年後の値を用いた
γ線エネルギー 放射割合 放射能
208Tl 860564 keV 1242 394times10-4
228Ac 911204 keV 258 136times10-3
これから仮に 236U が存在する場合860564 keV のピークと同程度の強度の 911204 keV のピー
クが存在することが分かるしかしγ線スペクトル計測データには 911204 keV のピークはみられない
ため236U は存在せず212Pb212Bi208Tl は 232U を起源とした娘核種であると考えられるこの結
果から使用済流動媒体中に含まれる放射性物質は 232U235U238U であると推定できる
使用済流動媒体中に含まれる放射性物質(232U235U238U とその娘核種)から放射されるγ線
ピークの計数率を Table 22 に示す
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22 貯槽のγ線計測
使用済流動媒体貯槽は周囲をコンクリートで囲まれており使用済流動媒体中の回収ウランから放
射されるγ線は強く遮へいされると考えられるこのためウランの同位体から放射される低エネルギー
のγ線の計測は難しいが 208Tl から放射されるエネルギーの高いγ線は検出できる可能性がある
着目するエネルギーは次のとおりである
γ線エネルギー 放射割合
208Tl 2614533 keV 99
ところでエネルギー分解能が高い Ge 検出器では検出範囲を 2000 keV までに設定しているため
208Tl から放出されるγ線の計測を行うことが出来ないしたがって使用済流動媒体貯槽の計測には
2000 keV 以上の検出範囲を設定している NaI 検出器を用いるNaI 検出器によるγ線計測を行い
208Tl などのピークを確認し使用済流動媒体の保管状況を確認するさらに空間線量を計算し使
用済流動媒体の保管量について検討する
ただしNaI 検出器の計測結果を検証するため空間線量の高い貯槽を対象として Ge 検出器による
γ線計測を行った
測定装置の構成は次のとおりである
NaI 検出器モデル SCIONIX 社 76B763 型
NaI 結晶のタイプ 3rdquoφtimes3rdquoシリンダ型(76times76mm)
Ge 検出器モデル EGampG ORTEC GEM-30185-S
Ge 結晶のタイプ 高純度ゲルマニウム(HPGe)同軸型
計測時間は前述と同様に IF7 処理試験での計測時間 1)を参考としている計測位置は各貯槽の抜き
出し口マンホール上及び各貯槽の投入口の中間地点となる貯槽中央部とした(Fig 251~3 参照)以
上の計測条件をまとめると次のとおりである
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検出器 計測時間 計測位置
NaI検出器 3000 秒 貯槽中央部
NaI検出器 3000 秒 貯槽 V-609 のマンホールの上
NaI検出器 3000 秒 貯槽 V-610 のマンホールの上
NaI検出器 3000 秒 貯槽 V-611 のマンホールの上
NaI検出器 3000 秒 貯槽 V-612 のマンホールの上
貯槽
Ge検出器 3000 秒 貯槽 V-610 のマンホールの上
NaI 検出器で計測したγ線スペクトルを Fig 261~5 に示すスペクトルから 208Tl のピークが検出さ
れていることがわかる空間線量のエネルギー範囲ごとの計算結果を Fig 27 にしめす計算には
「SEIKO EGampG Gamma Studio 3rd Edition 空間線量分析プログラム(Peel-OFF 法)」3)を用いたエネ
ルギー範囲ごとの空間線量を合計した結果を Fig 28 に示すGe 検出器での計測は空間線量の高
い貯槽 V-610 について実施したGe 検出器での貯槽 V-610 の計測結果を Fig 29 に示す
貯槽 V-610 のγ線スペクトルから235U から放射される 1857keV のγ線や 234mPa(238U)から放
射される 10010keV のγ線は強く遮へいされている一方232U の娘核種の 212Pb212Bi208Tl か
ら放射されるγ線はあまり遮へいされていないと考えられるこれはFig 231 に示したように232U が
崩壊して 212Pb212Bi208Tl に壊変する前に 220Rn に壊変しラドンガス(220Rn)となって使用済流
動媒体の投入口抜出口の隙間に拡がりそこで 212Pb212Bi208Tl に壊変してγ線を放出するた
めコンクリートの遮へいを強く受けないことが原因と推定できるこのことから使用済流動媒体貯槽
上部の空間にはラドンガス(220Rn)が充満していると推定される
ここでラドンガス(220Rn)の量は貯槽での使用済流動媒体保管量に比例していると考えられるこ
の事から 4 槽の流動媒体保管量は貯槽 V-610 の使用済流動媒体保管量が多く貯槽 V-609 と貯槽
V-612の使用済流動媒体保管量が同程度で貯槽V-611の使用済流動媒体保管量はほとんどないこ
とが推定される
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- 5 -
3 核種組成評価
ドラム缶に保管された使用済流動媒体中の回収ウランの核種組成を評価するため使用済流動媒体
中に含まれる核種をγ線スペクトルから特定しそれぞれの核種から放射されるγ線強度から核種の重
量を計算する得られた核種ごとの重量から回収ウランの核種組成を計算する
核種ごとの重量の計算にはそれぞれの核種から放射されるγ線ピークの計数率と放射されるγ線エ
ネルギーごとの放射能と放射割合が必要であるまたそれぞれの核種が分布している使用済流動媒体
の分布形状と密度が必要になる
ドラム缶のγ線計測結果から使用済流動媒体に含まれる核種はγ線スペクトルから 232U235U
238U に特定されるそれぞれの核種から放射される各エネルギーでのγ線計数率は Table 22 に示した
値を用いる
それぞれの核種の放射能は次のとおりである
核種 放射能
235U 79994 Stable
232U 212Pb 67081E+11 20year
232U 208Tl 24106E+11 20year
238U Pa234m 12443 Stable
またそれぞれの核種の放出割合は次のとおりである
核種 γ線エネルギー(keV) Ig ()
235U 1857 572
232U 212Pb 2387 433
232U 208Tl 5835 845
238U Pa234m 10010 0837
使用済流動媒体の分布形状はドラム缶内に均一に分布していると仮定するドラム缶に保管されてい
る使用済流動媒体の密度は次のとおりである密度は内容量とドラム缶内容積から計算した値である
(Fig 21 参照)
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密度
使用済流動媒体 117 gcm3
ドラム缶内の使用済流動媒体中のウラン含有率及びウラン重量を推定する推定の結果ウラン含有
率は 15であった以下に推定手順を示す
まず使用済流動媒体中のウラン含有比率をパラメータとしその値を変化させていくとウラン重量とその
他元素の重量は以下の通りとなる
重量(g) ウラン含有率
U AlOF
10 24850 223650
15 37275 211225
20 49700 198800
25 62125 186375
30 74550 173950
35 86975 161525
40 99400 149100
次に使用済流動媒体は含まれているウランの量で遮へい効果が異なるつまり使用済流動媒体中
のウランの含有比率によりγ線計数率が異なるそこで各ウラン含有率での遮へい効果から導かれるγ
線計数率理論値と Table 22 で示したγ線係数率との比から 232U235U の重量の計算が可能となる
各ウラン含有率での計算結果は下記のとおりとなった
γ線計数率理論値(cps) 重量計算値(g) ウラン
含有率
() 235U 238U 235U 238U U
仮定ウラン量(g)
10 1637 00054 277 36451 36728 24850
15 1295 00053 350 36881 37231 37275
20 1051 00053 431 37174 37605 49700
25 0922 00053 492 37322 37814 62125
30 0823 00052 551 37697 38249 74550
35 0708 00052 640 38236 38876 86975
40 0647 00051 700 38790 39490 99400
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各項目の内容は次のことを示している
①γ線計数率理論値 235U
ドラム缶内に 1g の 235U が存在する場合計測されるγ線計数率理論値
②γ線計数率理論値 238U
ドラム缶内に 1g の 238U が存在する場合計測されるγ線計数率理論値
③重量計算値 235U
γ線計数率理論値 235U と Table 22 に示したγ線係数実測値から計算した 235U 量
④重量計算値 238U
γ線計数率理論値 238U と Table 22 に示したγ線係数実測値から計算した 238U 量
⑤重量計算値 U
計算した 235U 量と 238U 量の合計
⑥仮定ウラン量
あるウラン含有比率でのドラム缶内部のウラン重量
以上の結果からウランの含有比率を 15と仮定した場合のドラム缶内のウラン重量とウラン含有比率
が 15時のγ線計数率理論値及び実測γ線計数率から導かれるウラン量がほぼ一致しているためウラ
ン含有比率は約 15と推定されるそのため使用済流動媒体中の核種(232U)の計算にもウラン含有率
15を用いる
ウラン含有率 15時のドラム缶内部の 232U235U238U 量の計算結果を Table 31 に示すなお
232U については212Pb208Tl から放射されるγ線を用いて 2 種類の計算を行った計算結果は
ほぼ一致しているまた232U と 235U の濃度を Table 32 に示す
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4 UO3 分析データ
3 章に示したドラム缶のγ線計測データから求めたウラン同位体組成が妥当であるかどうかを検証す
るためUF6 転換試験での UO3 分析データを整理する
UF6 転換試験は中規模試験(1988 年度~1990 年度)と実用化規模試験(1991 年度~1999 年度)が
行われた2) 中規模試験で発生した使用済流動媒体がドラム缶で保管され実用化規模試験で発生し
た使用済流動媒体が貯槽で保管されているそれぞれの試験で発生した使用済流動媒体のウラン同位
体の組成比を評価する
41 中規模試験
中規模試験では約 40t-U の回収ウランを転換したこのとき UO3 の代表サンプルについての分析
が行われている
UO3 収納容器 178
代表サンプル 32
UO3 収納容器充填量 240kgU
サンプル分析値の平均を Table 41 に示すまた232U 及び 235U についてのサンプル分析値の分
布を Fig 41 に示すTable 32 に示したドラム缶のγ線計測結果から求めたウラン同位体の組成比が
サンプル分析値の平均と同程度の値である事からドラム缶のγ線計測による組成の評価は妥当であ
ると考えられる
42 実用化規模試験
実用化規模試験では[フェーズ1](1991 年度~1997 年度)で約 214t-U の回収ウランを転換した
また[フェーズ2](1998 年度~1999 年度)で約 79t-U の回収ウランを転換したこのとき UO3 の代表
サンプルについての分析が行われている
UO3 ポット 1724
代表サンプル 110
UO3 ポット充填量 230kgU
サンプル分析値の平均を Table 42 に示すサンプル分析値の分布を Fig 42 に示す
実用化規模試験時の管理記録より判明している各貯槽への使用済流動媒体投入量は V-610 が
も多く投入されており次いで V-609V-612 が同程度であったなおV-611には投入されていない
Table 43 に各貯槽の使用済流動媒体保管量を示す
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Table 32 と Table 412 は 232U235U 共に同程度の値を示しておりドラム缶のγ線計測による組
成評価結果は UO3 分析データと対応がつくと考えられる
貯槽の空間線量測定結果である Fig 28 は Table 43 と比較した場合各貯槽の大小関係が類似し
ているしたがって使用済流動媒体貯槽の空間線量測定結果と使用済流動媒体保管量とは対応し
ていると考えられる
5 線源強度
ORIGEN コードで RU1g から放射される線量(18 群)を計算する計算はドラム缶のγ線計測で評価し
た組成についてと受入仕様について行う受入仕様は 232U235U の分析値の上限である計算結果を
Table 51 に示す
232U(ppbU) 235U()
実測組成(20yr 経過) 071 094
受入仕様(10yr 経過) 15 13
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6 外部被ばく線量計算
61 周辺監視区域境界上での外部被ばく線量
Table 51 に示した放射線量(18 群)を使用しQAD コード及び G33 コードで直接線及びスカイシャ
イン線を計算し外部被ばく線量を評価した計算は実測組成及び受入仕様について行った
3 章及び Table 43 より貯槽内にはウランの含有率が約 15の使用済流動媒体が約 87ton 程度保管
されていることが確認されているただし計算には安全側に評価するためウラン含有率を 30と仮定
したこれは Fig 42 より求めた Table 42 の平均分析値に対して分析値の 大値は 2 倍程度の値を示
していためである貯槽内の使用済流動媒体保管量も安全側に評価するため10ton と仮定したした
がって今回の計算ではドラム缶 1 本当たりの充てん量を 200kgウラン量は 60kg としドラム缶 50 本
に使用済流動媒体を詰め込んだものとして計算を行っている計算結果は Table 61 及び Table 62 に
示す
直接線による被ばく線量を求める際に用いた計算形状は Fig 61~3 に示すFig 61 は線源であるド
ラム缶及びその保管場所となる製錬転換施設位置関係を示している周辺監視区域境界上での被ば
く線量を評価するにあたり安全側に評価出来る様製錬施設の計算形状を詳細な形状ではなく施
設の外壁のみを計算形状として入力した壁の材質はコンクリートとした
Fig 62では前述のドラム缶50本を三段に積み上げ保管した状況を図示している下の段から順にド
ラム缶の本数は 25169 本と考えているウランは全てのドラム缶内に均一分布しているものとして仮
定Table 63 は各段のウラン量を示したものである
Fig 63 は製錬転換施設と周辺監視区域境界上の評価点との位置関係を示したものであるそれぞ
れの評価点は製錬転換施設の も近い周辺監視区域境界及び他の施設から も近い周辺監視区域
境界を評価点として採用している
Fig 64は一度大気中へ放射され散乱により評価点へ到達するスカイシャイン線による外部被ばく
線量を求める際に用いた計算形状を示しているスカイシャイン線の計算にて用いる等方点線源は
次のように求めたFig 61 で示した計算形状より線源から建屋天井外側までの遮へい計算を QAD コ
ードにより行い天井外側での線源強度の平均値を求めたこの平均値に建屋天井の面積を乗じたも
のを等方点線源とした平均値を求める際に用いた各線源強度の位置は天井を水平軸(x 軸)方向へ
7 分割垂直軸(y 軸)方向へ 5 分割した格子を考えその格子点状とした(線源の位置座標は原点)
建屋天井の線源強度のうち外部被ばく線量への寄与が大きいγ線エネルギー275MeV の線源強度
分布を Fig 65~6 に示す以上より求められた線源強度の平均値は Table 64 に示す
62 抜出し作業による外部被ばく線量の検討
次に使用済流動媒体貯槽の解体撤去を行うに辺り貯槽内の使用済流動媒体を抜出す作業が必要
となる本節では使用済流動媒体の抜出し作業を行う際に作業員が受ける外部被ばく線量について
計算検討を行った想定している外部被ばく状況は次の通りである貯槽からドラム缶への移し替え
の際に使用するホースを使用済流動媒体が通過する時にホース越しから被ばくする単位時間当たり
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の外部被ばく線量はホース内を通過する使用済流動媒体の流量及び作業員とホースとの距離に
依存(Fig 67 参照)
次に使用した計算形状を Fig 68 に示す本計算ではホースには遮へい効果がないものと仮定し
計算を行った61 節と同様に Table 51 に示した放射線量(18 群)を使用しQAD コードで作業員が
受ける直接線の外部被ばく線量を計算したTable 65 は遮へいが存在しない場合の各評価点におけ
る抜出し作業期間中に使用済流動媒体から受ける総外部被ばく線量を示している
Table 65 より抜出し作業における外部被ばく線量は使用済流動媒体から 30cmの位置では作業期
間中の累計ではあるが24mSv という結果を得たこの値は放射線業務従事者の線量限度である年間
50mSv の約 50に相当する次に一日の作業時間を 5 時間とし抜出し作業の工程日数を 1~3 週間
と変化させたときの1時間あたりの外部被ばく線量を検討した(Fig 69~10)
Fig 69~10 より十分な期間作業日数をとり作業員を交代させることにより 1 時間あたりの被ばく線
量を低減させることが可能なことが分かる次に線源から 15 の位置に遮へい物として 1 の鉛の板
がある状況で計算を行ったその結果を Table 66 に示す
また遮へいを行いつつ抜出し作業の工程日数を1~3 週間と変化させた場合の 1 時間あたりの被
ばく線量は Fig 611~12 の通りである
Fig 611~12 より作業日数をとり作業員を交代しながらかつ適切な防護措置をとることにより使用済
流動媒体の抜出し作業が安全に進められると考えられる
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7 結論
使用済流動媒体貯槽の解体撤去による周辺監視区域境界上での外部被ばく線量への影響を評価し
たγ線計測データの解析の結果使用済流動媒体中に含まれる放射性物質は 232U235U238U で
あり原料(UO3)受入時の組成のまま流動媒体中に移行していると評価したこの結果をもとに計測に
よるウラン同位体組成と受入仕様のウラン同位体組成でそれぞれ周辺監視区域境界上での外部被ばく
線量を計算したこの結果使用済流動媒体の抜出しによる周辺監視区域境界上での外部被ばく線量
の値は も高い値を示したもので 01μSvyear であったここで事業所の各区域境界における線量
限度は告示第 10 条第 2 項第 1 号に「工場又は事業所の境界及び工場又は事業所内の人が居住する区
域」は 3 月間 250μSv とされているこの値は 1mSvyear ということになり今回の評価結果である 01μ
Svyear は十分小さい値であると考える
また使用済流動媒体貯槽の解体撤去を行うために貯槽内の使用済流動媒体抜出し作業が必要で
あるそのため使用済流動媒体抜出し作業時の外部被ばく線量を評価したこの結果作業期間中に
受ける外部被ばく線量の累計はもっとも高い場合で 24mSv という結果を得たこの値は人形峠センタ
ーにて設定されている放射線業務従事者の線量限度である年間 50mSv の 50に相当する次に遮へ
いを行いながら抜出し作業を行う場合の外部被ばく線量について評価したこの結果1mm の鉛板で遮
へいをした場合同じ評価点での外部被ばく線量の累計は 3~6mSv つまり遮へいを行わない場合の外
部被ばく線量の 20~25程度まで低減出来ることが分かったまた年間被ばく線量の限度設定値である
50mSv を1 週間を 5 日間1 日あたりの作業時間を 5 時間として考えると 1 時間あたりの被ばく線量限度
は約40μSv相当となるしたがって実測値による計算結果では使用済流動媒体抜出し作業は総作業
日数を10日以上使用済流動媒体から50程度の距離をとり適切な防護措置を施すことにより満足す
ることを確認した同様に受入仕様では 1m 程度の距離をとることが必要であると確認した
参考文献
1)A EMA et al ldquoTechnology Development of System Chemical Decontamination Using Iodine
Heptafluoride Gasrdquo JAEA-Technology 2008-037 (2008)
2)天本 一平 ldquoウラン転換技術開発rdquoサイクル機構技報 No9 p65-74 (2000)
3)文部科学省 ldquo放射能測定法シリーズ 20 空間γ線スペクトル測定法rdquo (1990)
4)日本化学会編 ldquo改訂 4 版化学便覧基礎編Ⅰrdquo 丸善株式会社 pI-120 (1993)
5)結晶工学ハンドブック編集委員会編 ldquo結晶工学ハンドブックrdquo 共立出版株式会社 p47-48
(1971)
6)加藤 誠軌 ldquoセラミックス基礎講座 3 東京工業工学部無機材料工学科編 X線回折分析rdquo
内田老鶴圃 p84-86 (1990)
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Table 21 γ線エネルギー(232U236U)
232U 236U
Eg (keV) Ig () Eg (keV) Ig ()
57766 5 01999 18 236U 11275 2 0019 2
129065 1 00682 4 232Th 14086 2 0021 4 232U
270245 2 000316 5 228Ra 1352 2 16
84373 3 122 2 129065 1 242 9 228Th
215983 5 0254 3 209253 6 389 7
224Ra 240986 6 410 5 270245 2 346 6
220Rn 54976 4 0114 17 328000 6 295 12
216Po 8049 5 00019 3 338320 3 1127 19
238632 2 433 4 463004 6 440 7 212Pb
300087 10 328 3 794947 5 425 7
727330 9 658 5 911204 4 258 4
78537 8 1102 13 964766 10 499 9 212Bi
162050 10 149 3 968971 17 158 3
277351 10 631 9
228Ac
158819 3 322 8
51077 10 226 3
583191 2 845 7
76313 8 181 5
860564 5 1242 10
2614533 13 99
208Tl
1592 DE
darr
228Thrarr224Ra
darr
220Rnrarr216Po
darr
212Pbrarr212Birarr208Tl
Table 22 各γ線ピークのγ線計数率
核種 γ線エネルギー(keV) γ線計数率(cps)
235U 1857 4534
232U 212Pb 2387 2986
232U 208Tl 5835 2578
238U Pa234m 10010 1971
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Table 31 ドラム缶内のウラン量(232U235U238U)
核種 γ線計数率理
論値(cps)
γ線計数率
(cps) 重量(g)
235U(1857 keV) 129 4534 350
212Pb(2387 keV) 111E+07 2986 0000027
208Tl(5835 keV) 100E+07 2578 0000026
平均 0000026
234mPa(10010 keV) 001 1971 36881
Table 32 232U と 235U の濃度
232U(ppbU) 235U(wt)
ドラム缶 071 094
Table 41 中規模試験でのウラン同位体の分析値
232U(ppbU) 235U()
平均 078 104
Table 42 実用化規模試験でのウラン同位体の分析値
232U(ppbU) 235U()
平均 058 105
Table 43 使用済流動媒体保管量
V-609 V-610 V-611 V-612
H3~6 1625 125 125
H7 525 500
H8 2610
H9 375
H10 750 1265
H11 850
合計 2150 4360 0 2240
(単位kg)
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Table 51 放射線量(18 群)
エネルギー 実測組成(20yr 経過) 受入仕様(10yr 経過)
100E-02 1032E+04 1102E+04
250E-02 1475E+03 1561E+03
375E-02 9006E+02 9344E+02
575E-02 1843E+03 1880E+03
850E-02 1909E+03 2209E+03
125E-01 6887E+02 7524E+02
225E-01 1403E+03 1918E+03
375E-01 3339E+02 3586E+02
575E-01 3529E+02 5918E+02
850E-01 1955E+02 3063E+02
125E+00 8291E+01 8900E+01
175E+00 2785E+01 4845E+01
225E+00 3476E-03 3465E-03
275E+00 1597E+02 3678E+02
350E+00 1776E-03 1770E-03
500E+00 7633E-04 7608E-04
700E+00 8791E-05 8761E-05
950E+00 1011E-05 1007E-05
Table 61 被ばく線量計算結果(実測組成)
直接線 スカイシャイン 小計
ウラン濃縮原型プラント 0053 0015 0068
濃縮工学施設 0017 0007 0024
製錬転換施設 0101 0036 0137
廃棄物貯蔵施設 0002 0001 0002
(単位μSvyear)
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Table 62 被ばく線量計算結果(受入仕様)
直接線 スカイシャイン 小計
ウラン濃縮原型プラント 0115 0029 0144
濃縮工学施設 0038 0013 0051
製錬転換施設 0219 0054 0273
廃棄物貯蔵施設 0004 0001 0005
(単位μSvyear)
Table 63 各段のウラン分布量
本数 ウラン量(単位 U)
下段 25 1500
中段 16 960
上段 9 540
小計 50 3000
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Table 64 等方点線源強度(平均値)
実測組成 受入仕様
100E-02 2553E-35 2726E-35
250E-02 9678E-20 1024E-19
375E-02 3523E-13 3655E-13
575E-02 3750E-10 3824E-10
850E-02 5237E-09 6060E-09
125E-01 3870E-09 4228E-09
225E-01 2054E-08 2808E-08
375E-01 1057E-08 1135E-08
575E-01 1730E-08 2901E-08
850E-01 1340E-08 2099E-08
125E+00 7827E-09 8402E-09
175E+00 3463E-09 6025E-09
225E+00 5282E-13 5266E-13
275E+00 2840E-08 6540E-08
350E+00 3782E-13 3770E-13
500E+00 2057E-13 2050E-13
700E+00 2810E-14 2800E-14
950E+00 3594E-15 3580E-15
(単位 2sec)
Table 65 各評価点における作業期間中の合計被ばく線量
評価点1(30cm) 評価点 2(50cm) 評価点 3(100 )
実測組成 168times10 765 224
受入仕様 244times10 111times10 327
(単位mSv)
Table 66 遮へい物を設置した場合の各評価点における作業期間中の合計被ばく線量
評価点1(30cm) 評価点 2(50cm) 評価点 3(100 )
実測組成 316 156 0488
受入仕様 592 291 0904
(単位mSv)
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Fig 11 流動床型反応炉
脱水転換室機器配置CAD図
電気炉
F2ガス入口
流動床
UF4
UF6ガス出口
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Fig 21 Ge 検出器(左図)ドラム缶計測位置(右図)
ドラム缶
内容量2485kg
中
上
下
内径567plusmn3mm
内高830plusmn10mm
板厚16mm
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05
10
15
20
25
30
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
235U
1857
keV
212Pb(
232U
)2387
keV
234mPa(
238U
)1001ke
V
208T
l(232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
234T
h(2
38U
)1128
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
22
1 γ
線ス
ペク
トル
(ドラ
ム缶
上)
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0
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
235U
1857
keV
212Pb(
232U
)2387
keV
234mPa(
238U
)1001ke
V
208Tl(
232U
)5831
keV
208Tl(
232U
)5107
keV
234T
h(2
38U
)1128
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
22
2 γ
線ス
ペク
トル
(ドラ
ム缶
中)
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Fig 323 γ線スペクトル(ドラム缶下)
0
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
235U185
7ke
V
212Pb(
232U
)2387
keV
234mPa(
238U
)1001ke
V
208Tl(
232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
234T
h(2
38U
)1128
keV
208Tl(
232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212Bi(
232U
)16205
keV
208Tl(
232U
)1592ke
V
228
Ac9112
keV
Fig
22
3 γ
線ス
ペク
トル
(ドラ
ム缶
下)
JAEA-Technology 2009-002
- 23 -
232U (689yr)
α decay
228Th (19116yr)
α decay
224Ra (366day)
α decay
220Rn (556sec)
α decay
216Po (0145sec)
α decay
212Pb (1064hr)
β- decay
212Bi (6055min)
3594 α decay 6406 β- decay
208Tl (3053min) 212Po (0299sec)
β- decay α decay
208Pb (stable)
Fig 231 232U 崩壊系列
JAEA-Technology 2009-002
- 24 -
236U (2342times107yr)
α decay
232Th (1405times1010
yr) 96times10-8
SF
α decay
228Ra (575yr)
β- decay
228Ac (615hr)
β- decay
228Th (19116yr)
α decay
224Ra (366day)
α decay
220Rn (556sec)
α decay
216Po (0145sec)
α decay
212Pb (1064hr)
β- decay
212Bi (6055min)
3594 α decay 6406 β- decay
208Tl (3053min) 212Po (0299sec)
β- decay α decay
208Pb (stable)
Fig 232 236U 崩壊系列
JAEA-Technology 2009-002
- 25 -
0 2 4 6 8 10 20 30
208Tl 000E+00 145E+11 213E+11 243E+11 255E+11 258E+11 241E+11 219E+11
212Pb 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
212Bi 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
212Po 000E+00 259E+11 380E+11 434E+11 455E+11 461E+11 430E+11 391E+11
216Po 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
220Rn 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
224Ra 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
228Th 000E+00 404E+11 592E+11 676E+11 709E+11 717E+11 671E+11 610E+11
232U 792E+11 777E+11 762E+11 748E+11 734E+11 720E+11 653E+11 593E+11
Fig 241 232U 放射能
00E+00
10E+11
20E+11
30E+11
40E+11
50E+11
60E+11
70E+11
80E+11
90E+11
0 10 20 30 40
経過年数
放射
能(B
q)
208Tl
212Pb
212Bi
212Po
216Po
220Rn
224Ra
228Th
232U
JAEA-Technology 2009-002
- 26 -
0 2 4 6 8 10 20 30
208Tl 000E+00 169E-06 110E-05 306E-05 606E-05 100E-04 394E-04 772E-04
212Pb 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
212Bi 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
212Po 000E+00 302E-06 196E-05 546E-05 108E-04 178E-04 703E-04 138E-03
216Po 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
220Rn 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
224Ra 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
228Ra 000E+00 228E-05 856E-05 181E-04 302E-04 445E-04 136E-03 245E-03
228Ac 000E+00 228E-05 856E-05 181E-04 302E-04 445E-04 136E-03 245E-03
228Th 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 168E-04 278E-04 110E-03 215E-03
232Th 000E+00 236E-04 472E-04 709E-04 945E-04 118E-03 236E-03 354E-03
236U 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06
Fig 242 236U 放射能
10E-06
10E-05
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
10E+04
10E+05
10E+06
10E+07
0 10 20 30 40
経過年数
放射
能(B
q)
208Tl
212Pb
212Bi
212Po
216Po
220Rn
224Ra
228Ra
228Ac
228Th
232Th
236U
JAEA-Technology 2009-002
- 27 -
Fig 251 使用済流動媒体貯槽
60cm
150cm
20cm
250cm
25cm
コンクリート
JAEA-Technology 2009-002
- 28 -
Fig 252 媒体の投入口(上図)抜出し口(下図)
605cm
20cm
13cm
1023cm
20cm
20cm
JAEA-Technology 2009-002
- 29 -
Fig 253 貯槽測定位置
V-611
V-612 V-610
V-609
中央部
JAEA-Technology 2009-002
- 30 -
Fig 261 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-609)
V-609
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cp
s)
JAEA-Technology 2009-002
- 31 -
Fig 262 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-610)
V-610
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 32 -
Fig 263 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-611)
V-611
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 33 -
Fig 264 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-612)
V-612
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 34 -
Fig 265 NaI 検出器γ線スペクトル(中央部)
中心
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 35 -
50-99keV 100-249keV 250-499keV 500-999keV 1000-1999keV 2000-3000keV
中心 92 558 1018 1952 3522 5550
V-609 64 1270 3006 5523 7643 16101
V-610 104 3148 7712 13044 21442 55199
V-611 39 241 419 742 868 1316
V-612 69 1007 2402 4398 7318 15011
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
50-99keV 100-249keV
250-499keV
500-999keV
1000-1999keV
2000-3000keV
エネルギー範囲
空間
線量
(nG
yh)
中心
V-609
V-610
V-611
V-612
Fig 27 空間線量計算結果
JAEA-Technology 2009-002
- 36 -
γ線成分合計
中心 12704
V-609 33604
V-610 100621
V-611 3634
V-612 30199
Fig 28 合計空間線量計算結果
00
20000
40000
60000
80000
100000
120000
空間線量(nGyh)
中心
JAEA-Technology 2009-002
- 37 -
V-611
V-612 V-610
V-609
00
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
212Pb(
232U
)2387
keV
234mP
a(238U
)1001ke
V
208T
l(232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
29
γ線
スペ
クト
ル(貯
槽V-610)
JAEA-Technology 2009-002
- 38 -
Fig 41 中規模試験でのウラン同位体の分析値
Fig 42 実用化規模試験でのウラン同位体の分析値
000
020
040
060
080
100
120
140
160
0 5 10 15 20 25 30 35
収納容器
232U
(pp
bU
)
235U
()
232U(ppbU)
235U()
000
020
040
060
080
100
120
140
160
0 20 40 60 80 100 120
ポット
232U
(pp
bU
)
235U
()
232U(ppbU)
235U()
JAEA-Technology 2009-002
- 39 -
Fig 61 製錬転換施設計算モデル
8700
8660 7200cm
7160cm
3600 5100
1920cm
1880cm
床
(立面及び平面)
z x
x y
JAEA-Technology 2009-002
- 40 -
Fig 62 ドラム缶計算モデル
2640cm
880cm
880cm
880cm
(平面及び立面)
1830cm
2440cm
3050cm
床
x
x
z
y
JAEA-Technology 2009-002
- 41 -
Fig 63 製錬転換施設と各施設の近傍評価点との位置関係
JAEA-Technology 2009-002
- 42 -
Fig 64 製錬転換施設からのスカイシャイン線計算モデル
空気
1000m
19m 建屋天井高さ
379m
465m
579m
971m
1m 建屋床表面高さ
① ② ③ ④
① 製錬転換施設近傍評価点
② ウラン濃縮原型プラント施設近傍評価点
③ 濃縮工学施設近傍評価点
④ 廃棄物貯蔵施設近傍評価点
z
r
等方点線源
JAEA-Technology 2009-002
- 43 -
ドラム缶上段
ドラム缶中段
ドラム缶下段
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(ph
oto
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(ph
oto
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
Fig 65 線源強度(実測組成)
JAEA-Technology 2009-002
- 44 -
ドラム缶上段
ドラム缶中段
ドラム缶下段
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
Fig 66 線源強度(受入仕様)
JAEA-Technology 2009-002
- 45 -
Fig 67 抜出し作業による外部被ばく線量
JAEA-Technology 2009-002
- 46 -
流動媒体貯槽
Fig 68 抜出し作業による外部被ばく線量評価に用いた計算モデル
JAEA-Technology 2009-002
- 47 -
ZZ
実測組成
0
100
200
300
400
500
600
700
800
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 69 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測組成
受入仕様
0
200
400
600
800
1000
1200
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 610 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様
JAEA-Technology 2009-002
- 48 -
実測値(遮蔽有)
0
20
40
60
80
100
120
140
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 611 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測値(遮へい有)
受入仕様(遮蔽有)
0
50
100
150
200
250
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 612 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様(遮へい有)
JAEA-Technology 2009-002
- 49 -
付録 流動媒体物性
評価対象である流動媒体の物性について述べる1 章で述べたように UF4から UF6への転換プロセスで
は流動媒体として焼結アルミナ粒(γ-アルミナ)を用いているまずγ-アルミナの物理的性質等 4) を以
下に示す
化合物名 酸化アルミニウム(γ)
ALUMINIUMOXIDE (γ)
化学式 Al2O3(γ)
外観的特徴 白色粉末
結晶系 立方(欠陥スピネル構造)
分子量 1020
融点沸点 α-アルミナへ転移(gt1000)
溶解度 水不溶
酸アルカリ難溶
次にγ‐アルミナの結晶構造について述べる一般にγ‐アルミナは欠陥をもったスピネル(Spinel)
構造を持つことが知られている5)スピネル構造とは立方格子でありこの構造をとる化合物の一般式は
AB2X4 である天然に産出する単結晶としてはMgAl2O4 があるその構造はO 原子がほぼ六方 密配
列をなしておりその八面体間隙に Al 原子四面体間隙に Mg 原子が占めている構造だと考えてよい
さて先ほど述べたとおりγ‐アルミナは前述のスピネル構造に欠陥をもつ構造を持つこれはスピネル
(MgAl2O4)構造では Al 原子Mg 原子と O 原子の比が単位格子内において 912 なのに対しγ‐アルミ
ナ(Al2O3)が Fig A1 のように完全なスピネル構造を持つと仮定した場合その組成比から Al 原子がひと
つ余分となるためであるこのためAl2O3 はスピネル構造から Al 原子が単位格子内よりひとつ欠けた欠
陥構造となりγ‐アルミナの結晶構造では欠陥の度合いにより様々な多形が存在する不規則な構造を
持つことになる 5)6)
JAEA-Technology 2009-002
- 50 -
Fig A1 Al3O4(スピネル構造)
γ-Al2O3 では図の配列に Al
原子の欠陥が存在する
JAEA-Technology 2009-002
- 51 -
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国国際際単単位位系系((SSII))
乗数 接頭語 記号 乗数 接頭語 記号
1024 ヨ タ Y 10-1 デ シ d1021 ゼ タ Z 10-2 セ ン チ c1018 エ ク サ E 10-3 ミ リ m1015 ペ タ P 10-6 マイクロ micro1012 テ ラ T 10-9 ナ ノ n109 ギ ガ G 10-12 ピ コ p106 メ ガ M 10-15 フェムト f103 キ ロ k 10-18 ア ト a102 ヘ ク ト h 10-21 ゼ プ ト z101 デ カ da 10-24 ヨ ク ト y
表5SI 接頭語
名称 記号 SI 単位による値
分 min 1 min=60s時 h 1h =60 min=3600 s日 d 1 d=24 h=86 400 s度 deg 1deg=(π180) rad分 rsquo 1rsquo=(160)deg=(π10800) rad秒 rdquo 1rdquo=(160)rsquo=(π648000) rad
ヘクタール ha 1ha=1hm2=104m2
リットル Ll 1L=11=1dm3=103cm3=10-3m3
トン t 1t=103 kg
表6SIに属さないがSIと併用される単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
電 子 ボ ル ト eV 1eV=1602 176 53(14)times10-19Jダ ル ト ン Da 1Da=1660 538 86(28)times10-27kg統一原子質量単位 u 1u=1 Da天 文 単 位 ua 1ua=1495 978 706 91(6)times1011m
表7SIに属さないがSIと併用される単位でSI単位で表される数値が実験的に得られるもの
名称 記号 SI 単位で表される数値
キ ュ リ ー Ci 1 Ci=37times1010Bqレ ン ト ゲ ン R 1 R = 258times10-4Ckgラ ド rad 1 rad=1cGy=10-2Gyレ ム rem 1 rem=1 cSv=10-2Svガ ン マ γ 1γ=1 nT=10-9Tフ ェ ル ミ 1フェルミ=1 fm=10-15mメートル系カラット 1メートル系カラット = 200 mg = 2times10-4kgト ル Torr 1 Torr = (101 325760) Pa標 準 大 気 圧 atm 1 atm = 101 325 Pa
1cal=41858J(「15」カロリー)41868J(「IT」カロリー)4184J(「熱化学」カロリー)
ミ ク ロ ン micro 1 micro =1microm=10-6m
表10SIに属さないその他の単位の例
カ ロ リ ー cal
(a)SI接頭語は固有の名称と記号を持つ組立単位と組み合わせても使用できるしかし接頭語を付した単位はもはや コヒーレントではない(b)ラジアンとステラジアンは数字の1に対する単位の特別な名称で量についての情報をつたえるために使われる
実際には使用する時には記号rad及びsrが用いられるが習慣として組立単位としての記号である数字の1は明 示されない(c)測光学ではステラジアンという名称と記号srを単位の表し方の中にそのまま維持している
(d)ヘルツは周期現象についてのみベクレルは放射性核種の統計的過程についてのみ使用される
(e)セルシウス度はケルビンの特別な名称でセルシウス温度を表すために使用されるセルシウス度とケルビンの
単位の大きさは同一であるしたがって温度差や温度間隔を表す数値はどちらの単位で表しても同じである
(f)放射性核種の放射能(activity referred to a radionuclide)はしばしば誤った用語でrdquoradioactivityrdquoと記される
(g)単位シーベルト(PV200270205)についてはCIPM勧告2(CI-2002)を参照
(c)3元系のCGS単位系とSIでは直接比較できないため等号「 」
は対応関係を示すものである
(a)量濃度(amount concentration)は臨床化学の分野では物質濃度
(substance concentration)ともよばれる(b)これらは無次元量あるいは次元1をもつ量であるがそのこと を表す単位記号である数字の1は通常は表記しない
名称 記号SI 基本単位による
表し方
粘 度 パスカル秒 Pa s m-1 kg s-1
力 の モ ー メ ン ト ニュートンメートル N m m2 kg s-2
表 面 張 力 ニュートン毎メートル Nm kg s-2
角 速 度 ラジアン毎秒 rads m m-1 s-1=s-1
角 加 速 度 ラジアン毎秒毎秒 rads2 m m-1 s-2=s-2
熱 流 密 度 放 射 照 度 ワット毎平方メートル Wm2 kg s-3
熱 容 量 エ ン ト ロ ピ ー ジュール毎ケルビン JK m2 kg s-2 K-1
比熱容量比エントロピー ジュール毎キログラム毎ケルビン J(kg K) m2 s-2 K-1
比 エ ネ ル ギ ー ジュール毎キログラム Jkg m2 s-2
熱 伝 導 率 ワット毎メートル毎ケルビン W(m K) m kg s-3 K-1
体 積 エ ネ ル ギ ー ジュール毎立方メートル Jm3 m-1 kg s-2
電 界 の 強 さ ボルト毎メートル Vm m kg s-3 A-1
電 荷 密 度 クーロン毎立方メートル Cm3 m-3 sA表 面 電 荷 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA電 束 密 度 電 気 変 位 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA誘 電 率 ファラド毎メートル Fm m-3 kg-1 s4 A2
透 磁 率 ヘンリー毎メートル Hm m kg s-2 A-2
モ ル エ ネ ル ギ ー ジュール毎モル Jmol m2 kg s-2 mol-1
モルエントロピー モル熱容量ジュール毎モル毎ケルビン J(mol K) m2 kg s-2 K-1 mol-1
照射線量(X線及びγ線) クーロン毎キログラム Ckg kg-1 sA吸 収 線 量 率 グレイ毎秒 Gys m2 s-3
放 射 強 度 ワット毎ステラジアン Wsr m4 m-2 kg s-3=m2 kg s-3
放 射 輝 度 ワット毎平方メートル毎ステラジアン W(m2 sr) m2 m-2 kg s-3=kg s-3
酵 素 活 性 濃 度 カタール毎立方メートル katm3 m-3 s-1 mol
表4単位の中に固有の名称と記号を含むSI組立単位の例
組立量SI 組立単位
名称 記号面 積 平方メートル m2
体 積 立法メートル m3
速 さ 速 度 メートル毎秒 ms加 速 度 メートル毎秒毎秒 ms2
波 数 毎メートル m-1
密 度 質 量 密 度 キログラム毎立方メートル kgm3
面 積 密 度 キログラム毎平方メートル kgm2
比 体 積 立方メートル毎キログラム m3kg電 流 密 度 アンペア毎平方メートル Am2
磁 界 の 強 さ アンペア毎メートル Am量 濃 度 (a) 濃 度 モル毎立方メートル molm3
質 量 濃 度 キログラム毎立法メートル kgm3
輝 度 カンデラ毎平方メートル cdm2
屈 折 率 (b) (数字の) 1 1比 透 磁 率 (b) (数字の) 1 1
組立量SI 基本単位
表2基本単位を用いて表されるSI組立単位の例
名称 記号他のSI単位による
表し方SI基本単位による
表し方平 面 角 ラジアン(b) rad 1(b) mm立 体 角 ステラジアン(b) sr(c) 1(b) m2m2
周 波 数 ヘルツ(d) Hz s-1
力 ニュートン N m kg s-2
圧 力 応 力 パスカル Pa Nm2 m-1 kg s-2
エ ネ ル ギ ー 仕 事 熱 量 ジュール J N m m2 kg s-2
仕 事 率 工 率 放 射 束 ワット W Js m2 kg s-3
電 荷 電 気 量 クーロン C s A電 位 差 ( 電 圧 ) 起 電 力 ボルト V WA m2 kg s-3 A-1
静 電 容 量 ファラド F CV m-2 kg-1 s4 A2
電 気 抵 抗 オーム Ω VA m2 kg s-3 A-2
コ ン ダ ク タ ン ス ジーメンス S AV m-2 kg-1 s3 A2
磁 束 ウエーバ Wb Vs m2 kg s-2 A-1
磁 束 密 度 テスラ T Wbm2 kg s-2 A-1
イ ン ダ ク タ ン ス ヘンリー H WbA m2 kg s-2 A-2
セ ル シ ウ ス 温 度 セルシウス度(e) K光 束 ルーメン lm cd sr(c) cd照 度 ルクス lx lmm2 m-2 cd放射性核種の放射能( f ) ベクレル(d) Bq s-1
吸収線量 比エネルギー分与カーマ
グレイ Gy Jkg m2 s-2
線量当量 周辺線量当量 方向
性線量当量 個人線量当量シーベルト(g) Sv Jkg m2 s-2
酸 素 活 性 カタール kat s-1 mol
表3固有の名称と記号で表されるSI組立単位SI 組立単位
組立量
名称 記号 SI 単位で表される数値
バ ー ル bar 1bar=01MPa=100kPa=105Pa水銀柱ミリメートル mmHg 1mmHg=133322Paオングストローム Å 1Å=01nm=100pm=10-10m海 里 M 1M=1852mバ ー ン b 1b=100fm2=(10-12cm)2=10-28m2
ノ ッ ト kn 1kn=(18523600)msネ ー パ Npベ ル B
デ ジ ベ ル dB
表8SIに属さないがSIと併用されるその他の単位
SI単位との数値的な関係は 対数量の定義に依存
名称 記号
長 さ メ ー ト ル m質 量 キログラム kg時 間 秒 s電 流 ア ン ペ ア A熱力学温度 ケ ル ビ ン K物 質 量 モ ル mol光 度 カ ン デ ラ cd
基本量SI 基本単位
表1SI 基本単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
エ ル グ erg 1 erg=10-7 Jダ イ ン dyn 1 dyn=10-5Nポ ア ズ P 1 P=1 dyn s cm-2=01Pa sス ト ー ク ス St 1 St =1cm2 s-1=10-4m2 s-1
ス チ ル ブ sb 1 sb =1cd cm-2=104cd m-2
フ ォ ト ph 1 ph=1cd sr cm-2 104lxガ ル Gal 1 Gal =1cm s-2=10-2ms-2
マ ク ス ウ ェ ル Mx 1 Mx = 1G cm2=10-8Wbガ ウ ス G 1 G =1Mx cm-2 =10-4Tエルステッド( c ) Oe 1 Oe (1034π)A m-1
表9固有の名称をもつCGS組立単位
(第8版2006年改訂)
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 PTB 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 KOR 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 CHS ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002gt JPN () gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [1200 1200] PageSize [595276 841890]gtgt setpagedevice
違 Japan Atomic Energy Agency 2009
本レポートは独立行政法人日本原子力研究開発機構が不定期に発行する成果報告書です本レポートの入手並びに著作権利用に関するお問い合わせは下記あてにお問い合わせ下さいなお本レポートの全文は日本原子力研究開発機構ホームページ (httpwwwjaeagojp)より発信されています
独立行政法人日本原子力研究開発機構 研究技術情報部 研究技術情報課 319-1195 茨城県那珂郡東海村白方白根 2番地 4 電話 029-282-6387 Fax 029-282-5920 E-mailird-supportjaeagojp This report is issued irregularly by Japan Atomic Energy AgencyInquiries about availability andor copyright of this report should be addressed to Intellectual Resources Section Intellectual Resources Department Japan Atomic Energy Agency2-4 Shirakata Shirane Tokai-mura Naka-gun Ibaraki-ken 319-1195 Japan Tel +81-29-282-6387 Fax +81-29-282-5920 E-mailird-supportjaeagojp
転換施設の使用済流動媒体影響評価
-転換施設での流動媒体抜き出し作業における外部被ばく線量の評価-
日本原子力研究開発機構 人形峠環境技術センター
高橋 信雄横山 薫池上 宗平+島池 政満+杉杖 典岳
(2009 年 1 月 5 日 受理)
製錬転換施設は製錬転換施設廃止措置短期計画にしたがって順次製錬転換施設内の解体撤
去を実施している解体を行う設備のうち製錬転換施設で実施した回収ウラン転換に伴って発生した
使用済流動媒体は放射能強度が高いと推測されているしたがって使用済流動媒体の貯槽からの
抜出し貯槽の解体では作業に伴う周辺監視区域境界上での外部被ばく線量への影響や使用済
流動媒体抜出し作業時の外部被ばく線量の増加が懸念されるこのため使用済流動媒体貯槽の解
体撤去による影響評価を行うことを目的として使用済流動媒のγ線計測を行い回収ウランの組成
分析を実施して外部被ばく線量を計算したこの結果使用済流動媒体貯槽の解体撤去による周
辺監視区域境界上での外部被ばく線量の値は十分小さく安全上は問題がないことを確認したまた
使用済流動媒抜出し作業時の作業員の外部被ばく線量を評価し解体作業での留意点を明確に
した
人形峠環境技術センター708-0698 岡山県苫田郡鏡野町上齋原 1550
技術開発協力員
+環境保全技術開発部
JAEA-Technology 2009-002 JAEA-Technology 2009-002
i
Influence Evaluation of Spent Bed Material in the Conversion Facilities - Evaluation of the External Exposure Caused by Removing the Spent Bed Material
in the Conversion Facilities -
Nobuo TAKAHASIKaoru YOKOYAMASohei IKEGAMI+ Masamitsu SIMAIKE+ and Noritake SUGITSUE
Ningyo-toge Environmental Engineering Center
Japan Atomic Energy Agency Kagamino-cho Tomata-gun Okayama-ken
(Received January 5 2009)
At the conversion facility dismantlement and removal of the equipment are executed
according to the decommissioning plan The radioactivity of the spent bed material discharged along with the reprocessed uranium conversion is high So there is concern that the external exposure caused by the dismantlement of the spent bed material storage is high Therefore the uranium isotopic analysis using the gamma-ray measurement intended for the spent bed material was done and the external exposure at site boundary was evaluated As a result the external exposure at site boundary is low The external exposure caused by dismantlement work was evaluated and the points to remember for dismantlement of the spent bed material storage are considered Keywords Uranium Gamma-ray External Exposure Dismantlement
Collaborating Engineer
+ Environmental Research and Development Department
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ii
目 次
1 序論 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 使用済流動媒体γ線計測 -------------------------------------------------------------------------------- 2
21 ドラム缶のγ線計測 ------------------------------------------------------------------------------------ 2 22 貯槽のγ線計測 ---------------------------------------------------------------------------------------- 4
3 核種組成評価 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 6 4 UO3 分析データ ---------------------------------------------------------------------------------------------- 9
41 中規模試験 --------------------------------------------------------------------------------------------- 9 42 実用化規模試験 --------------------------------------------------------------------------------------- 9
5 線源強度 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 6 外部被ばく線量計算 --------------------------------------------------------------------------------------- 11
61 周辺監視区域境界上での外部被ばく線量 -------------------------------------------------------- 11 62 抜出し作業による外部被ばく線量の検討 ---------------------------------------------------------- 11
7 結論 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 参考文献 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 付録 流動媒体物性 ------------------------------------------------------------------------------------------- 50
Contents 1 Introduction ----------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 Gamma-ray measurement intended for the spent bed material --------------------------- 2
21 Gamma-ray measurement intended for the drum ------------------------------------------ 2 22 Gamma-ray measurement intended for the storage -------------------------------------- 4
3 Uranium isotopic analysis -------------------------------------------------------------------------- 6 4 UO3 analysis data --------------------------------------------------------------------------------------- 9
41 Medium scale test ----------------------------------------------------------------------------------- 9 42 Practical scale test ---------------------------------------------------------------------------------- 9
5 Source intensity ------------------------------------------------------------------------------------------ 10 6 External exposure calculation ------------------------------------------------------------------------ 11
61 External exposure at site boundary ---------------------------------------------------------- 11 62 Consideration of External exposure caused by removing ------------------------------ 11
7 Conclusion ------------------------------------------------------------------------------------------------ 13 References ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 13
Appendix Bed material property --------------------------------------------------------------------- 50
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表リスト
Table 21 γ線エネルギー(232U236U) --------------------------------------------------------------- 14 Table 22 各γ線ピークのγ線計数率 -------------------------------------------------------------------- 14 Table 31 ドラム缶内のウラン量(232U235U238U) -------------------------------------------------- 15 Table 32 232U と 235U の濃度 ---------------------------------------------------------------------------- 15 Table 41 中規模試験でのウラン同位体の分析値 ------------------------------------------------------ 15 Table 42 実用化規模試験でのウラン同位体の分析値 ------------------------------------------------ 15 Table 43 使用済流動媒体保管量 ------------------------------------------------------------------------- 15 Table 51 放射線量(18 群) --------------------------------------------------------------------------------- 16 Table 61 被ばく線量計算結果(実測組成) -------------------------------------------------------------- 16 Table 62 被ばく線量計算結果(受入仕様) -------------------------------------------------------------- 17 Table 63 各段のウラン分布量 ------------------------------------------------------------------------------ 17 Table 64 等方点線源強度(平均値) ---------------------------------------------------------------------- 18 Table 65 各評価点における作業期間中の合計被ばく線量 ------------------------------------------- 18 Table 66 遮へい物を設置した場合の各評価点における作業期間中の合計被ばく線量 --------- 18
Table list Table 21 Gamma-ray energy(232U236U) --------------------------------------------------------- 14 Table 22 Gamma-ray count rate in each energy ---------------------------------------------------- 14 Table 31 Uranium deposit inside the drum(232U235U238U) ----------------------------- 15 Table 32 Concentration of 232U and 235U ----------------------------------------------------------- 15 Table 41 Uranium isotopic analysis value in medium scale test ------------------------------- 15 Table 42 Uranium isotopic analysis value in practical scale test ------------------------------ 15 Table 43 Spent bed material inventory ---------------------------------------------------------------- 15 Table 51 Radiation dose(18 group) -------------------------------------------------------------------- 16 Table 61 External exposure calculation result(measured composition) -------------------- 16 Table 62 External exposure calculation result(acceptance specification) ------------------ 17 Table 63 Uranium deposit distribution in each stage --------------------------------------------- 17 Table 64 Isotropic point source intensity(average amount) ------------------------------------ 18 Table 65 Total external exposure in each evaluation point -------------------------------------- 18 Table 66 Total external exposure in each evaluation point in case of shielding ------------ 18
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iv
図リスト
Fig 11 流動床型反応炉 ------------------------------------------------------------------------------------- 19 Fig 21 Ge 検出器(左図)ドラム缶計測位置(右図) ---------------------------------------------------- 20 Fig 221 γ線スペクトル(ドラム缶上) --------------------------------------------------------------------- 21 Fig 222 γ線スペクトル(ドラム缶中) --------------------------------------------------------------------- 22 Fig 223 γ線スペクトル(ドラム缶下) --------------------------------------------------------------------- 23 Fig 231 232U 崩壊系列 ------------------------------------------------------------------------------------- 24 Fig 232 236U 崩壊系列 ------------------------------------------------------------------------------------- 25 Fig 241 232U 放射能 ---------------------------------------------------------------------------------------- 26 Fig 242 236U 放射能 ---------------------------------------------------------------------------------------- 27 Fig 251 使用済流動媒体貯槽 ---------------------------------------------------------------------------- 28 Fig 252 媒体の投入口(上図)抜出し口(下図) ------------------------------------------------------- 29 Fig 253 貯槽測定位置 ------------------------------------------------------------------------------------- 30 Fig 261 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-609) ------------------------------------------------------- 31 Fig 262 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-610) ------------------------------------------------------- 32 Fig 263 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-611) ------------------------------------------------------- 33 Fig 264 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-612) ------------------------------------------------------- 34 Fig 265 NaI 検出器γ線スペクトル(中央部) ------------------------------------------------------------ 35 Fig 27 空間線量計算結果 ---------------------------------------------------------------------------------- 36 Fig 28 合計空間線量計算結果 ---------------------------------------------------------------------------- 37 Fig 29 γ線スペクトル(貯槽 V-610) ---------------------------------------------------------------------- 38 Fig 41 中規模試験でのウラン同位体の分析値 --------------------------------------------------------- 39 Fig 42 実用化規模試験でのウラン同位体の分析値 --------------------------------------------------- 39 Fig 61 製錬転換施設計算モデル ------------------------------------------------------------------------- 40 Fig 62 ドラム缶計算モデル --------------------------------------------------------------------------------- 41 Fig 63 製錬転換施設と各施設の近傍評価点との位置関係 ------------------------------------------ 42 Fig 64 製錬転換施設からのスカイシャイン線計算モデル --------------------------------------------- 43 Fig 65 線源強度(実測組成) --------------------------------------------------------------------------------- 44 Fig 66 線源強度(受入仕様) ------------------------------------------------------------------------------- 45 Fig 67 抜出し作業による外部被ばく線量 ---------------------------------------------------------------- 46 Fig 68 抜出し作業による外部被ばく線量評価に用いた計算モデル --------------------------------- 47 Fig 69 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測組成 -------------------------------- 48 Fig 610 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様 ------------------------------ 48 Fig 611 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測値(遮へい有) ------------------- 49 Fig 612 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様(遮へい有) ---------------- 49 Fig A1 Al3O4(スピネル構造) ------------------------------------------------------------------------------- 51
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v
Figure list Fig11 Fluidized-Bed Reactor ---------------------------------------------------------------------------- 19 Fig 21 Ge detector (left fig) Drum measurement position (right fig) ----------------------- 20 Fig 221 Gamma-ray spectrum(upper of drum) --------------------------------------------------- 21 Fig 222 Gamma-ray spectrum(center of drum) --------------------------------------------------- 22 Fig 223 Gamma-ray spectrum(lower of drum) ---------------------------------------------------- 23 Fig 231 Decay series(232U) ---------------------------------------------------------------------------- 24 Fig 232 Decay series(236U) ---------------------------------------------------------------------------- 25 Fig 241 Radioactivity(232U) --------------------------------------------------------------------------- 26 Fig 242 Radioactivity(236U) -------------------------------------------------------------------------- 27 Fig 251 Spent bed material storage -------------------------------------------------------------------- 28 Fig 252 Spent bed material gateway (inlet above outlet below) --------------------------- 29 Fig 253 Spent bed material storage measurement position ------------------------------------ 30 Fig 261 Gamma-ray spectrum using NaI detector(V-609) ------------------------------------- 31 Fig 262 Gamma-ray spectrum using NaI detector(V-610) ------------------------------------- 32 Fig 263 Gamma-ray spectrum using NaI detector(V-611) ------------------------------------- 33 Fig 264 Gamma-ray spectrum using NaI detector(V-612) ------------------------------------- 34 Fig 265 Gamma-ray spectrum using NaI detector(center) ------------------------------------ 35 Fig 27 Air dose calculation result ---------------------------------------------------------------------- 36 Fig 28 Total air dose calculation result --------------------------------------------------------------- 37 Fig 29 Gamma-ray spectrum(V-610) ------------------------------------------------------------------ 38 Fig 41 Uranium isotopic analysis value in medium scale test --------------------------------- 39 Fig 42 Uranium isotopic analysis value in practical scale test -------------------------------- 39 Fig 61 Calculation model of the conversion facility ----------------------------------------------- 40 Fig 62 Calculation model of the drum ----------------------------------------------------------------- 41 Fig 63 Position relation between conversion facility and evaluation point ---------------- 42 Fig 64 Skyshine calculation model intended for conversion facility --------------------------- 43 Fig 65 Source intensity (measured composition) ---------------------------------------------------- 44 Fig 66 Source intensity (acceptance specification) ------------------------------------------------- 45 Fig 67 External exposure caused by removing ---------------------------------------------------- 46 Fig 68 Calculation model of External exposure caused by removing ----------------------- 47 Fig 69 External exposure per hourmeasured composition ------------------------------------ 48 Fig 610 External exposure per houracceptance specification -------------------------------- 48 Fig 611 External exposure per hourmeasured composition(in case of shielding) ---- 49 Fig 612 External exposure per houracceptance specification(in case of shielding) -- 49 Fig A1 Al3O4(spinel structure) ------------------------------------------------------------------------- 51
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vi
1 序論
製錬転換施設ではウラン転換技術開発の一環としてサイクル機構(現日本原子力研究開発機構)
東海再処理工場で回収された濃縮度 1前後の回収ウラン(化学形UO3)を受け入れ回収ウランの UF6
転換を行っている人形峠の回収ウラン転換プロセスでは四フッ化ウラン(UF4)を六フッ化ウラン(UF6)
にフッ化する工程で Fig 11 に示した流動床型反応炉及びフレーム型反応炉を採用している流動床型
反応炉ではUF4 と F2 ガスのマイルドな化学反応を維持することを目的としてUF4 と F2 ガスを焼結アルミ
ナ粒の流動媒体の中で反応させているつまり流動床型反応炉は焼結アルミナを流動媒体とする流
動床に UF4 粉体を連続的に供給し下部から反応ガスとしてフッ素ガス(F2)を流動ガスとして窒素ガス
(N2)をそれぞれ供給し反応生成物として六フッ化ウラン(UF6)ガスを得る方式である流動媒体はUF4
等の不揮発性のフッ化物等の蓄積があるため定期的に交換される交換された使用済流動媒体につ
いては製錬転換施設内の使用済流動媒体貯槽に一時的に保管されるまた貯槽中の使用済流動媒
の一部は抜き出されてドラム缶に封入し製錬転換施設内に保管されているドラム缶で保管している
使用済流動媒体は約 10ton現状貯槽で保管している使用済流動媒体は約 10ton であるなおフレー
ム型反応炉は炉上部から四フッ化ウラン(UF4)粉体と窒素ガス(N2)で若干希釈したフッ素ガス(F2)ガ
スを供給し粉体が炉内を分散落下していく間にフッ化反応を行わせ炉下部から六フッ化ウラン(UF6)
ガスを得る方式である反応式はUF4(固)+F2(気)rarrUF6(気)である
使用済流動媒体貯槽の解体撤去では解体撤去の前作業として使用済流動媒体を貯槽から抜出
しドラム缶に詰め替えるその後貯槽を解体撤去するこれら一連の作業では製錬転換施設の地下
コンクリート中に設置されている使用済流動媒体貯槽から使用済流動媒体を地上のドラム缶に移すため
媒体に同伴している回収ウランを線源とする放射線の遮へい条件が大きく変る事になるしたがって製
錬転換施設や隣接する施設の周辺監視区域境界上での外部被ばく線量に影響を及ぼす事が考えられ
るまた使用済流動媒体には回収ウランが同伴しているためドラム缶への詰め替え作業時の作業員の
被ばく線量が問題となる可能性があるそこで使用済流動媒体貯槽の解体撤去にあたっては以下の
ような外部被ばく線量の評価を実施した
①使用済流動媒体のγ線計測データから使用済流動媒体中に含まれる核種を推定するまた使用
済流動媒体の保管状態についても検討する
②使用済流動媒体中の核種から放射されるγ線量から核種組成を推定する計算にはMCNP コード
を用いる
③推定した核種組成で回収ウラン1gから放射される線量を計算する計算にはORIGEN2 コードを用
いる
④使用済流動媒体を充填したドラム缶を線源として周辺監視区域境界上での外部被ばく線量を計算
するまた移送中の流動媒体を線源として作業者の外部被ばく線量を計算する計算には
QAD-CGGP2 コードと G33-GP コードを用いる
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- 1 -
2 使用済流動媒体γ線計測
使用済流動媒体に付着している核種組成を評価するため既に抜出し済みの使用済流動媒体を封入
したドラム缶のγ線計測を行うまた現状貯槽内で保管している使用済流動媒体についても線量の強
度と核種組成を確認するためγ線計測を行う
21 ドラム缶のγ線計測
以下の方法によりドラム缶に封入されている使用済流動媒体の各種組成は Ge 検出器を用いたγ
線計測から得られるγ線スペクトルを用い評価する
測定装置の構成は次のとおりである(Fig 21 参照)
Ge 検出器モデル EGampG ORTEC GEM-30185-S
Ge 結晶のタイプ 高純度ゲルマニウム(HPGe)同軸型
濃縮プラントにて行われた IF7 処理試験でもγ線測定の実施実績がある用いられた検出器は上述
の検出器と同モデルである測定結果はγ線ピークを十分に捉えていたしたがって本測定の計測
時間は IF7 処理試験での計測時間 1)を参考としたまたドラム缶内の回収ウラン分布に偏りがある可
能性を考慮しドラム缶計測位置は三ヶ所を測定した以上の計測条件をまとめると次のとおりである
検出器 計測時間 計測位置
Ge検出器 3000 秒 ドラム缶の上部
Ge検出器 3000 秒 ドラム缶の中部 ドラム缶
Ge検出器 3000 秒 ドラム缶の下部
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ドラム缶のγ線スペクトルを Fig 221~3 に示すこのスペクトルから使用済流動媒体から以下のピ
ークが放射されることがわかる
核種 娘核種 エネルギー(keV)
212Pb 2387
212Bi 727316205 232U
208Tl 5107583186051592(DE)
235U - 1857
238U 234mPa 1001
ここで212Pb212Bi208Tl は 232U と 236U に共通の娘核種である崩壊系列を Fig 231 と Fig
232 に示す232U と 236U の崩壊で放射されるγ線エネルギーを Table 21 に示すまた232U と
236U の放射能を Fig 241 と Fig 242 に示すTable 21 及び Fig 231~242 から分かるように 236U
が存在していた場合これらの核種の他に 228Ac なども観測される
これらの値を用い228Ac から放射されるγ線と 208Tl から放射されるγ線を比較する(このときエ
ネルギーの近いγ線で比較する)またドラム缶内に保管されている使用済流動媒体は UF6 転換試
験として行われた中規模試験(1988 年度~1990 年度)の際に発生した使用済流動媒体である2)した
がって放射能は 20 年後の値を用いた
γ線エネルギー 放射割合 放射能
208Tl 860564 keV 1242 394times10-4
228Ac 911204 keV 258 136times10-3
これから仮に 236U が存在する場合860564 keV のピークと同程度の強度の 911204 keV のピー
クが存在することが分かるしかしγ線スペクトル計測データには 911204 keV のピークはみられない
ため236U は存在せず212Pb212Bi208Tl は 232U を起源とした娘核種であると考えられるこの結
果から使用済流動媒体中に含まれる放射性物質は 232U235U238U であると推定できる
使用済流動媒体中に含まれる放射性物質(232U235U238U とその娘核種)から放射されるγ線
ピークの計数率を Table 22 に示す
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22 貯槽のγ線計測
使用済流動媒体貯槽は周囲をコンクリートで囲まれており使用済流動媒体中の回収ウランから放
射されるγ線は強く遮へいされると考えられるこのためウランの同位体から放射される低エネルギー
のγ線の計測は難しいが 208Tl から放射されるエネルギーの高いγ線は検出できる可能性がある
着目するエネルギーは次のとおりである
γ線エネルギー 放射割合
208Tl 2614533 keV 99
ところでエネルギー分解能が高い Ge 検出器では検出範囲を 2000 keV までに設定しているため
208Tl から放出されるγ線の計測を行うことが出来ないしたがって使用済流動媒体貯槽の計測には
2000 keV 以上の検出範囲を設定している NaI 検出器を用いるNaI 検出器によるγ線計測を行い
208Tl などのピークを確認し使用済流動媒体の保管状況を確認するさらに空間線量を計算し使
用済流動媒体の保管量について検討する
ただしNaI 検出器の計測結果を検証するため空間線量の高い貯槽を対象として Ge 検出器による
γ線計測を行った
測定装置の構成は次のとおりである
NaI 検出器モデル SCIONIX 社 76B763 型
NaI 結晶のタイプ 3rdquoφtimes3rdquoシリンダ型(76times76mm)
Ge 検出器モデル EGampG ORTEC GEM-30185-S
Ge 結晶のタイプ 高純度ゲルマニウム(HPGe)同軸型
計測時間は前述と同様に IF7 処理試験での計測時間 1)を参考としている計測位置は各貯槽の抜き
出し口マンホール上及び各貯槽の投入口の中間地点となる貯槽中央部とした(Fig 251~3 参照)以
上の計測条件をまとめると次のとおりである
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検出器 計測時間 計測位置
NaI検出器 3000 秒 貯槽中央部
NaI検出器 3000 秒 貯槽 V-609 のマンホールの上
NaI検出器 3000 秒 貯槽 V-610 のマンホールの上
NaI検出器 3000 秒 貯槽 V-611 のマンホールの上
NaI検出器 3000 秒 貯槽 V-612 のマンホールの上
貯槽
Ge検出器 3000 秒 貯槽 V-610 のマンホールの上
NaI 検出器で計測したγ線スペクトルを Fig 261~5 に示すスペクトルから 208Tl のピークが検出さ
れていることがわかる空間線量のエネルギー範囲ごとの計算結果を Fig 27 にしめす計算には
「SEIKO EGampG Gamma Studio 3rd Edition 空間線量分析プログラム(Peel-OFF 法)」3)を用いたエネ
ルギー範囲ごとの空間線量を合計した結果を Fig 28 に示すGe 検出器での計測は空間線量の高
い貯槽 V-610 について実施したGe 検出器での貯槽 V-610 の計測結果を Fig 29 に示す
貯槽 V-610 のγ線スペクトルから235U から放射される 1857keV のγ線や 234mPa(238U)から放
射される 10010keV のγ線は強く遮へいされている一方232U の娘核種の 212Pb212Bi208Tl か
ら放射されるγ線はあまり遮へいされていないと考えられるこれはFig 231 に示したように232U が
崩壊して 212Pb212Bi208Tl に壊変する前に 220Rn に壊変しラドンガス(220Rn)となって使用済流
動媒体の投入口抜出口の隙間に拡がりそこで 212Pb212Bi208Tl に壊変してγ線を放出するた
めコンクリートの遮へいを強く受けないことが原因と推定できるこのことから使用済流動媒体貯槽
上部の空間にはラドンガス(220Rn)が充満していると推定される
ここでラドンガス(220Rn)の量は貯槽での使用済流動媒体保管量に比例していると考えられるこ
の事から 4 槽の流動媒体保管量は貯槽 V-610 の使用済流動媒体保管量が多く貯槽 V-609 と貯槽
V-612の使用済流動媒体保管量が同程度で貯槽V-611の使用済流動媒体保管量はほとんどないこ
とが推定される
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3 核種組成評価
ドラム缶に保管された使用済流動媒体中の回収ウランの核種組成を評価するため使用済流動媒体
中に含まれる核種をγ線スペクトルから特定しそれぞれの核種から放射されるγ線強度から核種の重
量を計算する得られた核種ごとの重量から回収ウランの核種組成を計算する
核種ごとの重量の計算にはそれぞれの核種から放射されるγ線ピークの計数率と放射されるγ線エ
ネルギーごとの放射能と放射割合が必要であるまたそれぞれの核種が分布している使用済流動媒体
の分布形状と密度が必要になる
ドラム缶のγ線計測結果から使用済流動媒体に含まれる核種はγ線スペクトルから 232U235U
238U に特定されるそれぞれの核種から放射される各エネルギーでのγ線計数率は Table 22 に示した
値を用いる
それぞれの核種の放射能は次のとおりである
核種 放射能
235U 79994 Stable
232U 212Pb 67081E+11 20year
232U 208Tl 24106E+11 20year
238U Pa234m 12443 Stable
またそれぞれの核種の放出割合は次のとおりである
核種 γ線エネルギー(keV) Ig ()
235U 1857 572
232U 212Pb 2387 433
232U 208Tl 5835 845
238U Pa234m 10010 0837
使用済流動媒体の分布形状はドラム缶内に均一に分布していると仮定するドラム缶に保管されてい
る使用済流動媒体の密度は次のとおりである密度は内容量とドラム缶内容積から計算した値である
(Fig 21 参照)
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密度
使用済流動媒体 117 gcm3
ドラム缶内の使用済流動媒体中のウラン含有率及びウラン重量を推定する推定の結果ウラン含有
率は 15であった以下に推定手順を示す
まず使用済流動媒体中のウラン含有比率をパラメータとしその値を変化させていくとウラン重量とその
他元素の重量は以下の通りとなる
重量(g) ウラン含有率
U AlOF
10 24850 223650
15 37275 211225
20 49700 198800
25 62125 186375
30 74550 173950
35 86975 161525
40 99400 149100
次に使用済流動媒体は含まれているウランの量で遮へい効果が異なるつまり使用済流動媒体中
のウランの含有比率によりγ線計数率が異なるそこで各ウラン含有率での遮へい効果から導かれるγ
線計数率理論値と Table 22 で示したγ線係数率との比から 232U235U の重量の計算が可能となる
各ウラン含有率での計算結果は下記のとおりとなった
γ線計数率理論値(cps) 重量計算値(g) ウラン
含有率
() 235U 238U 235U 238U U
仮定ウラン量(g)
10 1637 00054 277 36451 36728 24850
15 1295 00053 350 36881 37231 37275
20 1051 00053 431 37174 37605 49700
25 0922 00053 492 37322 37814 62125
30 0823 00052 551 37697 38249 74550
35 0708 00052 640 38236 38876 86975
40 0647 00051 700 38790 39490 99400
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各項目の内容は次のことを示している
①γ線計数率理論値 235U
ドラム缶内に 1g の 235U が存在する場合計測されるγ線計数率理論値
②γ線計数率理論値 238U
ドラム缶内に 1g の 238U が存在する場合計測されるγ線計数率理論値
③重量計算値 235U
γ線計数率理論値 235U と Table 22 に示したγ線係数実測値から計算した 235U 量
④重量計算値 238U
γ線計数率理論値 238U と Table 22 に示したγ線係数実測値から計算した 238U 量
⑤重量計算値 U
計算した 235U 量と 238U 量の合計
⑥仮定ウラン量
あるウラン含有比率でのドラム缶内部のウラン重量
以上の結果からウランの含有比率を 15と仮定した場合のドラム缶内のウラン重量とウラン含有比率
が 15時のγ線計数率理論値及び実測γ線計数率から導かれるウラン量がほぼ一致しているためウラ
ン含有比率は約 15と推定されるそのため使用済流動媒体中の核種(232U)の計算にもウラン含有率
15を用いる
ウラン含有率 15時のドラム缶内部の 232U235U238U 量の計算結果を Table 31 に示すなお
232U については212Pb208Tl から放射されるγ線を用いて 2 種類の計算を行った計算結果は
ほぼ一致しているまた232U と 235U の濃度を Table 32 に示す
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4 UO3 分析データ
3 章に示したドラム缶のγ線計測データから求めたウラン同位体組成が妥当であるかどうかを検証す
るためUF6 転換試験での UO3 分析データを整理する
UF6 転換試験は中規模試験(1988 年度~1990 年度)と実用化規模試験(1991 年度~1999 年度)が
行われた2) 中規模試験で発生した使用済流動媒体がドラム缶で保管され実用化規模試験で発生し
た使用済流動媒体が貯槽で保管されているそれぞれの試験で発生した使用済流動媒体のウラン同位
体の組成比を評価する
41 中規模試験
中規模試験では約 40t-U の回収ウランを転換したこのとき UO3 の代表サンプルについての分析
が行われている
UO3 収納容器 178
代表サンプル 32
UO3 収納容器充填量 240kgU
サンプル分析値の平均を Table 41 に示すまた232U 及び 235U についてのサンプル分析値の分
布を Fig 41 に示すTable 32 に示したドラム缶のγ線計測結果から求めたウラン同位体の組成比が
サンプル分析値の平均と同程度の値である事からドラム缶のγ線計測による組成の評価は妥当であ
ると考えられる
42 実用化規模試験
実用化規模試験では[フェーズ1](1991 年度~1997 年度)で約 214t-U の回収ウランを転換した
また[フェーズ2](1998 年度~1999 年度)で約 79t-U の回収ウランを転換したこのとき UO3 の代表
サンプルについての分析が行われている
UO3 ポット 1724
代表サンプル 110
UO3 ポット充填量 230kgU
サンプル分析値の平均を Table 42 に示すサンプル分析値の分布を Fig 42 に示す
実用化規模試験時の管理記録より判明している各貯槽への使用済流動媒体投入量は V-610 が
も多く投入されており次いで V-609V-612 が同程度であったなおV-611には投入されていない
Table 43 に各貯槽の使用済流動媒体保管量を示す
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Table 32 と Table 412 は 232U235U 共に同程度の値を示しておりドラム缶のγ線計測による組
成評価結果は UO3 分析データと対応がつくと考えられる
貯槽の空間線量測定結果である Fig 28 は Table 43 と比較した場合各貯槽の大小関係が類似し
ているしたがって使用済流動媒体貯槽の空間線量測定結果と使用済流動媒体保管量とは対応し
ていると考えられる
5 線源強度
ORIGEN コードで RU1g から放射される線量(18 群)を計算する計算はドラム缶のγ線計測で評価し
た組成についてと受入仕様について行う受入仕様は 232U235U の分析値の上限である計算結果を
Table 51 に示す
232U(ppbU) 235U()
実測組成(20yr 経過) 071 094
受入仕様(10yr 経過) 15 13
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6 外部被ばく線量計算
61 周辺監視区域境界上での外部被ばく線量
Table 51 に示した放射線量(18 群)を使用しQAD コード及び G33 コードで直接線及びスカイシャ
イン線を計算し外部被ばく線量を評価した計算は実測組成及び受入仕様について行った
3 章及び Table 43 より貯槽内にはウランの含有率が約 15の使用済流動媒体が約 87ton 程度保管
されていることが確認されているただし計算には安全側に評価するためウラン含有率を 30と仮定
したこれは Fig 42 より求めた Table 42 の平均分析値に対して分析値の 大値は 2 倍程度の値を示
していためである貯槽内の使用済流動媒体保管量も安全側に評価するため10ton と仮定したした
がって今回の計算ではドラム缶 1 本当たりの充てん量を 200kgウラン量は 60kg としドラム缶 50 本
に使用済流動媒体を詰め込んだものとして計算を行っている計算結果は Table 61 及び Table 62 に
示す
直接線による被ばく線量を求める際に用いた計算形状は Fig 61~3 に示すFig 61 は線源であるド
ラム缶及びその保管場所となる製錬転換施設位置関係を示している周辺監視区域境界上での被ば
く線量を評価するにあたり安全側に評価出来る様製錬施設の計算形状を詳細な形状ではなく施
設の外壁のみを計算形状として入力した壁の材質はコンクリートとした
Fig 62では前述のドラム缶50本を三段に積み上げ保管した状況を図示している下の段から順にド
ラム缶の本数は 25169 本と考えているウランは全てのドラム缶内に均一分布しているものとして仮
定Table 63 は各段のウラン量を示したものである
Fig 63 は製錬転換施設と周辺監視区域境界上の評価点との位置関係を示したものであるそれぞ
れの評価点は製錬転換施設の も近い周辺監視区域境界及び他の施設から も近い周辺監視区域
境界を評価点として採用している
Fig 64は一度大気中へ放射され散乱により評価点へ到達するスカイシャイン線による外部被ばく
線量を求める際に用いた計算形状を示しているスカイシャイン線の計算にて用いる等方点線源は
次のように求めたFig 61 で示した計算形状より線源から建屋天井外側までの遮へい計算を QAD コ
ードにより行い天井外側での線源強度の平均値を求めたこの平均値に建屋天井の面積を乗じたも
のを等方点線源とした平均値を求める際に用いた各線源強度の位置は天井を水平軸(x 軸)方向へ
7 分割垂直軸(y 軸)方向へ 5 分割した格子を考えその格子点状とした(線源の位置座標は原点)
建屋天井の線源強度のうち外部被ばく線量への寄与が大きいγ線エネルギー275MeV の線源強度
分布を Fig 65~6 に示す以上より求められた線源強度の平均値は Table 64 に示す
62 抜出し作業による外部被ばく線量の検討
次に使用済流動媒体貯槽の解体撤去を行うに辺り貯槽内の使用済流動媒体を抜出す作業が必要
となる本節では使用済流動媒体の抜出し作業を行う際に作業員が受ける外部被ばく線量について
計算検討を行った想定している外部被ばく状況は次の通りである貯槽からドラム缶への移し替え
の際に使用するホースを使用済流動媒体が通過する時にホース越しから被ばくする単位時間当たり
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の外部被ばく線量はホース内を通過する使用済流動媒体の流量及び作業員とホースとの距離に
依存(Fig 67 参照)
次に使用した計算形状を Fig 68 に示す本計算ではホースには遮へい効果がないものと仮定し
計算を行った61 節と同様に Table 51 に示した放射線量(18 群)を使用しQAD コードで作業員が
受ける直接線の外部被ばく線量を計算したTable 65 は遮へいが存在しない場合の各評価点におけ
る抜出し作業期間中に使用済流動媒体から受ける総外部被ばく線量を示している
Table 65 より抜出し作業における外部被ばく線量は使用済流動媒体から 30cmの位置では作業期
間中の累計ではあるが24mSv という結果を得たこの値は放射線業務従事者の線量限度である年間
50mSv の約 50に相当する次に一日の作業時間を 5 時間とし抜出し作業の工程日数を 1~3 週間
と変化させたときの1時間あたりの外部被ばく線量を検討した(Fig 69~10)
Fig 69~10 より十分な期間作業日数をとり作業員を交代させることにより 1 時間あたりの被ばく線
量を低減させることが可能なことが分かる次に線源から 15 の位置に遮へい物として 1 の鉛の板
がある状況で計算を行ったその結果を Table 66 に示す
また遮へいを行いつつ抜出し作業の工程日数を1~3 週間と変化させた場合の 1 時間あたりの被
ばく線量は Fig 611~12 の通りである
Fig 611~12 より作業日数をとり作業員を交代しながらかつ適切な防護措置をとることにより使用済
流動媒体の抜出し作業が安全に進められると考えられる
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7 結論
使用済流動媒体貯槽の解体撤去による周辺監視区域境界上での外部被ばく線量への影響を評価し
たγ線計測データの解析の結果使用済流動媒体中に含まれる放射性物質は 232U235U238U で
あり原料(UO3)受入時の組成のまま流動媒体中に移行していると評価したこの結果をもとに計測に
よるウラン同位体組成と受入仕様のウラン同位体組成でそれぞれ周辺監視区域境界上での外部被ばく
線量を計算したこの結果使用済流動媒体の抜出しによる周辺監視区域境界上での外部被ばく線量
の値は も高い値を示したもので 01μSvyear であったここで事業所の各区域境界における線量
限度は告示第 10 条第 2 項第 1 号に「工場又は事業所の境界及び工場又は事業所内の人が居住する区
域」は 3 月間 250μSv とされているこの値は 1mSvyear ということになり今回の評価結果である 01μ
Svyear は十分小さい値であると考える
また使用済流動媒体貯槽の解体撤去を行うために貯槽内の使用済流動媒体抜出し作業が必要で
あるそのため使用済流動媒体抜出し作業時の外部被ばく線量を評価したこの結果作業期間中に
受ける外部被ばく線量の累計はもっとも高い場合で 24mSv という結果を得たこの値は人形峠センタ
ーにて設定されている放射線業務従事者の線量限度である年間 50mSv の 50に相当する次に遮へ
いを行いながら抜出し作業を行う場合の外部被ばく線量について評価したこの結果1mm の鉛板で遮
へいをした場合同じ評価点での外部被ばく線量の累計は 3~6mSv つまり遮へいを行わない場合の外
部被ばく線量の 20~25程度まで低減出来ることが分かったまた年間被ばく線量の限度設定値である
50mSv を1 週間を 5 日間1 日あたりの作業時間を 5 時間として考えると 1 時間あたりの被ばく線量限度
は約40μSv相当となるしたがって実測値による計算結果では使用済流動媒体抜出し作業は総作業
日数を10日以上使用済流動媒体から50程度の距離をとり適切な防護措置を施すことにより満足す
ることを確認した同様に受入仕様では 1m 程度の距離をとることが必要であると確認した
参考文献
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内田老鶴圃 p84-86 (1990)
JAEA-Technology 2009-002
- 13 -
Table 21 γ線エネルギー(232U236U)
232U 236U
Eg (keV) Ig () Eg (keV) Ig ()
57766 5 01999 18 236U 11275 2 0019 2
129065 1 00682 4 232Th 14086 2 0021 4 232U
270245 2 000316 5 228Ra 1352 2 16
84373 3 122 2 129065 1 242 9 228Th
215983 5 0254 3 209253 6 389 7
224Ra 240986 6 410 5 270245 2 346 6
220Rn 54976 4 0114 17 328000 6 295 12
216Po 8049 5 00019 3 338320 3 1127 19
238632 2 433 4 463004 6 440 7 212Pb
300087 10 328 3 794947 5 425 7
727330 9 658 5 911204 4 258 4
78537 8 1102 13 964766 10 499 9 212Bi
162050 10 149 3 968971 17 158 3
277351 10 631 9
228Ac
158819 3 322 8
51077 10 226 3
583191 2 845 7
76313 8 181 5
860564 5 1242 10
2614533 13 99
208Tl
1592 DE
darr
228Thrarr224Ra
darr
220Rnrarr216Po
darr
212Pbrarr212Birarr208Tl
Table 22 各γ線ピークのγ線計数率
核種 γ線エネルギー(keV) γ線計数率(cps)
235U 1857 4534
232U 212Pb 2387 2986
232U 208Tl 5835 2578
238U Pa234m 10010 1971
JAEA-Technology 2009-002
- 14 -
Table 31 ドラム缶内のウラン量(232U235U238U)
核種 γ線計数率理
論値(cps)
γ線計数率
(cps) 重量(g)
235U(1857 keV) 129 4534 350
212Pb(2387 keV) 111E+07 2986 0000027
208Tl(5835 keV) 100E+07 2578 0000026
平均 0000026
234mPa(10010 keV) 001 1971 36881
Table 32 232U と 235U の濃度
232U(ppbU) 235U(wt)
ドラム缶 071 094
Table 41 中規模試験でのウラン同位体の分析値
232U(ppbU) 235U()
平均 078 104
Table 42 実用化規模試験でのウラン同位体の分析値
232U(ppbU) 235U()
平均 058 105
Table 43 使用済流動媒体保管量
V-609 V-610 V-611 V-612
H3~6 1625 125 125
H7 525 500
H8 2610
H9 375
H10 750 1265
H11 850
合計 2150 4360 0 2240
(単位kg)
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- 15 -
Table 51 放射線量(18 群)
エネルギー 実測組成(20yr 経過) 受入仕様(10yr 経過)
100E-02 1032E+04 1102E+04
250E-02 1475E+03 1561E+03
375E-02 9006E+02 9344E+02
575E-02 1843E+03 1880E+03
850E-02 1909E+03 2209E+03
125E-01 6887E+02 7524E+02
225E-01 1403E+03 1918E+03
375E-01 3339E+02 3586E+02
575E-01 3529E+02 5918E+02
850E-01 1955E+02 3063E+02
125E+00 8291E+01 8900E+01
175E+00 2785E+01 4845E+01
225E+00 3476E-03 3465E-03
275E+00 1597E+02 3678E+02
350E+00 1776E-03 1770E-03
500E+00 7633E-04 7608E-04
700E+00 8791E-05 8761E-05
950E+00 1011E-05 1007E-05
Table 61 被ばく線量計算結果(実測組成)
直接線 スカイシャイン 小計
ウラン濃縮原型プラント 0053 0015 0068
濃縮工学施設 0017 0007 0024
製錬転換施設 0101 0036 0137
廃棄物貯蔵施設 0002 0001 0002
(単位μSvyear)
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- 16 -
Table 62 被ばく線量計算結果(受入仕様)
直接線 スカイシャイン 小計
ウラン濃縮原型プラント 0115 0029 0144
濃縮工学施設 0038 0013 0051
製錬転換施設 0219 0054 0273
廃棄物貯蔵施設 0004 0001 0005
(単位μSvyear)
Table 63 各段のウラン分布量
本数 ウラン量(単位 U)
下段 25 1500
中段 16 960
上段 9 540
小計 50 3000
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- 17 -
Table 64 等方点線源強度(平均値)
実測組成 受入仕様
100E-02 2553E-35 2726E-35
250E-02 9678E-20 1024E-19
375E-02 3523E-13 3655E-13
575E-02 3750E-10 3824E-10
850E-02 5237E-09 6060E-09
125E-01 3870E-09 4228E-09
225E-01 2054E-08 2808E-08
375E-01 1057E-08 1135E-08
575E-01 1730E-08 2901E-08
850E-01 1340E-08 2099E-08
125E+00 7827E-09 8402E-09
175E+00 3463E-09 6025E-09
225E+00 5282E-13 5266E-13
275E+00 2840E-08 6540E-08
350E+00 3782E-13 3770E-13
500E+00 2057E-13 2050E-13
700E+00 2810E-14 2800E-14
950E+00 3594E-15 3580E-15
(単位 2sec)
Table 65 各評価点における作業期間中の合計被ばく線量
評価点1(30cm) 評価点 2(50cm) 評価点 3(100 )
実測組成 168times10 765 224
受入仕様 244times10 111times10 327
(単位mSv)
Table 66 遮へい物を設置した場合の各評価点における作業期間中の合計被ばく線量
評価点1(30cm) 評価点 2(50cm) 評価点 3(100 )
実測組成 316 156 0488
受入仕様 592 291 0904
(単位mSv)
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- 18 -
Fig 11 流動床型反応炉
脱水転換室機器配置CAD図
電気炉
F2ガス入口
流動床
UF4
UF6ガス出口
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- 19 -
Fig 21 Ge 検出器(左図)ドラム缶計測位置(右図)
ドラム缶
内容量2485kg
中
上
下
内径567plusmn3mm
内高830plusmn10mm
板厚16mm
JAEA-Technology 2009-002
- 20 -
05
10
15
20
25
30
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
235U
1857
keV
212Pb(
232U
)2387
keV
234mPa(
238U
)1001ke
V
208T
l(232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
234T
h(2
38U
)1128
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
22
1 γ
線ス
ペク
トル
(ドラ
ム缶
上)
JAEA-Technology 2009-002
- 21 -
0
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
235U
1857
keV
212Pb(
232U
)2387
keV
234mPa(
238U
)1001ke
V
208Tl(
232U
)5831
keV
208Tl(
232U
)5107
keV
234T
h(2
38U
)1128
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
22
2 γ
線ス
ペク
トル
(ドラ
ム缶
中)
JAEA-Technology 2009-002
- 22 -
Fig 323 γ線スペクトル(ドラム缶下)
0
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
235U185
7ke
V
212Pb(
232U
)2387
keV
234mPa(
238U
)1001ke
V
208Tl(
232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
234T
h(2
38U
)1128
keV
208Tl(
232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212Bi(
232U
)16205
keV
208Tl(
232U
)1592ke
V
228
Ac9112
keV
Fig
22
3 γ
線ス
ペク
トル
(ドラ
ム缶
下)
JAEA-Technology 2009-002
- 23 -
232U (689yr)
α decay
228Th (19116yr)
α decay
224Ra (366day)
α decay
220Rn (556sec)
α decay
216Po (0145sec)
α decay
212Pb (1064hr)
β- decay
212Bi (6055min)
3594 α decay 6406 β- decay
208Tl (3053min) 212Po (0299sec)
β- decay α decay
208Pb (stable)
Fig 231 232U 崩壊系列
JAEA-Technology 2009-002
- 24 -
236U (2342times107yr)
α decay
232Th (1405times1010
yr) 96times10-8
SF
α decay
228Ra (575yr)
β- decay
228Ac (615hr)
β- decay
228Th (19116yr)
α decay
224Ra (366day)
α decay
220Rn (556sec)
α decay
216Po (0145sec)
α decay
212Pb (1064hr)
β- decay
212Bi (6055min)
3594 α decay 6406 β- decay
208Tl (3053min) 212Po (0299sec)
β- decay α decay
208Pb (stable)
Fig 232 236U 崩壊系列
JAEA-Technology 2009-002
- 25 -
0 2 4 6 8 10 20 30
208Tl 000E+00 145E+11 213E+11 243E+11 255E+11 258E+11 241E+11 219E+11
212Pb 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
212Bi 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
212Po 000E+00 259E+11 380E+11 434E+11 455E+11 461E+11 430E+11 391E+11
216Po 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
220Rn 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
224Ra 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
228Th 000E+00 404E+11 592E+11 676E+11 709E+11 717E+11 671E+11 610E+11
232U 792E+11 777E+11 762E+11 748E+11 734E+11 720E+11 653E+11 593E+11
Fig 241 232U 放射能
00E+00
10E+11
20E+11
30E+11
40E+11
50E+11
60E+11
70E+11
80E+11
90E+11
0 10 20 30 40
経過年数
放射
能(B
q)
208Tl
212Pb
212Bi
212Po
216Po
220Rn
224Ra
228Th
232U
JAEA-Technology 2009-002
- 26 -
0 2 4 6 8 10 20 30
208Tl 000E+00 169E-06 110E-05 306E-05 606E-05 100E-04 394E-04 772E-04
212Pb 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
212Bi 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
212Po 000E+00 302E-06 196E-05 546E-05 108E-04 178E-04 703E-04 138E-03
216Po 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
220Rn 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
224Ra 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
228Ra 000E+00 228E-05 856E-05 181E-04 302E-04 445E-04 136E-03 245E-03
228Ac 000E+00 228E-05 856E-05 181E-04 302E-04 445E-04 136E-03 245E-03
228Th 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 168E-04 278E-04 110E-03 215E-03
232Th 000E+00 236E-04 472E-04 709E-04 945E-04 118E-03 236E-03 354E-03
236U 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06
Fig 242 236U 放射能
10E-06
10E-05
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
10E+04
10E+05
10E+06
10E+07
0 10 20 30 40
経過年数
放射
能(B
q)
208Tl
212Pb
212Bi
212Po
216Po
220Rn
224Ra
228Ra
228Ac
228Th
232Th
236U
JAEA-Technology 2009-002
- 27 -
Fig 251 使用済流動媒体貯槽
60cm
150cm
20cm
250cm
25cm
コンクリート
JAEA-Technology 2009-002
- 28 -
Fig 252 媒体の投入口(上図)抜出し口(下図)
605cm
20cm
13cm
1023cm
20cm
20cm
JAEA-Technology 2009-002
- 29 -
Fig 253 貯槽測定位置
V-611
V-612 V-610
V-609
中央部
JAEA-Technology 2009-002
- 30 -
Fig 261 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-609)
V-609
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cp
s)
JAEA-Technology 2009-002
- 31 -
Fig 262 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-610)
V-610
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 32 -
Fig 263 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-611)
V-611
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 33 -
Fig 264 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-612)
V-612
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 34 -
Fig 265 NaI 検出器γ線スペクトル(中央部)
中心
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 35 -
50-99keV 100-249keV 250-499keV 500-999keV 1000-1999keV 2000-3000keV
中心 92 558 1018 1952 3522 5550
V-609 64 1270 3006 5523 7643 16101
V-610 104 3148 7712 13044 21442 55199
V-611 39 241 419 742 868 1316
V-612 69 1007 2402 4398 7318 15011
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
50-99keV 100-249keV
250-499keV
500-999keV
1000-1999keV
2000-3000keV
エネルギー範囲
空間
線量
(nG
yh)
中心
V-609
V-610
V-611
V-612
Fig 27 空間線量計算結果
JAEA-Technology 2009-002
- 36 -
γ線成分合計
中心 12704
V-609 33604
V-610 100621
V-611 3634
V-612 30199
Fig 28 合計空間線量計算結果
00
20000
40000
60000
80000
100000
120000
空間線量(nGyh)
中心
JAEA-Technology 2009-002
- 37 -
V-611
V-612 V-610
V-609
00
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
212Pb(
232U
)2387
keV
234mP
a(238U
)1001ke
V
208T
l(232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
29
γ線
スペ
クト
ル(貯
槽V-610)
JAEA-Technology 2009-002
- 38 -
Fig 41 中規模試験でのウラン同位体の分析値
Fig 42 実用化規模試験でのウラン同位体の分析値
000
020
040
060
080
100
120
140
160
0 5 10 15 20 25 30 35
収納容器
232U
(pp
bU
)
235U
()
232U(ppbU)
235U()
000
020
040
060
080
100
120
140
160
0 20 40 60 80 100 120
ポット
232U
(pp
bU
)
235U
()
232U(ppbU)
235U()
JAEA-Technology 2009-002
- 39 -
Fig 61 製錬転換施設計算モデル
8700
8660 7200cm
7160cm
3600 5100
1920cm
1880cm
床
(立面及び平面)
z x
x y
JAEA-Technology 2009-002
- 40 -
Fig 62 ドラム缶計算モデル
2640cm
880cm
880cm
880cm
(平面及び立面)
1830cm
2440cm
3050cm
床
x
x
z
y
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- 41 -
Fig 63 製錬転換施設と各施設の近傍評価点との位置関係
JAEA-Technology 2009-002
- 42 -
Fig 64 製錬転換施設からのスカイシャイン線計算モデル
空気
1000m
19m 建屋天井高さ
379m
465m
579m
971m
1m 建屋床表面高さ
① ② ③ ④
① 製錬転換施設近傍評価点
② ウラン濃縮原型プラント施設近傍評価点
③ 濃縮工学施設近傍評価点
④ 廃棄物貯蔵施設近傍評価点
z
r
等方点線源
JAEA-Technology 2009-002
- 43 -
ドラム缶上段
ドラム缶中段
ドラム缶下段
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(ph
oto
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(ph
oto
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
Fig 65 線源強度(実測組成)
JAEA-Technology 2009-002
- 44 -
ドラム缶上段
ドラム缶中段
ドラム缶下段
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
Fig 66 線源強度(受入仕様)
JAEA-Technology 2009-002
- 45 -
Fig 67 抜出し作業による外部被ばく線量
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- 46 -
流動媒体貯槽
Fig 68 抜出し作業による外部被ばく線量評価に用いた計算モデル
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- 47 -
ZZ
実測組成
0
100
200
300
400
500
600
700
800
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 69 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測組成
受入仕様
0
200
400
600
800
1000
1200
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 610 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様
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- 48 -
実測値(遮蔽有)
0
20
40
60
80
100
120
140
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 611 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測値(遮へい有)
受入仕様(遮蔽有)
0
50
100
150
200
250
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 612 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様(遮へい有)
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- 49 -
付録 流動媒体物性
評価対象である流動媒体の物性について述べる1 章で述べたように UF4から UF6への転換プロセスで
は流動媒体として焼結アルミナ粒(γ-アルミナ)を用いているまずγ-アルミナの物理的性質等 4) を以
下に示す
化合物名 酸化アルミニウム(γ)
ALUMINIUMOXIDE (γ)
化学式 Al2O3(γ)
外観的特徴 白色粉末
結晶系 立方(欠陥スピネル構造)
分子量 1020
融点沸点 α-アルミナへ転移(gt1000)
溶解度 水不溶
酸アルカリ難溶
次にγ‐アルミナの結晶構造について述べる一般にγ‐アルミナは欠陥をもったスピネル(Spinel)
構造を持つことが知られている5)スピネル構造とは立方格子でありこの構造をとる化合物の一般式は
AB2X4 である天然に産出する単結晶としてはMgAl2O4 があるその構造はO 原子がほぼ六方 密配
列をなしておりその八面体間隙に Al 原子四面体間隙に Mg 原子が占めている構造だと考えてよい
さて先ほど述べたとおりγ‐アルミナは前述のスピネル構造に欠陥をもつ構造を持つこれはスピネル
(MgAl2O4)構造では Al 原子Mg 原子と O 原子の比が単位格子内において 912 なのに対しγ‐アルミ
ナ(Al2O3)が Fig A1 のように完全なスピネル構造を持つと仮定した場合その組成比から Al 原子がひと
つ余分となるためであるこのためAl2O3 はスピネル構造から Al 原子が単位格子内よりひとつ欠けた欠
陥構造となりγ‐アルミナの結晶構造では欠陥の度合いにより様々な多形が存在する不規則な構造を
持つことになる 5)6)
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- 50 -
Fig A1 Al3O4(スピネル構造)
γ-Al2O3 では図の配列に Al
原子の欠陥が存在する
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- 51 -
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国国際際単単位位系系((SSII))
乗数 接頭語 記号 乗数 接頭語 記号
1024 ヨ タ Y 10-1 デ シ d1021 ゼ タ Z 10-2 セ ン チ c1018 エ ク サ E 10-3 ミ リ m1015 ペ タ P 10-6 マイクロ micro1012 テ ラ T 10-9 ナ ノ n109 ギ ガ G 10-12 ピ コ p106 メ ガ M 10-15 フェムト f103 キ ロ k 10-18 ア ト a102 ヘ ク ト h 10-21 ゼ プ ト z101 デ カ da 10-24 ヨ ク ト y
表5SI 接頭語
名称 記号 SI 単位による値
分 min 1 min=60s時 h 1h =60 min=3600 s日 d 1 d=24 h=86 400 s度 deg 1deg=(π180) rad分 rsquo 1rsquo=(160)deg=(π10800) rad秒 rdquo 1rdquo=(160)rsquo=(π648000) rad
ヘクタール ha 1ha=1hm2=104m2
リットル Ll 1L=11=1dm3=103cm3=10-3m3
トン t 1t=103 kg
表6SIに属さないがSIと併用される単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
電 子 ボ ル ト eV 1eV=1602 176 53(14)times10-19Jダ ル ト ン Da 1Da=1660 538 86(28)times10-27kg統一原子質量単位 u 1u=1 Da天 文 単 位 ua 1ua=1495 978 706 91(6)times1011m
表7SIに属さないがSIと併用される単位でSI単位で表される数値が実験的に得られるもの
名称 記号 SI 単位で表される数値
キ ュ リ ー Ci 1 Ci=37times1010Bqレ ン ト ゲ ン R 1 R = 258times10-4Ckgラ ド rad 1 rad=1cGy=10-2Gyレ ム rem 1 rem=1 cSv=10-2Svガ ン マ γ 1γ=1 nT=10-9Tフ ェ ル ミ 1フェルミ=1 fm=10-15mメートル系カラット 1メートル系カラット = 200 mg = 2times10-4kgト ル Torr 1 Torr = (101 325760) Pa標 準 大 気 圧 atm 1 atm = 101 325 Pa
1cal=41858J(「15」カロリー)41868J(「IT」カロリー)4184J(「熱化学」カロリー)
ミ ク ロ ン micro 1 micro =1microm=10-6m
表10SIに属さないその他の単位の例
カ ロ リ ー cal
(a)SI接頭語は固有の名称と記号を持つ組立単位と組み合わせても使用できるしかし接頭語を付した単位はもはや コヒーレントではない(b)ラジアンとステラジアンは数字の1に対する単位の特別な名称で量についての情報をつたえるために使われる
実際には使用する時には記号rad及びsrが用いられるが習慣として組立単位としての記号である数字の1は明 示されない(c)測光学ではステラジアンという名称と記号srを単位の表し方の中にそのまま維持している
(d)ヘルツは周期現象についてのみベクレルは放射性核種の統計的過程についてのみ使用される
(e)セルシウス度はケルビンの特別な名称でセルシウス温度を表すために使用されるセルシウス度とケルビンの
単位の大きさは同一であるしたがって温度差や温度間隔を表す数値はどちらの単位で表しても同じである
(f)放射性核種の放射能(activity referred to a radionuclide)はしばしば誤った用語でrdquoradioactivityrdquoと記される
(g)単位シーベルト(PV200270205)についてはCIPM勧告2(CI-2002)を参照
(c)3元系のCGS単位系とSIでは直接比較できないため等号「 」
は対応関係を示すものである
(a)量濃度(amount concentration)は臨床化学の分野では物質濃度
(substance concentration)ともよばれる(b)これらは無次元量あるいは次元1をもつ量であるがそのこと を表す単位記号である数字の1は通常は表記しない
名称 記号SI 基本単位による
表し方
粘 度 パスカル秒 Pa s m-1 kg s-1
力 の モ ー メ ン ト ニュートンメートル N m m2 kg s-2
表 面 張 力 ニュートン毎メートル Nm kg s-2
角 速 度 ラジアン毎秒 rads m m-1 s-1=s-1
角 加 速 度 ラジアン毎秒毎秒 rads2 m m-1 s-2=s-2
熱 流 密 度 放 射 照 度 ワット毎平方メートル Wm2 kg s-3
熱 容 量 エ ン ト ロ ピ ー ジュール毎ケルビン JK m2 kg s-2 K-1
比熱容量比エントロピー ジュール毎キログラム毎ケルビン J(kg K) m2 s-2 K-1
比 エ ネ ル ギ ー ジュール毎キログラム Jkg m2 s-2
熱 伝 導 率 ワット毎メートル毎ケルビン W(m K) m kg s-3 K-1
体 積 エ ネ ル ギ ー ジュール毎立方メートル Jm3 m-1 kg s-2
電 界 の 強 さ ボルト毎メートル Vm m kg s-3 A-1
電 荷 密 度 クーロン毎立方メートル Cm3 m-3 sA表 面 電 荷 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA電 束 密 度 電 気 変 位 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA誘 電 率 ファラド毎メートル Fm m-3 kg-1 s4 A2
透 磁 率 ヘンリー毎メートル Hm m kg s-2 A-2
モ ル エ ネ ル ギ ー ジュール毎モル Jmol m2 kg s-2 mol-1
モルエントロピー モル熱容量ジュール毎モル毎ケルビン J(mol K) m2 kg s-2 K-1 mol-1
照射線量(X線及びγ線) クーロン毎キログラム Ckg kg-1 sA吸 収 線 量 率 グレイ毎秒 Gys m2 s-3
放 射 強 度 ワット毎ステラジアン Wsr m4 m-2 kg s-3=m2 kg s-3
放 射 輝 度 ワット毎平方メートル毎ステラジアン W(m2 sr) m2 m-2 kg s-3=kg s-3
酵 素 活 性 濃 度 カタール毎立方メートル katm3 m-3 s-1 mol
表4単位の中に固有の名称と記号を含むSI組立単位の例
組立量SI 組立単位
名称 記号面 積 平方メートル m2
体 積 立法メートル m3
速 さ 速 度 メートル毎秒 ms加 速 度 メートル毎秒毎秒 ms2
波 数 毎メートル m-1
密 度 質 量 密 度 キログラム毎立方メートル kgm3
面 積 密 度 キログラム毎平方メートル kgm2
比 体 積 立方メートル毎キログラム m3kg電 流 密 度 アンペア毎平方メートル Am2
磁 界 の 強 さ アンペア毎メートル Am量 濃 度 (a) 濃 度 モル毎立方メートル molm3
質 量 濃 度 キログラム毎立法メートル kgm3
輝 度 カンデラ毎平方メートル cdm2
屈 折 率 (b) (数字の) 1 1比 透 磁 率 (b) (数字の) 1 1
組立量SI 基本単位
表2基本単位を用いて表されるSI組立単位の例
名称 記号他のSI単位による
表し方SI基本単位による
表し方平 面 角 ラジアン(b) rad 1(b) mm立 体 角 ステラジアン(b) sr(c) 1(b) m2m2
周 波 数 ヘルツ(d) Hz s-1
力 ニュートン N m kg s-2
圧 力 応 力 パスカル Pa Nm2 m-1 kg s-2
エ ネ ル ギ ー 仕 事 熱 量 ジュール J N m m2 kg s-2
仕 事 率 工 率 放 射 束 ワット W Js m2 kg s-3
電 荷 電 気 量 クーロン C s A電 位 差 ( 電 圧 ) 起 電 力 ボルト V WA m2 kg s-3 A-1
静 電 容 量 ファラド F CV m-2 kg-1 s4 A2
電 気 抵 抗 オーム Ω VA m2 kg s-3 A-2
コ ン ダ ク タ ン ス ジーメンス S AV m-2 kg-1 s3 A2
磁 束 ウエーバ Wb Vs m2 kg s-2 A-1
磁 束 密 度 テスラ T Wbm2 kg s-2 A-1
イ ン ダ ク タ ン ス ヘンリー H WbA m2 kg s-2 A-2
セ ル シ ウ ス 温 度 セルシウス度(e) K光 束 ルーメン lm cd sr(c) cd照 度 ルクス lx lmm2 m-2 cd放射性核種の放射能( f ) ベクレル(d) Bq s-1
吸収線量 比エネルギー分与カーマ
グレイ Gy Jkg m2 s-2
線量当量 周辺線量当量 方向
性線量当量 個人線量当量シーベルト(g) Sv Jkg m2 s-2
酸 素 活 性 カタール kat s-1 mol
表3固有の名称と記号で表されるSI組立単位SI 組立単位
組立量
名称 記号 SI 単位で表される数値
バ ー ル bar 1bar=01MPa=100kPa=105Pa水銀柱ミリメートル mmHg 1mmHg=133322Paオングストローム Å 1Å=01nm=100pm=10-10m海 里 M 1M=1852mバ ー ン b 1b=100fm2=(10-12cm)2=10-28m2
ノ ッ ト kn 1kn=(18523600)msネ ー パ Npベ ル B
デ ジ ベ ル dB
表8SIに属さないがSIと併用されるその他の単位
SI単位との数値的な関係は 対数量の定義に依存
名称 記号
長 さ メ ー ト ル m質 量 キログラム kg時 間 秒 s電 流 ア ン ペ ア A熱力学温度 ケ ル ビ ン K物 質 量 モ ル mol光 度 カ ン デ ラ cd
基本量SI 基本単位
表1SI 基本単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
エ ル グ erg 1 erg=10-7 Jダ イ ン dyn 1 dyn=10-5Nポ ア ズ P 1 P=1 dyn s cm-2=01Pa sス ト ー ク ス St 1 St =1cm2 s-1=10-4m2 s-1
ス チ ル ブ sb 1 sb =1cd cm-2=104cd m-2
フ ォ ト ph 1 ph=1cd sr cm-2 104lxガ ル Gal 1 Gal =1cm s-2=10-2ms-2
マ ク ス ウ ェ ル Mx 1 Mx = 1G cm2=10-8Wbガ ウ ス G 1 G =1Mx cm-2 =10-4Tエルステッド( c ) Oe 1 Oe (1034π)A m-1
表9固有の名称をもつCGS組立単位
(第8版2006年改訂)
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ITA 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 NOR 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 SVE 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 KOR 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 CHS ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002gt JPN () gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [1200 1200] PageSize [595276 841890]gtgt setpagedevice
転換施設の使用済流動媒体影響評価
-転換施設での流動媒体抜き出し作業における外部被ばく線量の評価-
日本原子力研究開発機構 人形峠環境技術センター
高橋 信雄横山 薫池上 宗平+島池 政満+杉杖 典岳
(2009 年 1 月 5 日 受理)
製錬転換施設は製錬転換施設廃止措置短期計画にしたがって順次製錬転換施設内の解体撤
去を実施している解体を行う設備のうち製錬転換施設で実施した回収ウラン転換に伴って発生した
使用済流動媒体は放射能強度が高いと推測されているしたがって使用済流動媒体の貯槽からの
抜出し貯槽の解体では作業に伴う周辺監視区域境界上での外部被ばく線量への影響や使用済
流動媒体抜出し作業時の外部被ばく線量の増加が懸念されるこのため使用済流動媒体貯槽の解
体撤去による影響評価を行うことを目的として使用済流動媒のγ線計測を行い回収ウランの組成
分析を実施して外部被ばく線量を計算したこの結果使用済流動媒体貯槽の解体撤去による周
辺監視区域境界上での外部被ばく線量の値は十分小さく安全上は問題がないことを確認したまた
使用済流動媒抜出し作業時の作業員の外部被ばく線量を評価し解体作業での留意点を明確に
した
人形峠環境技術センター708-0698 岡山県苫田郡鏡野町上齋原 1550
技術開発協力員
+環境保全技術開発部
JAEA-Technology 2009-002 JAEA-Technology 2009-002
i
Influence Evaluation of Spent Bed Material in the Conversion Facilities - Evaluation of the External Exposure Caused by Removing the Spent Bed Material
in the Conversion Facilities -
Nobuo TAKAHASIKaoru YOKOYAMASohei IKEGAMI+ Masamitsu SIMAIKE+ and Noritake SUGITSUE
Ningyo-toge Environmental Engineering Center
Japan Atomic Energy Agency Kagamino-cho Tomata-gun Okayama-ken
(Received January 5 2009)
At the conversion facility dismantlement and removal of the equipment are executed
according to the decommissioning plan The radioactivity of the spent bed material discharged along with the reprocessed uranium conversion is high So there is concern that the external exposure caused by the dismantlement of the spent bed material storage is high Therefore the uranium isotopic analysis using the gamma-ray measurement intended for the spent bed material was done and the external exposure at site boundary was evaluated As a result the external exposure at site boundary is low The external exposure caused by dismantlement work was evaluated and the points to remember for dismantlement of the spent bed material storage are considered Keywords Uranium Gamma-ray External Exposure Dismantlement
Collaborating Engineer
+ Environmental Research and Development Department
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目 次
1 序論 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 使用済流動媒体γ線計測 -------------------------------------------------------------------------------- 2
21 ドラム缶のγ線計測 ------------------------------------------------------------------------------------ 2 22 貯槽のγ線計測 ---------------------------------------------------------------------------------------- 4
3 核種組成評価 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 6 4 UO3 分析データ ---------------------------------------------------------------------------------------------- 9
41 中規模試験 --------------------------------------------------------------------------------------------- 9 42 実用化規模試験 --------------------------------------------------------------------------------------- 9
5 線源強度 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 6 外部被ばく線量計算 --------------------------------------------------------------------------------------- 11
61 周辺監視区域境界上での外部被ばく線量 -------------------------------------------------------- 11 62 抜出し作業による外部被ばく線量の検討 ---------------------------------------------------------- 11
7 結論 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 参考文献 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 付録 流動媒体物性 ------------------------------------------------------------------------------------------- 50
Contents 1 Introduction ----------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 Gamma-ray measurement intended for the spent bed material --------------------------- 2
21 Gamma-ray measurement intended for the drum ------------------------------------------ 2 22 Gamma-ray measurement intended for the storage -------------------------------------- 4
3 Uranium isotopic analysis -------------------------------------------------------------------------- 6 4 UO3 analysis data --------------------------------------------------------------------------------------- 9
41 Medium scale test ----------------------------------------------------------------------------------- 9 42 Practical scale test ---------------------------------------------------------------------------------- 9
5 Source intensity ------------------------------------------------------------------------------------------ 10 6 External exposure calculation ------------------------------------------------------------------------ 11
61 External exposure at site boundary ---------------------------------------------------------- 11 62 Consideration of External exposure caused by removing ------------------------------ 11
7 Conclusion ------------------------------------------------------------------------------------------------ 13 References ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 13
Appendix Bed material property --------------------------------------------------------------------- 50
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表リスト
Table 21 γ線エネルギー(232U236U) --------------------------------------------------------------- 14 Table 22 各γ線ピークのγ線計数率 -------------------------------------------------------------------- 14 Table 31 ドラム缶内のウラン量(232U235U238U) -------------------------------------------------- 15 Table 32 232U と 235U の濃度 ---------------------------------------------------------------------------- 15 Table 41 中規模試験でのウラン同位体の分析値 ------------------------------------------------------ 15 Table 42 実用化規模試験でのウラン同位体の分析値 ------------------------------------------------ 15 Table 43 使用済流動媒体保管量 ------------------------------------------------------------------------- 15 Table 51 放射線量(18 群) --------------------------------------------------------------------------------- 16 Table 61 被ばく線量計算結果(実測組成) -------------------------------------------------------------- 16 Table 62 被ばく線量計算結果(受入仕様) -------------------------------------------------------------- 17 Table 63 各段のウラン分布量 ------------------------------------------------------------------------------ 17 Table 64 等方点線源強度(平均値) ---------------------------------------------------------------------- 18 Table 65 各評価点における作業期間中の合計被ばく線量 ------------------------------------------- 18 Table 66 遮へい物を設置した場合の各評価点における作業期間中の合計被ばく線量 --------- 18
Table list Table 21 Gamma-ray energy(232U236U) --------------------------------------------------------- 14 Table 22 Gamma-ray count rate in each energy ---------------------------------------------------- 14 Table 31 Uranium deposit inside the drum(232U235U238U) ----------------------------- 15 Table 32 Concentration of 232U and 235U ----------------------------------------------------------- 15 Table 41 Uranium isotopic analysis value in medium scale test ------------------------------- 15 Table 42 Uranium isotopic analysis value in practical scale test ------------------------------ 15 Table 43 Spent bed material inventory ---------------------------------------------------------------- 15 Table 51 Radiation dose(18 group) -------------------------------------------------------------------- 16 Table 61 External exposure calculation result(measured composition) -------------------- 16 Table 62 External exposure calculation result(acceptance specification) ------------------ 17 Table 63 Uranium deposit distribution in each stage --------------------------------------------- 17 Table 64 Isotropic point source intensity(average amount) ------------------------------------ 18 Table 65 Total external exposure in each evaluation point -------------------------------------- 18 Table 66 Total external exposure in each evaluation point in case of shielding ------------ 18
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図リスト
Fig 11 流動床型反応炉 ------------------------------------------------------------------------------------- 19 Fig 21 Ge 検出器(左図)ドラム缶計測位置(右図) ---------------------------------------------------- 20 Fig 221 γ線スペクトル(ドラム缶上) --------------------------------------------------------------------- 21 Fig 222 γ線スペクトル(ドラム缶中) --------------------------------------------------------------------- 22 Fig 223 γ線スペクトル(ドラム缶下) --------------------------------------------------------------------- 23 Fig 231 232U 崩壊系列 ------------------------------------------------------------------------------------- 24 Fig 232 236U 崩壊系列 ------------------------------------------------------------------------------------- 25 Fig 241 232U 放射能 ---------------------------------------------------------------------------------------- 26 Fig 242 236U 放射能 ---------------------------------------------------------------------------------------- 27 Fig 251 使用済流動媒体貯槽 ---------------------------------------------------------------------------- 28 Fig 252 媒体の投入口(上図)抜出し口(下図) ------------------------------------------------------- 29 Fig 253 貯槽測定位置 ------------------------------------------------------------------------------------- 30 Fig 261 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-609) ------------------------------------------------------- 31 Fig 262 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-610) ------------------------------------------------------- 32 Fig 263 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-611) ------------------------------------------------------- 33 Fig 264 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-612) ------------------------------------------------------- 34 Fig 265 NaI 検出器γ線スペクトル(中央部) ------------------------------------------------------------ 35 Fig 27 空間線量計算結果 ---------------------------------------------------------------------------------- 36 Fig 28 合計空間線量計算結果 ---------------------------------------------------------------------------- 37 Fig 29 γ線スペクトル(貯槽 V-610) ---------------------------------------------------------------------- 38 Fig 41 中規模試験でのウラン同位体の分析値 --------------------------------------------------------- 39 Fig 42 実用化規模試験でのウラン同位体の分析値 --------------------------------------------------- 39 Fig 61 製錬転換施設計算モデル ------------------------------------------------------------------------- 40 Fig 62 ドラム缶計算モデル --------------------------------------------------------------------------------- 41 Fig 63 製錬転換施設と各施設の近傍評価点との位置関係 ------------------------------------------ 42 Fig 64 製錬転換施設からのスカイシャイン線計算モデル --------------------------------------------- 43 Fig 65 線源強度(実測組成) --------------------------------------------------------------------------------- 44 Fig 66 線源強度(受入仕様) ------------------------------------------------------------------------------- 45 Fig 67 抜出し作業による外部被ばく線量 ---------------------------------------------------------------- 46 Fig 68 抜出し作業による外部被ばく線量評価に用いた計算モデル --------------------------------- 47 Fig 69 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測組成 -------------------------------- 48 Fig 610 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様 ------------------------------ 48 Fig 611 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測値(遮へい有) ------------------- 49 Fig 612 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様(遮へい有) ---------------- 49 Fig A1 Al3O4(スピネル構造) ------------------------------------------------------------------------------- 51
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Figure list Fig11 Fluidized-Bed Reactor ---------------------------------------------------------------------------- 19 Fig 21 Ge detector (left fig) Drum measurement position (right fig) ----------------------- 20 Fig 221 Gamma-ray spectrum(upper of drum) --------------------------------------------------- 21 Fig 222 Gamma-ray spectrum(center of drum) --------------------------------------------------- 22 Fig 223 Gamma-ray spectrum(lower of drum) ---------------------------------------------------- 23 Fig 231 Decay series(232U) ---------------------------------------------------------------------------- 24 Fig 232 Decay series(236U) ---------------------------------------------------------------------------- 25 Fig 241 Radioactivity(232U) --------------------------------------------------------------------------- 26 Fig 242 Radioactivity(236U) -------------------------------------------------------------------------- 27 Fig 251 Spent bed material storage -------------------------------------------------------------------- 28 Fig 252 Spent bed material gateway (inlet above outlet below) --------------------------- 29 Fig 253 Spent bed material storage measurement position ------------------------------------ 30 Fig 261 Gamma-ray spectrum using NaI detector(V-609) ------------------------------------- 31 Fig 262 Gamma-ray spectrum using NaI detector(V-610) ------------------------------------- 32 Fig 263 Gamma-ray spectrum using NaI detector(V-611) ------------------------------------- 33 Fig 264 Gamma-ray spectrum using NaI detector(V-612) ------------------------------------- 34 Fig 265 Gamma-ray spectrum using NaI detector(center) ------------------------------------ 35 Fig 27 Air dose calculation result ---------------------------------------------------------------------- 36 Fig 28 Total air dose calculation result --------------------------------------------------------------- 37 Fig 29 Gamma-ray spectrum(V-610) ------------------------------------------------------------------ 38 Fig 41 Uranium isotopic analysis value in medium scale test --------------------------------- 39 Fig 42 Uranium isotopic analysis value in practical scale test -------------------------------- 39 Fig 61 Calculation model of the conversion facility ----------------------------------------------- 40 Fig 62 Calculation model of the drum ----------------------------------------------------------------- 41 Fig 63 Position relation between conversion facility and evaluation point ---------------- 42 Fig 64 Skyshine calculation model intended for conversion facility --------------------------- 43 Fig 65 Source intensity (measured composition) ---------------------------------------------------- 44 Fig 66 Source intensity (acceptance specification) ------------------------------------------------- 45 Fig 67 External exposure caused by removing ---------------------------------------------------- 46 Fig 68 Calculation model of External exposure caused by removing ----------------------- 47 Fig 69 External exposure per hourmeasured composition ------------------------------------ 48 Fig 610 External exposure per houracceptance specification -------------------------------- 48 Fig 611 External exposure per hourmeasured composition(in case of shielding) ---- 49 Fig 612 External exposure per houracceptance specification(in case of shielding) -- 49 Fig A1 Al3O4(spinel structure) ------------------------------------------------------------------------- 51
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1 序論
製錬転換施設ではウラン転換技術開発の一環としてサイクル機構(現日本原子力研究開発機構)
東海再処理工場で回収された濃縮度 1前後の回収ウラン(化学形UO3)を受け入れ回収ウランの UF6
転換を行っている人形峠の回収ウラン転換プロセスでは四フッ化ウラン(UF4)を六フッ化ウラン(UF6)
にフッ化する工程で Fig 11 に示した流動床型反応炉及びフレーム型反応炉を採用している流動床型
反応炉ではUF4 と F2 ガスのマイルドな化学反応を維持することを目的としてUF4 と F2 ガスを焼結アルミ
ナ粒の流動媒体の中で反応させているつまり流動床型反応炉は焼結アルミナを流動媒体とする流
動床に UF4 粉体を連続的に供給し下部から反応ガスとしてフッ素ガス(F2)を流動ガスとして窒素ガス
(N2)をそれぞれ供給し反応生成物として六フッ化ウラン(UF6)ガスを得る方式である流動媒体はUF4
等の不揮発性のフッ化物等の蓄積があるため定期的に交換される交換された使用済流動媒体につ
いては製錬転換施設内の使用済流動媒体貯槽に一時的に保管されるまた貯槽中の使用済流動媒
の一部は抜き出されてドラム缶に封入し製錬転換施設内に保管されているドラム缶で保管している
使用済流動媒体は約 10ton現状貯槽で保管している使用済流動媒体は約 10ton であるなおフレー
ム型反応炉は炉上部から四フッ化ウラン(UF4)粉体と窒素ガス(N2)で若干希釈したフッ素ガス(F2)ガ
スを供給し粉体が炉内を分散落下していく間にフッ化反応を行わせ炉下部から六フッ化ウラン(UF6)
ガスを得る方式である反応式はUF4(固)+F2(気)rarrUF6(気)である
使用済流動媒体貯槽の解体撤去では解体撤去の前作業として使用済流動媒体を貯槽から抜出
しドラム缶に詰め替えるその後貯槽を解体撤去するこれら一連の作業では製錬転換施設の地下
コンクリート中に設置されている使用済流動媒体貯槽から使用済流動媒体を地上のドラム缶に移すため
媒体に同伴している回収ウランを線源とする放射線の遮へい条件が大きく変る事になるしたがって製
錬転換施設や隣接する施設の周辺監視区域境界上での外部被ばく線量に影響を及ぼす事が考えられ
るまた使用済流動媒体には回収ウランが同伴しているためドラム缶への詰め替え作業時の作業員の
被ばく線量が問題となる可能性があるそこで使用済流動媒体貯槽の解体撤去にあたっては以下の
ような外部被ばく線量の評価を実施した
①使用済流動媒体のγ線計測データから使用済流動媒体中に含まれる核種を推定するまた使用
済流動媒体の保管状態についても検討する
②使用済流動媒体中の核種から放射されるγ線量から核種組成を推定する計算にはMCNP コード
を用いる
③推定した核種組成で回収ウラン1gから放射される線量を計算する計算にはORIGEN2 コードを用
いる
④使用済流動媒体を充填したドラム缶を線源として周辺監視区域境界上での外部被ばく線量を計算
するまた移送中の流動媒体を線源として作業者の外部被ばく線量を計算する計算には
QAD-CGGP2 コードと G33-GP コードを用いる
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2 使用済流動媒体γ線計測
使用済流動媒体に付着している核種組成を評価するため既に抜出し済みの使用済流動媒体を封入
したドラム缶のγ線計測を行うまた現状貯槽内で保管している使用済流動媒体についても線量の強
度と核種組成を確認するためγ線計測を行う
21 ドラム缶のγ線計測
以下の方法によりドラム缶に封入されている使用済流動媒体の各種組成は Ge 検出器を用いたγ
線計測から得られるγ線スペクトルを用い評価する
測定装置の構成は次のとおりである(Fig 21 参照)
Ge 検出器モデル EGampG ORTEC GEM-30185-S
Ge 結晶のタイプ 高純度ゲルマニウム(HPGe)同軸型
濃縮プラントにて行われた IF7 処理試験でもγ線測定の実施実績がある用いられた検出器は上述
の検出器と同モデルである測定結果はγ線ピークを十分に捉えていたしたがって本測定の計測
時間は IF7 処理試験での計測時間 1)を参考としたまたドラム缶内の回収ウラン分布に偏りがある可
能性を考慮しドラム缶計測位置は三ヶ所を測定した以上の計測条件をまとめると次のとおりである
検出器 計測時間 計測位置
Ge検出器 3000 秒 ドラム缶の上部
Ge検出器 3000 秒 ドラム缶の中部 ドラム缶
Ge検出器 3000 秒 ドラム缶の下部
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ドラム缶のγ線スペクトルを Fig 221~3 に示すこのスペクトルから使用済流動媒体から以下のピ
ークが放射されることがわかる
核種 娘核種 エネルギー(keV)
212Pb 2387
212Bi 727316205 232U
208Tl 5107583186051592(DE)
235U - 1857
238U 234mPa 1001
ここで212Pb212Bi208Tl は 232U と 236U に共通の娘核種である崩壊系列を Fig 231 と Fig
232 に示す232U と 236U の崩壊で放射されるγ線エネルギーを Table 21 に示すまた232U と
236U の放射能を Fig 241 と Fig 242 に示すTable 21 及び Fig 231~242 から分かるように 236U
が存在していた場合これらの核種の他に 228Ac なども観測される
これらの値を用い228Ac から放射されるγ線と 208Tl から放射されるγ線を比較する(このときエ
ネルギーの近いγ線で比較する)またドラム缶内に保管されている使用済流動媒体は UF6 転換試
験として行われた中規模試験(1988 年度~1990 年度)の際に発生した使用済流動媒体である2)した
がって放射能は 20 年後の値を用いた
γ線エネルギー 放射割合 放射能
208Tl 860564 keV 1242 394times10-4
228Ac 911204 keV 258 136times10-3
これから仮に 236U が存在する場合860564 keV のピークと同程度の強度の 911204 keV のピー
クが存在することが分かるしかしγ線スペクトル計測データには 911204 keV のピークはみられない
ため236U は存在せず212Pb212Bi208Tl は 232U を起源とした娘核種であると考えられるこの結
果から使用済流動媒体中に含まれる放射性物質は 232U235U238U であると推定できる
使用済流動媒体中に含まれる放射性物質(232U235U238U とその娘核種)から放射されるγ線
ピークの計数率を Table 22 に示す
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22 貯槽のγ線計測
使用済流動媒体貯槽は周囲をコンクリートで囲まれており使用済流動媒体中の回収ウランから放
射されるγ線は強く遮へいされると考えられるこのためウランの同位体から放射される低エネルギー
のγ線の計測は難しいが 208Tl から放射されるエネルギーの高いγ線は検出できる可能性がある
着目するエネルギーは次のとおりである
γ線エネルギー 放射割合
208Tl 2614533 keV 99
ところでエネルギー分解能が高い Ge 検出器では検出範囲を 2000 keV までに設定しているため
208Tl から放出されるγ線の計測を行うことが出来ないしたがって使用済流動媒体貯槽の計測には
2000 keV 以上の検出範囲を設定している NaI 検出器を用いるNaI 検出器によるγ線計測を行い
208Tl などのピークを確認し使用済流動媒体の保管状況を確認するさらに空間線量を計算し使
用済流動媒体の保管量について検討する
ただしNaI 検出器の計測結果を検証するため空間線量の高い貯槽を対象として Ge 検出器による
γ線計測を行った
測定装置の構成は次のとおりである
NaI 検出器モデル SCIONIX 社 76B763 型
NaI 結晶のタイプ 3rdquoφtimes3rdquoシリンダ型(76times76mm)
Ge 検出器モデル EGampG ORTEC GEM-30185-S
Ge 結晶のタイプ 高純度ゲルマニウム(HPGe)同軸型
計測時間は前述と同様に IF7 処理試験での計測時間 1)を参考としている計測位置は各貯槽の抜き
出し口マンホール上及び各貯槽の投入口の中間地点となる貯槽中央部とした(Fig 251~3 参照)以
上の計測条件をまとめると次のとおりである
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検出器 計測時間 計測位置
NaI検出器 3000 秒 貯槽中央部
NaI検出器 3000 秒 貯槽 V-609 のマンホールの上
NaI検出器 3000 秒 貯槽 V-610 のマンホールの上
NaI検出器 3000 秒 貯槽 V-611 のマンホールの上
NaI検出器 3000 秒 貯槽 V-612 のマンホールの上
貯槽
Ge検出器 3000 秒 貯槽 V-610 のマンホールの上
NaI 検出器で計測したγ線スペクトルを Fig 261~5 に示すスペクトルから 208Tl のピークが検出さ
れていることがわかる空間線量のエネルギー範囲ごとの計算結果を Fig 27 にしめす計算には
「SEIKO EGampG Gamma Studio 3rd Edition 空間線量分析プログラム(Peel-OFF 法)」3)を用いたエネ
ルギー範囲ごとの空間線量を合計した結果を Fig 28 に示すGe 検出器での計測は空間線量の高
い貯槽 V-610 について実施したGe 検出器での貯槽 V-610 の計測結果を Fig 29 に示す
貯槽 V-610 のγ線スペクトルから235U から放射される 1857keV のγ線や 234mPa(238U)から放
射される 10010keV のγ線は強く遮へいされている一方232U の娘核種の 212Pb212Bi208Tl か
ら放射されるγ線はあまり遮へいされていないと考えられるこれはFig 231 に示したように232U が
崩壊して 212Pb212Bi208Tl に壊変する前に 220Rn に壊変しラドンガス(220Rn)となって使用済流
動媒体の投入口抜出口の隙間に拡がりそこで 212Pb212Bi208Tl に壊変してγ線を放出するた
めコンクリートの遮へいを強く受けないことが原因と推定できるこのことから使用済流動媒体貯槽
上部の空間にはラドンガス(220Rn)が充満していると推定される
ここでラドンガス(220Rn)の量は貯槽での使用済流動媒体保管量に比例していると考えられるこ
の事から 4 槽の流動媒体保管量は貯槽 V-610 の使用済流動媒体保管量が多く貯槽 V-609 と貯槽
V-612の使用済流動媒体保管量が同程度で貯槽V-611の使用済流動媒体保管量はほとんどないこ
とが推定される
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3 核種組成評価
ドラム缶に保管された使用済流動媒体中の回収ウランの核種組成を評価するため使用済流動媒体
中に含まれる核種をγ線スペクトルから特定しそれぞれの核種から放射されるγ線強度から核種の重
量を計算する得られた核種ごとの重量から回収ウランの核種組成を計算する
核種ごとの重量の計算にはそれぞれの核種から放射されるγ線ピークの計数率と放射されるγ線エ
ネルギーごとの放射能と放射割合が必要であるまたそれぞれの核種が分布している使用済流動媒体
の分布形状と密度が必要になる
ドラム缶のγ線計測結果から使用済流動媒体に含まれる核種はγ線スペクトルから 232U235U
238U に特定されるそれぞれの核種から放射される各エネルギーでのγ線計数率は Table 22 に示した
値を用いる
それぞれの核種の放射能は次のとおりである
核種 放射能
235U 79994 Stable
232U 212Pb 67081E+11 20year
232U 208Tl 24106E+11 20year
238U Pa234m 12443 Stable
またそれぞれの核種の放出割合は次のとおりである
核種 γ線エネルギー(keV) Ig ()
235U 1857 572
232U 212Pb 2387 433
232U 208Tl 5835 845
238U Pa234m 10010 0837
使用済流動媒体の分布形状はドラム缶内に均一に分布していると仮定するドラム缶に保管されてい
る使用済流動媒体の密度は次のとおりである密度は内容量とドラム缶内容積から計算した値である
(Fig 21 参照)
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密度
使用済流動媒体 117 gcm3
ドラム缶内の使用済流動媒体中のウラン含有率及びウラン重量を推定する推定の結果ウラン含有
率は 15であった以下に推定手順を示す
まず使用済流動媒体中のウラン含有比率をパラメータとしその値を変化させていくとウラン重量とその
他元素の重量は以下の通りとなる
重量(g) ウラン含有率
U AlOF
10 24850 223650
15 37275 211225
20 49700 198800
25 62125 186375
30 74550 173950
35 86975 161525
40 99400 149100
次に使用済流動媒体は含まれているウランの量で遮へい効果が異なるつまり使用済流動媒体中
のウランの含有比率によりγ線計数率が異なるそこで各ウラン含有率での遮へい効果から導かれるγ
線計数率理論値と Table 22 で示したγ線係数率との比から 232U235U の重量の計算が可能となる
各ウラン含有率での計算結果は下記のとおりとなった
γ線計数率理論値(cps) 重量計算値(g) ウラン
含有率
() 235U 238U 235U 238U U
仮定ウラン量(g)
10 1637 00054 277 36451 36728 24850
15 1295 00053 350 36881 37231 37275
20 1051 00053 431 37174 37605 49700
25 0922 00053 492 37322 37814 62125
30 0823 00052 551 37697 38249 74550
35 0708 00052 640 38236 38876 86975
40 0647 00051 700 38790 39490 99400
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各項目の内容は次のことを示している
①γ線計数率理論値 235U
ドラム缶内に 1g の 235U が存在する場合計測されるγ線計数率理論値
②γ線計数率理論値 238U
ドラム缶内に 1g の 238U が存在する場合計測されるγ線計数率理論値
③重量計算値 235U
γ線計数率理論値 235U と Table 22 に示したγ線係数実測値から計算した 235U 量
④重量計算値 238U
γ線計数率理論値 238U と Table 22 に示したγ線係数実測値から計算した 238U 量
⑤重量計算値 U
計算した 235U 量と 238U 量の合計
⑥仮定ウラン量
あるウラン含有比率でのドラム缶内部のウラン重量
以上の結果からウランの含有比率を 15と仮定した場合のドラム缶内のウラン重量とウラン含有比率
が 15時のγ線計数率理論値及び実測γ線計数率から導かれるウラン量がほぼ一致しているためウラ
ン含有比率は約 15と推定されるそのため使用済流動媒体中の核種(232U)の計算にもウラン含有率
15を用いる
ウラン含有率 15時のドラム缶内部の 232U235U238U 量の計算結果を Table 31 に示すなお
232U については212Pb208Tl から放射されるγ線を用いて 2 種類の計算を行った計算結果は
ほぼ一致しているまた232U と 235U の濃度を Table 32 に示す
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4 UO3 分析データ
3 章に示したドラム缶のγ線計測データから求めたウラン同位体組成が妥当であるかどうかを検証す
るためUF6 転換試験での UO3 分析データを整理する
UF6 転換試験は中規模試験(1988 年度~1990 年度)と実用化規模試験(1991 年度~1999 年度)が
行われた2) 中規模試験で発生した使用済流動媒体がドラム缶で保管され実用化規模試験で発生し
た使用済流動媒体が貯槽で保管されているそれぞれの試験で発生した使用済流動媒体のウラン同位
体の組成比を評価する
41 中規模試験
中規模試験では約 40t-U の回収ウランを転換したこのとき UO3 の代表サンプルについての分析
が行われている
UO3 収納容器 178
代表サンプル 32
UO3 収納容器充填量 240kgU
サンプル分析値の平均を Table 41 に示すまた232U 及び 235U についてのサンプル分析値の分
布を Fig 41 に示すTable 32 に示したドラム缶のγ線計測結果から求めたウラン同位体の組成比が
サンプル分析値の平均と同程度の値である事からドラム缶のγ線計測による組成の評価は妥当であ
ると考えられる
42 実用化規模試験
実用化規模試験では[フェーズ1](1991 年度~1997 年度)で約 214t-U の回収ウランを転換した
また[フェーズ2](1998 年度~1999 年度)で約 79t-U の回収ウランを転換したこのとき UO3 の代表
サンプルについての分析が行われている
UO3 ポット 1724
代表サンプル 110
UO3 ポット充填量 230kgU
サンプル分析値の平均を Table 42 に示すサンプル分析値の分布を Fig 42 に示す
実用化規模試験時の管理記録より判明している各貯槽への使用済流動媒体投入量は V-610 が
も多く投入されており次いで V-609V-612 が同程度であったなおV-611には投入されていない
Table 43 に各貯槽の使用済流動媒体保管量を示す
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Table 32 と Table 412 は 232U235U 共に同程度の値を示しておりドラム缶のγ線計測による組
成評価結果は UO3 分析データと対応がつくと考えられる
貯槽の空間線量測定結果である Fig 28 は Table 43 と比較した場合各貯槽の大小関係が類似し
ているしたがって使用済流動媒体貯槽の空間線量測定結果と使用済流動媒体保管量とは対応し
ていると考えられる
5 線源強度
ORIGEN コードで RU1g から放射される線量(18 群)を計算する計算はドラム缶のγ線計測で評価し
た組成についてと受入仕様について行う受入仕様は 232U235U の分析値の上限である計算結果を
Table 51 に示す
232U(ppbU) 235U()
実測組成(20yr 経過) 071 094
受入仕様(10yr 経過) 15 13
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6 外部被ばく線量計算
61 周辺監視区域境界上での外部被ばく線量
Table 51 に示した放射線量(18 群)を使用しQAD コード及び G33 コードで直接線及びスカイシャ
イン線を計算し外部被ばく線量を評価した計算は実測組成及び受入仕様について行った
3 章及び Table 43 より貯槽内にはウランの含有率が約 15の使用済流動媒体が約 87ton 程度保管
されていることが確認されているただし計算には安全側に評価するためウラン含有率を 30と仮定
したこれは Fig 42 より求めた Table 42 の平均分析値に対して分析値の 大値は 2 倍程度の値を示
していためである貯槽内の使用済流動媒体保管量も安全側に評価するため10ton と仮定したした
がって今回の計算ではドラム缶 1 本当たりの充てん量を 200kgウラン量は 60kg としドラム缶 50 本
に使用済流動媒体を詰め込んだものとして計算を行っている計算結果は Table 61 及び Table 62 に
示す
直接線による被ばく線量を求める際に用いた計算形状は Fig 61~3 に示すFig 61 は線源であるド
ラム缶及びその保管場所となる製錬転換施設位置関係を示している周辺監視区域境界上での被ば
く線量を評価するにあたり安全側に評価出来る様製錬施設の計算形状を詳細な形状ではなく施
設の外壁のみを計算形状として入力した壁の材質はコンクリートとした
Fig 62では前述のドラム缶50本を三段に積み上げ保管した状況を図示している下の段から順にド
ラム缶の本数は 25169 本と考えているウランは全てのドラム缶内に均一分布しているものとして仮
定Table 63 は各段のウラン量を示したものである
Fig 63 は製錬転換施設と周辺監視区域境界上の評価点との位置関係を示したものであるそれぞ
れの評価点は製錬転換施設の も近い周辺監視区域境界及び他の施設から も近い周辺監視区域
境界を評価点として採用している
Fig 64は一度大気中へ放射され散乱により評価点へ到達するスカイシャイン線による外部被ばく
線量を求める際に用いた計算形状を示しているスカイシャイン線の計算にて用いる等方点線源は
次のように求めたFig 61 で示した計算形状より線源から建屋天井外側までの遮へい計算を QAD コ
ードにより行い天井外側での線源強度の平均値を求めたこの平均値に建屋天井の面積を乗じたも
のを等方点線源とした平均値を求める際に用いた各線源強度の位置は天井を水平軸(x 軸)方向へ
7 分割垂直軸(y 軸)方向へ 5 分割した格子を考えその格子点状とした(線源の位置座標は原点)
建屋天井の線源強度のうち外部被ばく線量への寄与が大きいγ線エネルギー275MeV の線源強度
分布を Fig 65~6 に示す以上より求められた線源強度の平均値は Table 64 に示す
62 抜出し作業による外部被ばく線量の検討
次に使用済流動媒体貯槽の解体撤去を行うに辺り貯槽内の使用済流動媒体を抜出す作業が必要
となる本節では使用済流動媒体の抜出し作業を行う際に作業員が受ける外部被ばく線量について
計算検討を行った想定している外部被ばく状況は次の通りである貯槽からドラム缶への移し替え
の際に使用するホースを使用済流動媒体が通過する時にホース越しから被ばくする単位時間当たり
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の外部被ばく線量はホース内を通過する使用済流動媒体の流量及び作業員とホースとの距離に
依存(Fig 67 参照)
次に使用した計算形状を Fig 68 に示す本計算ではホースには遮へい効果がないものと仮定し
計算を行った61 節と同様に Table 51 に示した放射線量(18 群)を使用しQAD コードで作業員が
受ける直接線の外部被ばく線量を計算したTable 65 は遮へいが存在しない場合の各評価点におけ
る抜出し作業期間中に使用済流動媒体から受ける総外部被ばく線量を示している
Table 65 より抜出し作業における外部被ばく線量は使用済流動媒体から 30cmの位置では作業期
間中の累計ではあるが24mSv という結果を得たこの値は放射線業務従事者の線量限度である年間
50mSv の約 50に相当する次に一日の作業時間を 5 時間とし抜出し作業の工程日数を 1~3 週間
と変化させたときの1時間あたりの外部被ばく線量を検討した(Fig 69~10)
Fig 69~10 より十分な期間作業日数をとり作業員を交代させることにより 1 時間あたりの被ばく線
量を低減させることが可能なことが分かる次に線源から 15 の位置に遮へい物として 1 の鉛の板
がある状況で計算を行ったその結果を Table 66 に示す
また遮へいを行いつつ抜出し作業の工程日数を1~3 週間と変化させた場合の 1 時間あたりの被
ばく線量は Fig 611~12 の通りである
Fig 611~12 より作業日数をとり作業員を交代しながらかつ適切な防護措置をとることにより使用済
流動媒体の抜出し作業が安全に進められると考えられる
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7 結論
使用済流動媒体貯槽の解体撤去による周辺監視区域境界上での外部被ばく線量への影響を評価し
たγ線計測データの解析の結果使用済流動媒体中に含まれる放射性物質は 232U235U238U で
あり原料(UO3)受入時の組成のまま流動媒体中に移行していると評価したこの結果をもとに計測に
よるウラン同位体組成と受入仕様のウラン同位体組成でそれぞれ周辺監視区域境界上での外部被ばく
線量を計算したこの結果使用済流動媒体の抜出しによる周辺監視区域境界上での外部被ばく線量
の値は も高い値を示したもので 01μSvyear であったここで事業所の各区域境界における線量
限度は告示第 10 条第 2 項第 1 号に「工場又は事業所の境界及び工場又は事業所内の人が居住する区
域」は 3 月間 250μSv とされているこの値は 1mSvyear ということになり今回の評価結果である 01μ
Svyear は十分小さい値であると考える
また使用済流動媒体貯槽の解体撤去を行うために貯槽内の使用済流動媒体抜出し作業が必要で
あるそのため使用済流動媒体抜出し作業時の外部被ばく線量を評価したこの結果作業期間中に
受ける外部被ばく線量の累計はもっとも高い場合で 24mSv という結果を得たこの値は人形峠センタ
ーにて設定されている放射線業務従事者の線量限度である年間 50mSv の 50に相当する次に遮へ
いを行いながら抜出し作業を行う場合の外部被ばく線量について評価したこの結果1mm の鉛板で遮
へいをした場合同じ評価点での外部被ばく線量の累計は 3~6mSv つまり遮へいを行わない場合の外
部被ばく線量の 20~25程度まで低減出来ることが分かったまた年間被ばく線量の限度設定値である
50mSv を1 週間を 5 日間1 日あたりの作業時間を 5 時間として考えると 1 時間あたりの被ばく線量限度
は約40μSv相当となるしたがって実測値による計算結果では使用済流動媒体抜出し作業は総作業
日数を10日以上使用済流動媒体から50程度の距離をとり適切な防護措置を施すことにより満足す
ることを確認した同様に受入仕様では 1m 程度の距離をとることが必要であると確認した
参考文献
1)A EMA et al ldquoTechnology Development of System Chemical Decontamination Using Iodine
Heptafluoride Gasrdquo JAEA-Technology 2008-037 (2008)
2)天本 一平 ldquoウラン転換技術開発rdquoサイクル機構技報 No9 p65-74 (2000)
3)文部科学省 ldquo放射能測定法シリーズ 20 空間γ線スペクトル測定法rdquo (1990)
4)日本化学会編 ldquo改訂 4 版化学便覧基礎編Ⅰrdquo 丸善株式会社 pI-120 (1993)
5)結晶工学ハンドブック編集委員会編 ldquo結晶工学ハンドブックrdquo 共立出版株式会社 p47-48
(1971)
6)加藤 誠軌 ldquoセラミックス基礎講座 3 東京工業工学部無機材料工学科編 X線回折分析rdquo
内田老鶴圃 p84-86 (1990)
JAEA-Technology 2009-002
- 13 -
Table 21 γ線エネルギー(232U236U)
232U 236U
Eg (keV) Ig () Eg (keV) Ig ()
57766 5 01999 18 236U 11275 2 0019 2
129065 1 00682 4 232Th 14086 2 0021 4 232U
270245 2 000316 5 228Ra 1352 2 16
84373 3 122 2 129065 1 242 9 228Th
215983 5 0254 3 209253 6 389 7
224Ra 240986 6 410 5 270245 2 346 6
220Rn 54976 4 0114 17 328000 6 295 12
216Po 8049 5 00019 3 338320 3 1127 19
238632 2 433 4 463004 6 440 7 212Pb
300087 10 328 3 794947 5 425 7
727330 9 658 5 911204 4 258 4
78537 8 1102 13 964766 10 499 9 212Bi
162050 10 149 3 968971 17 158 3
277351 10 631 9
228Ac
158819 3 322 8
51077 10 226 3
583191 2 845 7
76313 8 181 5
860564 5 1242 10
2614533 13 99
208Tl
1592 DE
darr
228Thrarr224Ra
darr
220Rnrarr216Po
darr
212Pbrarr212Birarr208Tl
Table 22 各γ線ピークのγ線計数率
核種 γ線エネルギー(keV) γ線計数率(cps)
235U 1857 4534
232U 212Pb 2387 2986
232U 208Tl 5835 2578
238U Pa234m 10010 1971
JAEA-Technology 2009-002
- 14 -
Table 31 ドラム缶内のウラン量(232U235U238U)
核種 γ線計数率理
論値(cps)
γ線計数率
(cps) 重量(g)
235U(1857 keV) 129 4534 350
212Pb(2387 keV) 111E+07 2986 0000027
208Tl(5835 keV) 100E+07 2578 0000026
平均 0000026
234mPa(10010 keV) 001 1971 36881
Table 32 232U と 235U の濃度
232U(ppbU) 235U(wt)
ドラム缶 071 094
Table 41 中規模試験でのウラン同位体の分析値
232U(ppbU) 235U()
平均 078 104
Table 42 実用化規模試験でのウラン同位体の分析値
232U(ppbU) 235U()
平均 058 105
Table 43 使用済流動媒体保管量
V-609 V-610 V-611 V-612
H3~6 1625 125 125
H7 525 500
H8 2610
H9 375
H10 750 1265
H11 850
合計 2150 4360 0 2240
(単位kg)
JAEA-Technology 2009-002
- 15 -
Table 51 放射線量(18 群)
エネルギー 実測組成(20yr 経過) 受入仕様(10yr 経過)
100E-02 1032E+04 1102E+04
250E-02 1475E+03 1561E+03
375E-02 9006E+02 9344E+02
575E-02 1843E+03 1880E+03
850E-02 1909E+03 2209E+03
125E-01 6887E+02 7524E+02
225E-01 1403E+03 1918E+03
375E-01 3339E+02 3586E+02
575E-01 3529E+02 5918E+02
850E-01 1955E+02 3063E+02
125E+00 8291E+01 8900E+01
175E+00 2785E+01 4845E+01
225E+00 3476E-03 3465E-03
275E+00 1597E+02 3678E+02
350E+00 1776E-03 1770E-03
500E+00 7633E-04 7608E-04
700E+00 8791E-05 8761E-05
950E+00 1011E-05 1007E-05
Table 61 被ばく線量計算結果(実測組成)
直接線 スカイシャイン 小計
ウラン濃縮原型プラント 0053 0015 0068
濃縮工学施設 0017 0007 0024
製錬転換施設 0101 0036 0137
廃棄物貯蔵施設 0002 0001 0002
(単位μSvyear)
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- 16 -
Table 62 被ばく線量計算結果(受入仕様)
直接線 スカイシャイン 小計
ウラン濃縮原型プラント 0115 0029 0144
濃縮工学施設 0038 0013 0051
製錬転換施設 0219 0054 0273
廃棄物貯蔵施設 0004 0001 0005
(単位μSvyear)
Table 63 各段のウラン分布量
本数 ウラン量(単位 U)
下段 25 1500
中段 16 960
上段 9 540
小計 50 3000
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- 17 -
Table 64 等方点線源強度(平均値)
実測組成 受入仕様
100E-02 2553E-35 2726E-35
250E-02 9678E-20 1024E-19
375E-02 3523E-13 3655E-13
575E-02 3750E-10 3824E-10
850E-02 5237E-09 6060E-09
125E-01 3870E-09 4228E-09
225E-01 2054E-08 2808E-08
375E-01 1057E-08 1135E-08
575E-01 1730E-08 2901E-08
850E-01 1340E-08 2099E-08
125E+00 7827E-09 8402E-09
175E+00 3463E-09 6025E-09
225E+00 5282E-13 5266E-13
275E+00 2840E-08 6540E-08
350E+00 3782E-13 3770E-13
500E+00 2057E-13 2050E-13
700E+00 2810E-14 2800E-14
950E+00 3594E-15 3580E-15
(単位 2sec)
Table 65 各評価点における作業期間中の合計被ばく線量
評価点1(30cm) 評価点 2(50cm) 評価点 3(100 )
実測組成 168times10 765 224
受入仕様 244times10 111times10 327
(単位mSv)
Table 66 遮へい物を設置した場合の各評価点における作業期間中の合計被ばく線量
評価点1(30cm) 評価点 2(50cm) 評価点 3(100 )
実測組成 316 156 0488
受入仕様 592 291 0904
(単位mSv)
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Fig 11 流動床型反応炉
脱水転換室機器配置CAD図
電気炉
F2ガス入口
流動床
UF4
UF6ガス出口
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- 19 -
Fig 21 Ge 検出器(左図)ドラム缶計測位置(右図)
ドラム缶
内容量2485kg
中
上
下
内径567plusmn3mm
内高830plusmn10mm
板厚16mm
JAEA-Technology 2009-002
- 20 -
05
10
15
20
25
30
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
235U
1857
keV
212Pb(
232U
)2387
keV
234mPa(
238U
)1001ke
V
208T
l(232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
234T
h(2
38U
)1128
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
22
1 γ
線ス
ペク
トル
(ドラ
ム缶
上)
JAEA-Technology 2009-002
- 21 -
0
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
235U
1857
keV
212Pb(
232U
)2387
keV
234mPa(
238U
)1001ke
V
208Tl(
232U
)5831
keV
208Tl(
232U
)5107
keV
234T
h(2
38U
)1128
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
22
2 γ
線ス
ペク
トル
(ドラ
ム缶
中)
JAEA-Technology 2009-002
- 22 -
Fig 323 γ線スペクトル(ドラム缶下)
0
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
235U185
7ke
V
212Pb(
232U
)2387
keV
234mPa(
238U
)1001ke
V
208Tl(
232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
234T
h(2
38U
)1128
keV
208Tl(
232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212Bi(
232U
)16205
keV
208Tl(
232U
)1592ke
V
228
Ac9112
keV
Fig
22
3 γ
線ス
ペク
トル
(ドラ
ム缶
下)
JAEA-Technology 2009-002
- 23 -
232U (689yr)
α decay
228Th (19116yr)
α decay
224Ra (366day)
α decay
220Rn (556sec)
α decay
216Po (0145sec)
α decay
212Pb (1064hr)
β- decay
212Bi (6055min)
3594 α decay 6406 β- decay
208Tl (3053min) 212Po (0299sec)
β- decay α decay
208Pb (stable)
Fig 231 232U 崩壊系列
JAEA-Technology 2009-002
- 24 -
236U (2342times107yr)
α decay
232Th (1405times1010
yr) 96times10-8
SF
α decay
228Ra (575yr)
β- decay
228Ac (615hr)
β- decay
228Th (19116yr)
α decay
224Ra (366day)
α decay
220Rn (556sec)
α decay
216Po (0145sec)
α decay
212Pb (1064hr)
β- decay
212Bi (6055min)
3594 α decay 6406 β- decay
208Tl (3053min) 212Po (0299sec)
β- decay α decay
208Pb (stable)
Fig 232 236U 崩壊系列
JAEA-Technology 2009-002
- 25 -
0 2 4 6 8 10 20 30
208Tl 000E+00 145E+11 213E+11 243E+11 255E+11 258E+11 241E+11 219E+11
212Pb 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
212Bi 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
212Po 000E+00 259E+11 380E+11 434E+11 455E+11 461E+11 430E+11 391E+11
216Po 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
220Rn 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
224Ra 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
228Th 000E+00 404E+11 592E+11 676E+11 709E+11 717E+11 671E+11 610E+11
232U 792E+11 777E+11 762E+11 748E+11 734E+11 720E+11 653E+11 593E+11
Fig 241 232U 放射能
00E+00
10E+11
20E+11
30E+11
40E+11
50E+11
60E+11
70E+11
80E+11
90E+11
0 10 20 30 40
経過年数
放射
能(B
q)
208Tl
212Pb
212Bi
212Po
216Po
220Rn
224Ra
228Th
232U
JAEA-Technology 2009-002
- 26 -
0 2 4 6 8 10 20 30
208Tl 000E+00 169E-06 110E-05 306E-05 606E-05 100E-04 394E-04 772E-04
212Pb 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
212Bi 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
212Po 000E+00 302E-06 196E-05 546E-05 108E-04 178E-04 703E-04 138E-03
216Po 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
220Rn 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
224Ra 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
228Ra 000E+00 228E-05 856E-05 181E-04 302E-04 445E-04 136E-03 245E-03
228Ac 000E+00 228E-05 856E-05 181E-04 302E-04 445E-04 136E-03 245E-03
228Th 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 168E-04 278E-04 110E-03 215E-03
232Th 000E+00 236E-04 472E-04 709E-04 945E-04 118E-03 236E-03 354E-03
236U 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06
Fig 242 236U 放射能
10E-06
10E-05
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
10E+04
10E+05
10E+06
10E+07
0 10 20 30 40
経過年数
放射
能(B
q)
208Tl
212Pb
212Bi
212Po
216Po
220Rn
224Ra
228Ra
228Ac
228Th
232Th
236U
JAEA-Technology 2009-002
- 27 -
Fig 251 使用済流動媒体貯槽
60cm
150cm
20cm
250cm
25cm
コンクリート
JAEA-Technology 2009-002
- 28 -
Fig 252 媒体の投入口(上図)抜出し口(下図)
605cm
20cm
13cm
1023cm
20cm
20cm
JAEA-Technology 2009-002
- 29 -
Fig 253 貯槽測定位置
V-611
V-612 V-610
V-609
中央部
JAEA-Technology 2009-002
- 30 -
Fig 261 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-609)
V-609
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cp
s)
JAEA-Technology 2009-002
- 31 -
Fig 262 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-610)
V-610
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 32 -
Fig 263 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-611)
V-611
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 33 -
Fig 264 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-612)
V-612
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 34 -
Fig 265 NaI 検出器γ線スペクトル(中央部)
中心
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 35 -
50-99keV 100-249keV 250-499keV 500-999keV 1000-1999keV 2000-3000keV
中心 92 558 1018 1952 3522 5550
V-609 64 1270 3006 5523 7643 16101
V-610 104 3148 7712 13044 21442 55199
V-611 39 241 419 742 868 1316
V-612 69 1007 2402 4398 7318 15011
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
50-99keV 100-249keV
250-499keV
500-999keV
1000-1999keV
2000-3000keV
エネルギー範囲
空間
線量
(nG
yh)
中心
V-609
V-610
V-611
V-612
Fig 27 空間線量計算結果
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- 36 -
γ線成分合計
中心 12704
V-609 33604
V-610 100621
V-611 3634
V-612 30199
Fig 28 合計空間線量計算結果
00
20000
40000
60000
80000
100000
120000
空間線量(nGyh)
中心
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- 37 -
V-611
V-612 V-610
V-609
00
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
212Pb(
232U
)2387
keV
234mP
a(238U
)1001ke
V
208T
l(232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
29
γ線
スペ
クト
ル(貯
槽V-610)
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- 38 -
Fig 41 中規模試験でのウラン同位体の分析値
Fig 42 実用化規模試験でのウラン同位体の分析値
000
020
040
060
080
100
120
140
160
0 5 10 15 20 25 30 35
収納容器
232U
(pp
bU
)
235U
()
232U(ppbU)
235U()
000
020
040
060
080
100
120
140
160
0 20 40 60 80 100 120
ポット
232U
(pp
bU
)
235U
()
232U(ppbU)
235U()
JAEA-Technology 2009-002
- 39 -
Fig 61 製錬転換施設計算モデル
8700
8660 7200cm
7160cm
3600 5100
1920cm
1880cm
床
(立面及び平面)
z x
x y
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- 40 -
Fig 62 ドラム缶計算モデル
2640cm
880cm
880cm
880cm
(平面及び立面)
1830cm
2440cm
3050cm
床
x
x
z
y
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- 41 -
Fig 63 製錬転換施設と各施設の近傍評価点との位置関係
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- 42 -
Fig 64 製錬転換施設からのスカイシャイン線計算モデル
空気
1000m
19m 建屋天井高さ
379m
465m
579m
971m
1m 建屋床表面高さ
① ② ③ ④
① 製錬転換施設近傍評価点
② ウラン濃縮原型プラント施設近傍評価点
③ 濃縮工学施設近傍評価点
④ 廃棄物貯蔵施設近傍評価点
z
r
等方点線源
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- 43 -
ドラム缶上段
ドラム缶中段
ドラム缶下段
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(ph
oto
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(ph
oto
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
Fig 65 線源強度(実測組成)
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- 44 -
ドラム缶上段
ドラム缶中段
ドラム缶下段
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
Fig 66 線源強度(受入仕様)
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- 45 -
Fig 67 抜出し作業による外部被ばく線量
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- 46 -
流動媒体貯槽
Fig 68 抜出し作業による外部被ばく線量評価に用いた計算モデル
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- 47 -
ZZ
実測組成
0
100
200
300
400
500
600
700
800
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 69 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測組成
受入仕様
0
200
400
600
800
1000
1200
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 610 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様
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- 48 -
実測値(遮蔽有)
0
20
40
60
80
100
120
140
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 611 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測値(遮へい有)
受入仕様(遮蔽有)
0
50
100
150
200
250
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 612 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様(遮へい有)
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- 49 -
付録 流動媒体物性
評価対象である流動媒体の物性について述べる1 章で述べたように UF4から UF6への転換プロセスで
は流動媒体として焼結アルミナ粒(γ-アルミナ)を用いているまずγ-アルミナの物理的性質等 4) を以
下に示す
化合物名 酸化アルミニウム(γ)
ALUMINIUMOXIDE (γ)
化学式 Al2O3(γ)
外観的特徴 白色粉末
結晶系 立方(欠陥スピネル構造)
分子量 1020
融点沸点 α-アルミナへ転移(gt1000)
溶解度 水不溶
酸アルカリ難溶
次にγ‐アルミナの結晶構造について述べる一般にγ‐アルミナは欠陥をもったスピネル(Spinel)
構造を持つことが知られている5)スピネル構造とは立方格子でありこの構造をとる化合物の一般式は
AB2X4 である天然に産出する単結晶としてはMgAl2O4 があるその構造はO 原子がほぼ六方 密配
列をなしておりその八面体間隙に Al 原子四面体間隙に Mg 原子が占めている構造だと考えてよい
さて先ほど述べたとおりγ‐アルミナは前述のスピネル構造に欠陥をもつ構造を持つこれはスピネル
(MgAl2O4)構造では Al 原子Mg 原子と O 原子の比が単位格子内において 912 なのに対しγ‐アルミ
ナ(Al2O3)が Fig A1 のように完全なスピネル構造を持つと仮定した場合その組成比から Al 原子がひと
つ余分となるためであるこのためAl2O3 はスピネル構造から Al 原子が単位格子内よりひとつ欠けた欠
陥構造となりγ‐アルミナの結晶構造では欠陥の度合いにより様々な多形が存在する不規則な構造を
持つことになる 5)6)
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- 50 -
Fig A1 Al3O4(スピネル構造)
γ-Al2O3 では図の配列に Al
原子の欠陥が存在する
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- 51 -
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国国際際単単位位系系((SSII))
乗数 接頭語 記号 乗数 接頭語 記号
1024 ヨ タ Y 10-1 デ シ d1021 ゼ タ Z 10-2 セ ン チ c1018 エ ク サ E 10-3 ミ リ m1015 ペ タ P 10-6 マイクロ micro1012 テ ラ T 10-9 ナ ノ n109 ギ ガ G 10-12 ピ コ p106 メ ガ M 10-15 フェムト f103 キ ロ k 10-18 ア ト a102 ヘ ク ト h 10-21 ゼ プ ト z101 デ カ da 10-24 ヨ ク ト y
表5SI 接頭語
名称 記号 SI 単位による値
分 min 1 min=60s時 h 1h =60 min=3600 s日 d 1 d=24 h=86 400 s度 deg 1deg=(π180) rad分 rsquo 1rsquo=(160)deg=(π10800) rad秒 rdquo 1rdquo=(160)rsquo=(π648000) rad
ヘクタール ha 1ha=1hm2=104m2
リットル Ll 1L=11=1dm3=103cm3=10-3m3
トン t 1t=103 kg
表6SIに属さないがSIと併用される単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
電 子 ボ ル ト eV 1eV=1602 176 53(14)times10-19Jダ ル ト ン Da 1Da=1660 538 86(28)times10-27kg統一原子質量単位 u 1u=1 Da天 文 単 位 ua 1ua=1495 978 706 91(6)times1011m
表7SIに属さないがSIと併用される単位でSI単位で表される数値が実験的に得られるもの
名称 記号 SI 単位で表される数値
キ ュ リ ー Ci 1 Ci=37times1010Bqレ ン ト ゲ ン R 1 R = 258times10-4Ckgラ ド rad 1 rad=1cGy=10-2Gyレ ム rem 1 rem=1 cSv=10-2Svガ ン マ γ 1γ=1 nT=10-9Tフ ェ ル ミ 1フェルミ=1 fm=10-15mメートル系カラット 1メートル系カラット = 200 mg = 2times10-4kgト ル Torr 1 Torr = (101 325760) Pa標 準 大 気 圧 atm 1 atm = 101 325 Pa
1cal=41858J(「15」カロリー)41868J(「IT」カロリー)4184J(「熱化学」カロリー)
ミ ク ロ ン micro 1 micro =1microm=10-6m
表10SIに属さないその他の単位の例
カ ロ リ ー cal
(a)SI接頭語は固有の名称と記号を持つ組立単位と組み合わせても使用できるしかし接頭語を付した単位はもはや コヒーレントではない(b)ラジアンとステラジアンは数字の1に対する単位の特別な名称で量についての情報をつたえるために使われる
実際には使用する時には記号rad及びsrが用いられるが習慣として組立単位としての記号である数字の1は明 示されない(c)測光学ではステラジアンという名称と記号srを単位の表し方の中にそのまま維持している
(d)ヘルツは周期現象についてのみベクレルは放射性核種の統計的過程についてのみ使用される
(e)セルシウス度はケルビンの特別な名称でセルシウス温度を表すために使用されるセルシウス度とケルビンの
単位の大きさは同一であるしたがって温度差や温度間隔を表す数値はどちらの単位で表しても同じである
(f)放射性核種の放射能(activity referred to a radionuclide)はしばしば誤った用語でrdquoradioactivityrdquoと記される
(g)単位シーベルト(PV200270205)についてはCIPM勧告2(CI-2002)を参照
(c)3元系のCGS単位系とSIでは直接比較できないため等号「 」
は対応関係を示すものである
(a)量濃度(amount concentration)は臨床化学の分野では物質濃度
(substance concentration)ともよばれる(b)これらは無次元量あるいは次元1をもつ量であるがそのこと を表す単位記号である数字の1は通常は表記しない
名称 記号SI 基本単位による
表し方
粘 度 パスカル秒 Pa s m-1 kg s-1
力 の モ ー メ ン ト ニュートンメートル N m m2 kg s-2
表 面 張 力 ニュートン毎メートル Nm kg s-2
角 速 度 ラジアン毎秒 rads m m-1 s-1=s-1
角 加 速 度 ラジアン毎秒毎秒 rads2 m m-1 s-2=s-2
熱 流 密 度 放 射 照 度 ワット毎平方メートル Wm2 kg s-3
熱 容 量 エ ン ト ロ ピ ー ジュール毎ケルビン JK m2 kg s-2 K-1
比熱容量比エントロピー ジュール毎キログラム毎ケルビン J(kg K) m2 s-2 K-1
比 エ ネ ル ギ ー ジュール毎キログラム Jkg m2 s-2
熱 伝 導 率 ワット毎メートル毎ケルビン W(m K) m kg s-3 K-1
体 積 エ ネ ル ギ ー ジュール毎立方メートル Jm3 m-1 kg s-2
電 界 の 強 さ ボルト毎メートル Vm m kg s-3 A-1
電 荷 密 度 クーロン毎立方メートル Cm3 m-3 sA表 面 電 荷 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA電 束 密 度 電 気 変 位 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA誘 電 率 ファラド毎メートル Fm m-3 kg-1 s4 A2
透 磁 率 ヘンリー毎メートル Hm m kg s-2 A-2
モ ル エ ネ ル ギ ー ジュール毎モル Jmol m2 kg s-2 mol-1
モルエントロピー モル熱容量ジュール毎モル毎ケルビン J(mol K) m2 kg s-2 K-1 mol-1
照射線量(X線及びγ線) クーロン毎キログラム Ckg kg-1 sA吸 収 線 量 率 グレイ毎秒 Gys m2 s-3
放 射 強 度 ワット毎ステラジアン Wsr m4 m-2 kg s-3=m2 kg s-3
放 射 輝 度 ワット毎平方メートル毎ステラジアン W(m2 sr) m2 m-2 kg s-3=kg s-3
酵 素 活 性 濃 度 カタール毎立方メートル katm3 m-3 s-1 mol
表4単位の中に固有の名称と記号を含むSI組立単位の例
組立量SI 組立単位
名称 記号面 積 平方メートル m2
体 積 立法メートル m3
速 さ 速 度 メートル毎秒 ms加 速 度 メートル毎秒毎秒 ms2
波 数 毎メートル m-1
密 度 質 量 密 度 キログラム毎立方メートル kgm3
面 積 密 度 キログラム毎平方メートル kgm2
比 体 積 立方メートル毎キログラム m3kg電 流 密 度 アンペア毎平方メートル Am2
磁 界 の 強 さ アンペア毎メートル Am量 濃 度 (a) 濃 度 モル毎立方メートル molm3
質 量 濃 度 キログラム毎立法メートル kgm3
輝 度 カンデラ毎平方メートル cdm2
屈 折 率 (b) (数字の) 1 1比 透 磁 率 (b) (数字の) 1 1
組立量SI 基本単位
表2基本単位を用いて表されるSI組立単位の例
名称 記号他のSI単位による
表し方SI基本単位による
表し方平 面 角 ラジアン(b) rad 1(b) mm立 体 角 ステラジアン(b) sr(c) 1(b) m2m2
周 波 数 ヘルツ(d) Hz s-1
力 ニュートン N m kg s-2
圧 力 応 力 パスカル Pa Nm2 m-1 kg s-2
エ ネ ル ギ ー 仕 事 熱 量 ジュール J N m m2 kg s-2
仕 事 率 工 率 放 射 束 ワット W Js m2 kg s-3
電 荷 電 気 量 クーロン C s A電 位 差 ( 電 圧 ) 起 電 力 ボルト V WA m2 kg s-3 A-1
静 電 容 量 ファラド F CV m-2 kg-1 s4 A2
電 気 抵 抗 オーム Ω VA m2 kg s-3 A-2
コ ン ダ ク タ ン ス ジーメンス S AV m-2 kg-1 s3 A2
磁 束 ウエーバ Wb Vs m2 kg s-2 A-1
磁 束 密 度 テスラ T Wbm2 kg s-2 A-1
イ ン ダ ク タ ン ス ヘンリー H WbA m2 kg s-2 A-2
セ ル シ ウ ス 温 度 セルシウス度(e) K光 束 ルーメン lm cd sr(c) cd照 度 ルクス lx lmm2 m-2 cd放射性核種の放射能( f ) ベクレル(d) Bq s-1
吸収線量 比エネルギー分与カーマ
グレイ Gy Jkg m2 s-2
線量当量 周辺線量当量 方向
性線量当量 個人線量当量シーベルト(g) Sv Jkg m2 s-2
酸 素 活 性 カタール kat s-1 mol
表3固有の名称と記号で表されるSI組立単位SI 組立単位
組立量
名称 記号 SI 単位で表される数値
バ ー ル bar 1bar=01MPa=100kPa=105Pa水銀柱ミリメートル mmHg 1mmHg=133322Paオングストローム Å 1Å=01nm=100pm=10-10m海 里 M 1M=1852mバ ー ン b 1b=100fm2=(10-12cm)2=10-28m2
ノ ッ ト kn 1kn=(18523600)msネ ー パ Npベ ル B
デ ジ ベ ル dB
表8SIに属さないがSIと併用されるその他の単位
SI単位との数値的な関係は 対数量の定義に依存
名称 記号
長 さ メ ー ト ル m質 量 キログラム kg時 間 秒 s電 流 ア ン ペ ア A熱力学温度 ケ ル ビ ン K物 質 量 モ ル mol光 度 カ ン デ ラ cd
基本量SI 基本単位
表1SI 基本単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
エ ル グ erg 1 erg=10-7 Jダ イ ン dyn 1 dyn=10-5Nポ ア ズ P 1 P=1 dyn s cm-2=01Pa sス ト ー ク ス St 1 St =1cm2 s-1=10-4m2 s-1
ス チ ル ブ sb 1 sb =1cd cm-2=104cd m-2
フ ォ ト ph 1 ph=1cd sr cm-2 104lxガ ル Gal 1 Gal =1cm s-2=10-2ms-2
マ ク ス ウ ェ ル Mx 1 Mx = 1G cm2=10-8Wbガ ウ ス G 1 G =1Mx cm-2 =10-4Tエルステッド( c ) Oe 1 Oe (1034π)A m-1
表9固有の名称をもつCGS組立単位
(第8版2006年改訂)
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SUO 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 ITA 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NOR 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 SVE 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Influence Evaluation of Spent Bed Material in the Conversion Facilities - Evaluation of the External Exposure Caused by Removing the Spent Bed Material
in the Conversion Facilities -
Nobuo TAKAHASIKaoru YOKOYAMASohei IKEGAMI+ Masamitsu SIMAIKE+ and Noritake SUGITSUE
Ningyo-toge Environmental Engineering Center
Japan Atomic Energy Agency Kagamino-cho Tomata-gun Okayama-ken
(Received January 5 2009)
At the conversion facility dismantlement and removal of the equipment are executed
according to the decommissioning plan The radioactivity of the spent bed material discharged along with the reprocessed uranium conversion is high So there is concern that the external exposure caused by the dismantlement of the spent bed material storage is high Therefore the uranium isotopic analysis using the gamma-ray measurement intended for the spent bed material was done and the external exposure at site boundary was evaluated As a result the external exposure at site boundary is low The external exposure caused by dismantlement work was evaluated and the points to remember for dismantlement of the spent bed material storage are considered Keywords Uranium Gamma-ray External Exposure Dismantlement
Collaborating Engineer
+ Environmental Research and Development Department
JAEA-Technology 2009-002 JAEA-Technology 2009-002
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目 次
1 序論 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 使用済流動媒体γ線計測 -------------------------------------------------------------------------------- 2
21 ドラム缶のγ線計測 ------------------------------------------------------------------------------------ 2 22 貯槽のγ線計測 ---------------------------------------------------------------------------------------- 4
3 核種組成評価 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 6 4 UO3 分析データ ---------------------------------------------------------------------------------------------- 9
41 中規模試験 --------------------------------------------------------------------------------------------- 9 42 実用化規模試験 --------------------------------------------------------------------------------------- 9
5 線源強度 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 6 外部被ばく線量計算 --------------------------------------------------------------------------------------- 11
61 周辺監視区域境界上での外部被ばく線量 -------------------------------------------------------- 11 62 抜出し作業による外部被ばく線量の検討 ---------------------------------------------------------- 11
7 結論 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 参考文献 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 付録 流動媒体物性 ------------------------------------------------------------------------------------------- 50
Contents 1 Introduction ----------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 Gamma-ray measurement intended for the spent bed material --------------------------- 2
21 Gamma-ray measurement intended for the drum ------------------------------------------ 2 22 Gamma-ray measurement intended for the storage -------------------------------------- 4
3 Uranium isotopic analysis -------------------------------------------------------------------------- 6 4 UO3 analysis data --------------------------------------------------------------------------------------- 9
41 Medium scale test ----------------------------------------------------------------------------------- 9 42 Practical scale test ---------------------------------------------------------------------------------- 9
5 Source intensity ------------------------------------------------------------------------------------------ 10 6 External exposure calculation ------------------------------------------------------------------------ 11
61 External exposure at site boundary ---------------------------------------------------------- 11 62 Consideration of External exposure caused by removing ------------------------------ 11
7 Conclusion ------------------------------------------------------------------------------------------------ 13 References ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 13
Appendix Bed material property --------------------------------------------------------------------- 50
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表リスト
Table 21 γ線エネルギー(232U236U) --------------------------------------------------------------- 14 Table 22 各γ線ピークのγ線計数率 -------------------------------------------------------------------- 14 Table 31 ドラム缶内のウラン量(232U235U238U) -------------------------------------------------- 15 Table 32 232U と 235U の濃度 ---------------------------------------------------------------------------- 15 Table 41 中規模試験でのウラン同位体の分析値 ------------------------------------------------------ 15 Table 42 実用化規模試験でのウラン同位体の分析値 ------------------------------------------------ 15 Table 43 使用済流動媒体保管量 ------------------------------------------------------------------------- 15 Table 51 放射線量(18 群) --------------------------------------------------------------------------------- 16 Table 61 被ばく線量計算結果(実測組成) -------------------------------------------------------------- 16 Table 62 被ばく線量計算結果(受入仕様) -------------------------------------------------------------- 17 Table 63 各段のウラン分布量 ------------------------------------------------------------------------------ 17 Table 64 等方点線源強度(平均値) ---------------------------------------------------------------------- 18 Table 65 各評価点における作業期間中の合計被ばく線量 ------------------------------------------- 18 Table 66 遮へい物を設置した場合の各評価点における作業期間中の合計被ばく線量 --------- 18
Table list Table 21 Gamma-ray energy(232U236U) --------------------------------------------------------- 14 Table 22 Gamma-ray count rate in each energy ---------------------------------------------------- 14 Table 31 Uranium deposit inside the drum(232U235U238U) ----------------------------- 15 Table 32 Concentration of 232U and 235U ----------------------------------------------------------- 15 Table 41 Uranium isotopic analysis value in medium scale test ------------------------------- 15 Table 42 Uranium isotopic analysis value in practical scale test ------------------------------ 15 Table 43 Spent bed material inventory ---------------------------------------------------------------- 15 Table 51 Radiation dose(18 group) -------------------------------------------------------------------- 16 Table 61 External exposure calculation result(measured composition) -------------------- 16 Table 62 External exposure calculation result(acceptance specification) ------------------ 17 Table 63 Uranium deposit distribution in each stage --------------------------------------------- 17 Table 64 Isotropic point source intensity(average amount) ------------------------------------ 18 Table 65 Total external exposure in each evaluation point -------------------------------------- 18 Table 66 Total external exposure in each evaluation point in case of shielding ------------ 18
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iv
図リスト
Fig 11 流動床型反応炉 ------------------------------------------------------------------------------------- 19 Fig 21 Ge 検出器(左図)ドラム缶計測位置(右図) ---------------------------------------------------- 20 Fig 221 γ線スペクトル(ドラム缶上) --------------------------------------------------------------------- 21 Fig 222 γ線スペクトル(ドラム缶中) --------------------------------------------------------------------- 22 Fig 223 γ線スペクトル(ドラム缶下) --------------------------------------------------------------------- 23 Fig 231 232U 崩壊系列 ------------------------------------------------------------------------------------- 24 Fig 232 236U 崩壊系列 ------------------------------------------------------------------------------------- 25 Fig 241 232U 放射能 ---------------------------------------------------------------------------------------- 26 Fig 242 236U 放射能 ---------------------------------------------------------------------------------------- 27 Fig 251 使用済流動媒体貯槽 ---------------------------------------------------------------------------- 28 Fig 252 媒体の投入口(上図)抜出し口(下図) ------------------------------------------------------- 29 Fig 253 貯槽測定位置 ------------------------------------------------------------------------------------- 30 Fig 261 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-609) ------------------------------------------------------- 31 Fig 262 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-610) ------------------------------------------------------- 32 Fig 263 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-611) ------------------------------------------------------- 33 Fig 264 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-612) ------------------------------------------------------- 34 Fig 265 NaI 検出器γ線スペクトル(中央部) ------------------------------------------------------------ 35 Fig 27 空間線量計算結果 ---------------------------------------------------------------------------------- 36 Fig 28 合計空間線量計算結果 ---------------------------------------------------------------------------- 37 Fig 29 γ線スペクトル(貯槽 V-610) ---------------------------------------------------------------------- 38 Fig 41 中規模試験でのウラン同位体の分析値 --------------------------------------------------------- 39 Fig 42 実用化規模試験でのウラン同位体の分析値 --------------------------------------------------- 39 Fig 61 製錬転換施設計算モデル ------------------------------------------------------------------------- 40 Fig 62 ドラム缶計算モデル --------------------------------------------------------------------------------- 41 Fig 63 製錬転換施設と各施設の近傍評価点との位置関係 ------------------------------------------ 42 Fig 64 製錬転換施設からのスカイシャイン線計算モデル --------------------------------------------- 43 Fig 65 線源強度(実測組成) --------------------------------------------------------------------------------- 44 Fig 66 線源強度(受入仕様) ------------------------------------------------------------------------------- 45 Fig 67 抜出し作業による外部被ばく線量 ---------------------------------------------------------------- 46 Fig 68 抜出し作業による外部被ばく線量評価に用いた計算モデル --------------------------------- 47 Fig 69 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測組成 -------------------------------- 48 Fig 610 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様 ------------------------------ 48 Fig 611 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測値(遮へい有) ------------------- 49 Fig 612 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様(遮へい有) ---------------- 49 Fig A1 Al3O4(スピネル構造) ------------------------------------------------------------------------------- 51
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v
Figure list Fig11 Fluidized-Bed Reactor ---------------------------------------------------------------------------- 19 Fig 21 Ge detector (left fig) Drum measurement position (right fig) ----------------------- 20 Fig 221 Gamma-ray spectrum(upper of drum) --------------------------------------------------- 21 Fig 222 Gamma-ray spectrum(center of drum) --------------------------------------------------- 22 Fig 223 Gamma-ray spectrum(lower of drum) ---------------------------------------------------- 23 Fig 231 Decay series(232U) ---------------------------------------------------------------------------- 24 Fig 232 Decay series(236U) ---------------------------------------------------------------------------- 25 Fig 241 Radioactivity(232U) --------------------------------------------------------------------------- 26 Fig 242 Radioactivity(236U) -------------------------------------------------------------------------- 27 Fig 251 Spent bed material storage -------------------------------------------------------------------- 28 Fig 252 Spent bed material gateway (inlet above outlet below) --------------------------- 29 Fig 253 Spent bed material storage measurement position ------------------------------------ 30 Fig 261 Gamma-ray spectrum using NaI detector(V-609) ------------------------------------- 31 Fig 262 Gamma-ray spectrum using NaI detector(V-610) ------------------------------------- 32 Fig 263 Gamma-ray spectrum using NaI detector(V-611) ------------------------------------- 33 Fig 264 Gamma-ray spectrum using NaI detector(V-612) ------------------------------------- 34 Fig 265 Gamma-ray spectrum using NaI detector(center) ------------------------------------ 35 Fig 27 Air dose calculation result ---------------------------------------------------------------------- 36 Fig 28 Total air dose calculation result --------------------------------------------------------------- 37 Fig 29 Gamma-ray spectrum(V-610) ------------------------------------------------------------------ 38 Fig 41 Uranium isotopic analysis value in medium scale test --------------------------------- 39 Fig 42 Uranium isotopic analysis value in practical scale test -------------------------------- 39 Fig 61 Calculation model of the conversion facility ----------------------------------------------- 40 Fig 62 Calculation model of the drum ----------------------------------------------------------------- 41 Fig 63 Position relation between conversion facility and evaluation point ---------------- 42 Fig 64 Skyshine calculation model intended for conversion facility --------------------------- 43 Fig 65 Source intensity (measured composition) ---------------------------------------------------- 44 Fig 66 Source intensity (acceptance specification) ------------------------------------------------- 45 Fig 67 External exposure caused by removing ---------------------------------------------------- 46 Fig 68 Calculation model of External exposure caused by removing ----------------------- 47 Fig 69 External exposure per hourmeasured composition ------------------------------------ 48 Fig 610 External exposure per houracceptance specification -------------------------------- 48 Fig 611 External exposure per hourmeasured composition(in case of shielding) ---- 49 Fig 612 External exposure per houracceptance specification(in case of shielding) -- 49 Fig A1 Al3O4(spinel structure) ------------------------------------------------------------------------- 51
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1 序論
製錬転換施設ではウラン転換技術開発の一環としてサイクル機構(現日本原子力研究開発機構)
東海再処理工場で回収された濃縮度 1前後の回収ウラン(化学形UO3)を受け入れ回収ウランの UF6
転換を行っている人形峠の回収ウラン転換プロセスでは四フッ化ウラン(UF4)を六フッ化ウラン(UF6)
にフッ化する工程で Fig 11 に示した流動床型反応炉及びフレーム型反応炉を採用している流動床型
反応炉ではUF4 と F2 ガスのマイルドな化学反応を維持することを目的としてUF4 と F2 ガスを焼結アルミ
ナ粒の流動媒体の中で反応させているつまり流動床型反応炉は焼結アルミナを流動媒体とする流
動床に UF4 粉体を連続的に供給し下部から反応ガスとしてフッ素ガス(F2)を流動ガスとして窒素ガス
(N2)をそれぞれ供給し反応生成物として六フッ化ウラン(UF6)ガスを得る方式である流動媒体はUF4
等の不揮発性のフッ化物等の蓄積があるため定期的に交換される交換された使用済流動媒体につ
いては製錬転換施設内の使用済流動媒体貯槽に一時的に保管されるまた貯槽中の使用済流動媒
の一部は抜き出されてドラム缶に封入し製錬転換施設内に保管されているドラム缶で保管している
使用済流動媒体は約 10ton現状貯槽で保管している使用済流動媒体は約 10ton であるなおフレー
ム型反応炉は炉上部から四フッ化ウラン(UF4)粉体と窒素ガス(N2)で若干希釈したフッ素ガス(F2)ガ
スを供給し粉体が炉内を分散落下していく間にフッ化反応を行わせ炉下部から六フッ化ウラン(UF6)
ガスを得る方式である反応式はUF4(固)+F2(気)rarrUF6(気)である
使用済流動媒体貯槽の解体撤去では解体撤去の前作業として使用済流動媒体を貯槽から抜出
しドラム缶に詰め替えるその後貯槽を解体撤去するこれら一連の作業では製錬転換施設の地下
コンクリート中に設置されている使用済流動媒体貯槽から使用済流動媒体を地上のドラム缶に移すため
媒体に同伴している回収ウランを線源とする放射線の遮へい条件が大きく変る事になるしたがって製
錬転換施設や隣接する施設の周辺監視区域境界上での外部被ばく線量に影響を及ぼす事が考えられ
るまた使用済流動媒体には回収ウランが同伴しているためドラム缶への詰め替え作業時の作業員の
被ばく線量が問題となる可能性があるそこで使用済流動媒体貯槽の解体撤去にあたっては以下の
ような外部被ばく線量の評価を実施した
①使用済流動媒体のγ線計測データから使用済流動媒体中に含まれる核種を推定するまた使用
済流動媒体の保管状態についても検討する
②使用済流動媒体中の核種から放射されるγ線量から核種組成を推定する計算にはMCNP コード
を用いる
③推定した核種組成で回収ウラン1gから放射される線量を計算する計算にはORIGEN2 コードを用
いる
④使用済流動媒体を充填したドラム缶を線源として周辺監視区域境界上での外部被ばく線量を計算
するまた移送中の流動媒体を線源として作業者の外部被ばく線量を計算する計算には
QAD-CGGP2 コードと G33-GP コードを用いる
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- 1 -
2 使用済流動媒体γ線計測
使用済流動媒体に付着している核種組成を評価するため既に抜出し済みの使用済流動媒体を封入
したドラム缶のγ線計測を行うまた現状貯槽内で保管している使用済流動媒体についても線量の強
度と核種組成を確認するためγ線計測を行う
21 ドラム缶のγ線計測
以下の方法によりドラム缶に封入されている使用済流動媒体の各種組成は Ge 検出器を用いたγ
線計測から得られるγ線スペクトルを用い評価する
測定装置の構成は次のとおりである(Fig 21 参照)
Ge 検出器モデル EGampG ORTEC GEM-30185-S
Ge 結晶のタイプ 高純度ゲルマニウム(HPGe)同軸型
濃縮プラントにて行われた IF7 処理試験でもγ線測定の実施実績がある用いられた検出器は上述
の検出器と同モデルである測定結果はγ線ピークを十分に捉えていたしたがって本測定の計測
時間は IF7 処理試験での計測時間 1)を参考としたまたドラム缶内の回収ウラン分布に偏りがある可
能性を考慮しドラム缶計測位置は三ヶ所を測定した以上の計測条件をまとめると次のとおりである
検出器 計測時間 計測位置
Ge検出器 3000 秒 ドラム缶の上部
Ge検出器 3000 秒 ドラム缶の中部 ドラム缶
Ge検出器 3000 秒 ドラム缶の下部
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- 2 -
ドラム缶のγ線スペクトルを Fig 221~3 に示すこのスペクトルから使用済流動媒体から以下のピ
ークが放射されることがわかる
核種 娘核種 エネルギー(keV)
212Pb 2387
212Bi 727316205 232U
208Tl 5107583186051592(DE)
235U - 1857
238U 234mPa 1001
ここで212Pb212Bi208Tl は 232U と 236U に共通の娘核種である崩壊系列を Fig 231 と Fig
232 に示す232U と 236U の崩壊で放射されるγ線エネルギーを Table 21 に示すまた232U と
236U の放射能を Fig 241 と Fig 242 に示すTable 21 及び Fig 231~242 から分かるように 236U
が存在していた場合これらの核種の他に 228Ac なども観測される
これらの値を用い228Ac から放射されるγ線と 208Tl から放射されるγ線を比較する(このときエ
ネルギーの近いγ線で比較する)またドラム缶内に保管されている使用済流動媒体は UF6 転換試
験として行われた中規模試験(1988 年度~1990 年度)の際に発生した使用済流動媒体である2)した
がって放射能は 20 年後の値を用いた
γ線エネルギー 放射割合 放射能
208Tl 860564 keV 1242 394times10-4
228Ac 911204 keV 258 136times10-3
これから仮に 236U が存在する場合860564 keV のピークと同程度の強度の 911204 keV のピー
クが存在することが分かるしかしγ線スペクトル計測データには 911204 keV のピークはみられない
ため236U は存在せず212Pb212Bi208Tl は 232U を起源とした娘核種であると考えられるこの結
果から使用済流動媒体中に含まれる放射性物質は 232U235U238U であると推定できる
使用済流動媒体中に含まれる放射性物質(232U235U238U とその娘核種)から放射されるγ線
ピークの計数率を Table 22 に示す
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- 3 -
22 貯槽のγ線計測
使用済流動媒体貯槽は周囲をコンクリートで囲まれており使用済流動媒体中の回収ウランから放
射されるγ線は強く遮へいされると考えられるこのためウランの同位体から放射される低エネルギー
のγ線の計測は難しいが 208Tl から放射されるエネルギーの高いγ線は検出できる可能性がある
着目するエネルギーは次のとおりである
γ線エネルギー 放射割合
208Tl 2614533 keV 99
ところでエネルギー分解能が高い Ge 検出器では検出範囲を 2000 keV までに設定しているため
208Tl から放出されるγ線の計測を行うことが出来ないしたがって使用済流動媒体貯槽の計測には
2000 keV 以上の検出範囲を設定している NaI 検出器を用いるNaI 検出器によるγ線計測を行い
208Tl などのピークを確認し使用済流動媒体の保管状況を確認するさらに空間線量を計算し使
用済流動媒体の保管量について検討する
ただしNaI 検出器の計測結果を検証するため空間線量の高い貯槽を対象として Ge 検出器による
γ線計測を行った
測定装置の構成は次のとおりである
NaI 検出器モデル SCIONIX 社 76B763 型
NaI 結晶のタイプ 3rdquoφtimes3rdquoシリンダ型(76times76mm)
Ge 検出器モデル EGampG ORTEC GEM-30185-S
Ge 結晶のタイプ 高純度ゲルマニウム(HPGe)同軸型
計測時間は前述と同様に IF7 処理試験での計測時間 1)を参考としている計測位置は各貯槽の抜き
出し口マンホール上及び各貯槽の投入口の中間地点となる貯槽中央部とした(Fig 251~3 参照)以
上の計測条件をまとめると次のとおりである
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検出器 計測時間 計測位置
NaI検出器 3000 秒 貯槽中央部
NaI検出器 3000 秒 貯槽 V-609 のマンホールの上
NaI検出器 3000 秒 貯槽 V-610 のマンホールの上
NaI検出器 3000 秒 貯槽 V-611 のマンホールの上
NaI検出器 3000 秒 貯槽 V-612 のマンホールの上
貯槽
Ge検出器 3000 秒 貯槽 V-610 のマンホールの上
NaI 検出器で計測したγ線スペクトルを Fig 261~5 に示すスペクトルから 208Tl のピークが検出さ
れていることがわかる空間線量のエネルギー範囲ごとの計算結果を Fig 27 にしめす計算には
「SEIKO EGampG Gamma Studio 3rd Edition 空間線量分析プログラム(Peel-OFF 法)」3)を用いたエネ
ルギー範囲ごとの空間線量を合計した結果を Fig 28 に示すGe 検出器での計測は空間線量の高
い貯槽 V-610 について実施したGe 検出器での貯槽 V-610 の計測結果を Fig 29 に示す
貯槽 V-610 のγ線スペクトルから235U から放射される 1857keV のγ線や 234mPa(238U)から放
射される 10010keV のγ線は強く遮へいされている一方232U の娘核種の 212Pb212Bi208Tl か
ら放射されるγ線はあまり遮へいされていないと考えられるこれはFig 231 に示したように232U が
崩壊して 212Pb212Bi208Tl に壊変する前に 220Rn に壊変しラドンガス(220Rn)となって使用済流
動媒体の投入口抜出口の隙間に拡がりそこで 212Pb212Bi208Tl に壊変してγ線を放出するた
めコンクリートの遮へいを強く受けないことが原因と推定できるこのことから使用済流動媒体貯槽
上部の空間にはラドンガス(220Rn)が充満していると推定される
ここでラドンガス(220Rn)の量は貯槽での使用済流動媒体保管量に比例していると考えられるこ
の事から 4 槽の流動媒体保管量は貯槽 V-610 の使用済流動媒体保管量が多く貯槽 V-609 と貯槽
V-612の使用済流動媒体保管量が同程度で貯槽V-611の使用済流動媒体保管量はほとんどないこ
とが推定される
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3 核種組成評価
ドラム缶に保管された使用済流動媒体中の回収ウランの核種組成を評価するため使用済流動媒体
中に含まれる核種をγ線スペクトルから特定しそれぞれの核種から放射されるγ線強度から核種の重
量を計算する得られた核種ごとの重量から回収ウランの核種組成を計算する
核種ごとの重量の計算にはそれぞれの核種から放射されるγ線ピークの計数率と放射されるγ線エ
ネルギーごとの放射能と放射割合が必要であるまたそれぞれの核種が分布している使用済流動媒体
の分布形状と密度が必要になる
ドラム缶のγ線計測結果から使用済流動媒体に含まれる核種はγ線スペクトルから 232U235U
238U に特定されるそれぞれの核種から放射される各エネルギーでのγ線計数率は Table 22 に示した
値を用いる
それぞれの核種の放射能は次のとおりである
核種 放射能
235U 79994 Stable
232U 212Pb 67081E+11 20year
232U 208Tl 24106E+11 20year
238U Pa234m 12443 Stable
またそれぞれの核種の放出割合は次のとおりである
核種 γ線エネルギー(keV) Ig ()
235U 1857 572
232U 212Pb 2387 433
232U 208Tl 5835 845
238U Pa234m 10010 0837
使用済流動媒体の分布形状はドラム缶内に均一に分布していると仮定するドラム缶に保管されてい
る使用済流動媒体の密度は次のとおりである密度は内容量とドラム缶内容積から計算した値である
(Fig 21 参照)
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密度
使用済流動媒体 117 gcm3
ドラム缶内の使用済流動媒体中のウラン含有率及びウラン重量を推定する推定の結果ウラン含有
率は 15であった以下に推定手順を示す
まず使用済流動媒体中のウラン含有比率をパラメータとしその値を変化させていくとウラン重量とその
他元素の重量は以下の通りとなる
重量(g) ウラン含有率
U AlOF
10 24850 223650
15 37275 211225
20 49700 198800
25 62125 186375
30 74550 173950
35 86975 161525
40 99400 149100
次に使用済流動媒体は含まれているウランの量で遮へい効果が異なるつまり使用済流動媒体中
のウランの含有比率によりγ線計数率が異なるそこで各ウラン含有率での遮へい効果から導かれるγ
線計数率理論値と Table 22 で示したγ線係数率との比から 232U235U の重量の計算が可能となる
各ウラン含有率での計算結果は下記のとおりとなった
γ線計数率理論値(cps) 重量計算値(g) ウラン
含有率
() 235U 238U 235U 238U U
仮定ウラン量(g)
10 1637 00054 277 36451 36728 24850
15 1295 00053 350 36881 37231 37275
20 1051 00053 431 37174 37605 49700
25 0922 00053 492 37322 37814 62125
30 0823 00052 551 37697 38249 74550
35 0708 00052 640 38236 38876 86975
40 0647 00051 700 38790 39490 99400
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各項目の内容は次のことを示している
①γ線計数率理論値 235U
ドラム缶内に 1g の 235U が存在する場合計測されるγ線計数率理論値
②γ線計数率理論値 238U
ドラム缶内に 1g の 238U が存在する場合計測されるγ線計数率理論値
③重量計算値 235U
γ線計数率理論値 235U と Table 22 に示したγ線係数実測値から計算した 235U 量
④重量計算値 238U
γ線計数率理論値 238U と Table 22 に示したγ線係数実測値から計算した 238U 量
⑤重量計算値 U
計算した 235U 量と 238U 量の合計
⑥仮定ウラン量
あるウラン含有比率でのドラム缶内部のウラン重量
以上の結果からウランの含有比率を 15と仮定した場合のドラム缶内のウラン重量とウラン含有比率
が 15時のγ線計数率理論値及び実測γ線計数率から導かれるウラン量がほぼ一致しているためウラ
ン含有比率は約 15と推定されるそのため使用済流動媒体中の核種(232U)の計算にもウラン含有率
15を用いる
ウラン含有率 15時のドラム缶内部の 232U235U238U 量の計算結果を Table 31 に示すなお
232U については212Pb208Tl から放射されるγ線を用いて 2 種類の計算を行った計算結果は
ほぼ一致しているまた232U と 235U の濃度を Table 32 に示す
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4 UO3 分析データ
3 章に示したドラム缶のγ線計測データから求めたウラン同位体組成が妥当であるかどうかを検証す
るためUF6 転換試験での UO3 分析データを整理する
UF6 転換試験は中規模試験(1988 年度~1990 年度)と実用化規模試験(1991 年度~1999 年度)が
行われた2) 中規模試験で発生した使用済流動媒体がドラム缶で保管され実用化規模試験で発生し
た使用済流動媒体が貯槽で保管されているそれぞれの試験で発生した使用済流動媒体のウラン同位
体の組成比を評価する
41 中規模試験
中規模試験では約 40t-U の回収ウランを転換したこのとき UO3 の代表サンプルについての分析
が行われている
UO3 収納容器 178
代表サンプル 32
UO3 収納容器充填量 240kgU
サンプル分析値の平均を Table 41 に示すまた232U 及び 235U についてのサンプル分析値の分
布を Fig 41 に示すTable 32 に示したドラム缶のγ線計測結果から求めたウラン同位体の組成比が
サンプル分析値の平均と同程度の値である事からドラム缶のγ線計測による組成の評価は妥当であ
ると考えられる
42 実用化規模試験
実用化規模試験では[フェーズ1](1991 年度~1997 年度)で約 214t-U の回収ウランを転換した
また[フェーズ2](1998 年度~1999 年度)で約 79t-U の回収ウランを転換したこのとき UO3 の代表
サンプルについての分析が行われている
UO3 ポット 1724
代表サンプル 110
UO3 ポット充填量 230kgU
サンプル分析値の平均を Table 42 に示すサンプル分析値の分布を Fig 42 に示す
実用化規模試験時の管理記録より判明している各貯槽への使用済流動媒体投入量は V-610 が
も多く投入されており次いで V-609V-612 が同程度であったなおV-611には投入されていない
Table 43 に各貯槽の使用済流動媒体保管量を示す
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Table 32 と Table 412 は 232U235U 共に同程度の値を示しておりドラム缶のγ線計測による組
成評価結果は UO3 分析データと対応がつくと考えられる
貯槽の空間線量測定結果である Fig 28 は Table 43 と比較した場合各貯槽の大小関係が類似し
ているしたがって使用済流動媒体貯槽の空間線量測定結果と使用済流動媒体保管量とは対応し
ていると考えられる
5 線源強度
ORIGEN コードで RU1g から放射される線量(18 群)を計算する計算はドラム缶のγ線計測で評価し
た組成についてと受入仕様について行う受入仕様は 232U235U の分析値の上限である計算結果を
Table 51 に示す
232U(ppbU) 235U()
実測組成(20yr 経過) 071 094
受入仕様(10yr 経過) 15 13
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6 外部被ばく線量計算
61 周辺監視区域境界上での外部被ばく線量
Table 51 に示した放射線量(18 群)を使用しQAD コード及び G33 コードで直接線及びスカイシャ
イン線を計算し外部被ばく線量を評価した計算は実測組成及び受入仕様について行った
3 章及び Table 43 より貯槽内にはウランの含有率が約 15の使用済流動媒体が約 87ton 程度保管
されていることが確認されているただし計算には安全側に評価するためウラン含有率を 30と仮定
したこれは Fig 42 より求めた Table 42 の平均分析値に対して分析値の 大値は 2 倍程度の値を示
していためである貯槽内の使用済流動媒体保管量も安全側に評価するため10ton と仮定したした
がって今回の計算ではドラム缶 1 本当たりの充てん量を 200kgウラン量は 60kg としドラム缶 50 本
に使用済流動媒体を詰め込んだものとして計算を行っている計算結果は Table 61 及び Table 62 に
示す
直接線による被ばく線量を求める際に用いた計算形状は Fig 61~3 に示すFig 61 は線源であるド
ラム缶及びその保管場所となる製錬転換施設位置関係を示している周辺監視区域境界上での被ば
く線量を評価するにあたり安全側に評価出来る様製錬施設の計算形状を詳細な形状ではなく施
設の外壁のみを計算形状として入力した壁の材質はコンクリートとした
Fig 62では前述のドラム缶50本を三段に積み上げ保管した状況を図示している下の段から順にド
ラム缶の本数は 25169 本と考えているウランは全てのドラム缶内に均一分布しているものとして仮
定Table 63 は各段のウラン量を示したものである
Fig 63 は製錬転換施設と周辺監視区域境界上の評価点との位置関係を示したものであるそれぞ
れの評価点は製錬転換施設の も近い周辺監視区域境界及び他の施設から も近い周辺監視区域
境界を評価点として採用している
Fig 64は一度大気中へ放射され散乱により評価点へ到達するスカイシャイン線による外部被ばく
線量を求める際に用いた計算形状を示しているスカイシャイン線の計算にて用いる等方点線源は
次のように求めたFig 61 で示した計算形状より線源から建屋天井外側までの遮へい計算を QAD コ
ードにより行い天井外側での線源強度の平均値を求めたこの平均値に建屋天井の面積を乗じたも
のを等方点線源とした平均値を求める際に用いた各線源強度の位置は天井を水平軸(x 軸)方向へ
7 分割垂直軸(y 軸)方向へ 5 分割した格子を考えその格子点状とした(線源の位置座標は原点)
建屋天井の線源強度のうち外部被ばく線量への寄与が大きいγ線エネルギー275MeV の線源強度
分布を Fig 65~6 に示す以上より求められた線源強度の平均値は Table 64 に示す
62 抜出し作業による外部被ばく線量の検討
次に使用済流動媒体貯槽の解体撤去を行うに辺り貯槽内の使用済流動媒体を抜出す作業が必要
となる本節では使用済流動媒体の抜出し作業を行う際に作業員が受ける外部被ばく線量について
計算検討を行った想定している外部被ばく状況は次の通りである貯槽からドラム缶への移し替え
の際に使用するホースを使用済流動媒体が通過する時にホース越しから被ばくする単位時間当たり
JAEA-Technology 2009-002
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の外部被ばく線量はホース内を通過する使用済流動媒体の流量及び作業員とホースとの距離に
依存(Fig 67 参照)
次に使用した計算形状を Fig 68 に示す本計算ではホースには遮へい効果がないものと仮定し
計算を行った61 節と同様に Table 51 に示した放射線量(18 群)を使用しQAD コードで作業員が
受ける直接線の外部被ばく線量を計算したTable 65 は遮へいが存在しない場合の各評価点におけ
る抜出し作業期間中に使用済流動媒体から受ける総外部被ばく線量を示している
Table 65 より抜出し作業における外部被ばく線量は使用済流動媒体から 30cmの位置では作業期
間中の累計ではあるが24mSv という結果を得たこの値は放射線業務従事者の線量限度である年間
50mSv の約 50に相当する次に一日の作業時間を 5 時間とし抜出し作業の工程日数を 1~3 週間
と変化させたときの1時間あたりの外部被ばく線量を検討した(Fig 69~10)
Fig 69~10 より十分な期間作業日数をとり作業員を交代させることにより 1 時間あたりの被ばく線
量を低減させることが可能なことが分かる次に線源から 15 の位置に遮へい物として 1 の鉛の板
がある状況で計算を行ったその結果を Table 66 に示す
また遮へいを行いつつ抜出し作業の工程日数を1~3 週間と変化させた場合の 1 時間あたりの被
ばく線量は Fig 611~12 の通りである
Fig 611~12 より作業日数をとり作業員を交代しながらかつ適切な防護措置をとることにより使用済
流動媒体の抜出し作業が安全に進められると考えられる
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7 結論
使用済流動媒体貯槽の解体撤去による周辺監視区域境界上での外部被ばく線量への影響を評価し
たγ線計測データの解析の結果使用済流動媒体中に含まれる放射性物質は 232U235U238U で
あり原料(UO3)受入時の組成のまま流動媒体中に移行していると評価したこの結果をもとに計測に
よるウラン同位体組成と受入仕様のウラン同位体組成でそれぞれ周辺監視区域境界上での外部被ばく
線量を計算したこの結果使用済流動媒体の抜出しによる周辺監視区域境界上での外部被ばく線量
の値は も高い値を示したもので 01μSvyear であったここで事業所の各区域境界における線量
限度は告示第 10 条第 2 項第 1 号に「工場又は事業所の境界及び工場又は事業所内の人が居住する区
域」は 3 月間 250μSv とされているこの値は 1mSvyear ということになり今回の評価結果である 01μ
Svyear は十分小さい値であると考える
また使用済流動媒体貯槽の解体撤去を行うために貯槽内の使用済流動媒体抜出し作業が必要で
あるそのため使用済流動媒体抜出し作業時の外部被ばく線量を評価したこの結果作業期間中に
受ける外部被ばく線量の累計はもっとも高い場合で 24mSv という結果を得たこの値は人形峠センタ
ーにて設定されている放射線業務従事者の線量限度である年間 50mSv の 50に相当する次に遮へ
いを行いながら抜出し作業を行う場合の外部被ばく線量について評価したこの結果1mm の鉛板で遮
へいをした場合同じ評価点での外部被ばく線量の累計は 3~6mSv つまり遮へいを行わない場合の外
部被ばく線量の 20~25程度まで低減出来ることが分かったまた年間被ばく線量の限度設定値である
50mSv を1 週間を 5 日間1 日あたりの作業時間を 5 時間として考えると 1 時間あたりの被ばく線量限度
は約40μSv相当となるしたがって実測値による計算結果では使用済流動媒体抜出し作業は総作業
日数を10日以上使用済流動媒体から50程度の距離をとり適切な防護措置を施すことにより満足す
ることを確認した同様に受入仕様では 1m 程度の距離をとることが必要であると確認した
参考文献
1)A EMA et al ldquoTechnology Development of System Chemical Decontamination Using Iodine
Heptafluoride Gasrdquo JAEA-Technology 2008-037 (2008)
2)天本 一平 ldquoウラン転換技術開発rdquoサイクル機構技報 No9 p65-74 (2000)
3)文部科学省 ldquo放射能測定法シリーズ 20 空間γ線スペクトル測定法rdquo (1990)
4)日本化学会編 ldquo改訂 4 版化学便覧基礎編Ⅰrdquo 丸善株式会社 pI-120 (1993)
5)結晶工学ハンドブック編集委員会編 ldquo結晶工学ハンドブックrdquo 共立出版株式会社 p47-48
(1971)
6)加藤 誠軌 ldquoセラミックス基礎講座 3 東京工業工学部無機材料工学科編 X線回折分析rdquo
内田老鶴圃 p84-86 (1990)
JAEA-Technology 2009-002
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Table 21 γ線エネルギー(232U236U)
232U 236U
Eg (keV) Ig () Eg (keV) Ig ()
57766 5 01999 18 236U 11275 2 0019 2
129065 1 00682 4 232Th 14086 2 0021 4 232U
270245 2 000316 5 228Ra 1352 2 16
84373 3 122 2 129065 1 242 9 228Th
215983 5 0254 3 209253 6 389 7
224Ra 240986 6 410 5 270245 2 346 6
220Rn 54976 4 0114 17 328000 6 295 12
216Po 8049 5 00019 3 338320 3 1127 19
238632 2 433 4 463004 6 440 7 212Pb
300087 10 328 3 794947 5 425 7
727330 9 658 5 911204 4 258 4
78537 8 1102 13 964766 10 499 9 212Bi
162050 10 149 3 968971 17 158 3
277351 10 631 9
228Ac
158819 3 322 8
51077 10 226 3
583191 2 845 7
76313 8 181 5
860564 5 1242 10
2614533 13 99
208Tl
1592 DE
darr
228Thrarr224Ra
darr
220Rnrarr216Po
darr
212Pbrarr212Birarr208Tl
Table 22 各γ線ピークのγ線計数率
核種 γ線エネルギー(keV) γ線計数率(cps)
235U 1857 4534
232U 212Pb 2387 2986
232U 208Tl 5835 2578
238U Pa234m 10010 1971
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Table 31 ドラム缶内のウラン量(232U235U238U)
核種 γ線計数率理
論値(cps)
γ線計数率
(cps) 重量(g)
235U(1857 keV) 129 4534 350
212Pb(2387 keV) 111E+07 2986 0000027
208Tl(5835 keV) 100E+07 2578 0000026
平均 0000026
234mPa(10010 keV) 001 1971 36881
Table 32 232U と 235U の濃度
232U(ppbU) 235U(wt)
ドラム缶 071 094
Table 41 中規模試験でのウラン同位体の分析値
232U(ppbU) 235U()
平均 078 104
Table 42 実用化規模試験でのウラン同位体の分析値
232U(ppbU) 235U()
平均 058 105
Table 43 使用済流動媒体保管量
V-609 V-610 V-611 V-612
H3~6 1625 125 125
H7 525 500
H8 2610
H9 375
H10 750 1265
H11 850
合計 2150 4360 0 2240
(単位kg)
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Table 51 放射線量(18 群)
エネルギー 実測組成(20yr 経過) 受入仕様(10yr 経過)
100E-02 1032E+04 1102E+04
250E-02 1475E+03 1561E+03
375E-02 9006E+02 9344E+02
575E-02 1843E+03 1880E+03
850E-02 1909E+03 2209E+03
125E-01 6887E+02 7524E+02
225E-01 1403E+03 1918E+03
375E-01 3339E+02 3586E+02
575E-01 3529E+02 5918E+02
850E-01 1955E+02 3063E+02
125E+00 8291E+01 8900E+01
175E+00 2785E+01 4845E+01
225E+00 3476E-03 3465E-03
275E+00 1597E+02 3678E+02
350E+00 1776E-03 1770E-03
500E+00 7633E-04 7608E-04
700E+00 8791E-05 8761E-05
950E+00 1011E-05 1007E-05
Table 61 被ばく線量計算結果(実測組成)
直接線 スカイシャイン 小計
ウラン濃縮原型プラント 0053 0015 0068
濃縮工学施設 0017 0007 0024
製錬転換施設 0101 0036 0137
廃棄物貯蔵施設 0002 0001 0002
(単位μSvyear)
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Table 62 被ばく線量計算結果(受入仕様)
直接線 スカイシャイン 小計
ウラン濃縮原型プラント 0115 0029 0144
濃縮工学施設 0038 0013 0051
製錬転換施設 0219 0054 0273
廃棄物貯蔵施設 0004 0001 0005
(単位μSvyear)
Table 63 各段のウラン分布量
本数 ウラン量(単位 U)
下段 25 1500
中段 16 960
上段 9 540
小計 50 3000
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Table 64 等方点線源強度(平均値)
実測組成 受入仕様
100E-02 2553E-35 2726E-35
250E-02 9678E-20 1024E-19
375E-02 3523E-13 3655E-13
575E-02 3750E-10 3824E-10
850E-02 5237E-09 6060E-09
125E-01 3870E-09 4228E-09
225E-01 2054E-08 2808E-08
375E-01 1057E-08 1135E-08
575E-01 1730E-08 2901E-08
850E-01 1340E-08 2099E-08
125E+00 7827E-09 8402E-09
175E+00 3463E-09 6025E-09
225E+00 5282E-13 5266E-13
275E+00 2840E-08 6540E-08
350E+00 3782E-13 3770E-13
500E+00 2057E-13 2050E-13
700E+00 2810E-14 2800E-14
950E+00 3594E-15 3580E-15
(単位 2sec)
Table 65 各評価点における作業期間中の合計被ばく線量
評価点1(30cm) 評価点 2(50cm) 評価点 3(100 )
実測組成 168times10 765 224
受入仕様 244times10 111times10 327
(単位mSv)
Table 66 遮へい物を設置した場合の各評価点における作業期間中の合計被ばく線量
評価点1(30cm) 評価点 2(50cm) 評価点 3(100 )
実測組成 316 156 0488
受入仕様 592 291 0904
(単位mSv)
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Fig 11 流動床型反応炉
脱水転換室機器配置CAD図
電気炉
F2ガス入口
流動床
UF4
UF6ガス出口
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Fig 21 Ge 検出器(左図)ドラム缶計測位置(右図)
ドラム缶
内容量2485kg
中
上
下
内径567plusmn3mm
内高830plusmn10mm
板厚16mm
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- 20 -
05
10
15
20
25
30
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
235U
1857
keV
212Pb(
232U
)2387
keV
234mPa(
238U
)1001ke
V
208T
l(232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
234T
h(2
38U
)1128
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
22
1 γ
線ス
ペク
トル
(ドラ
ム缶
上)
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- 21 -
0
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
235U
1857
keV
212Pb(
232U
)2387
keV
234mPa(
238U
)1001ke
V
208Tl(
232U
)5831
keV
208Tl(
232U
)5107
keV
234T
h(2
38U
)1128
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
22
2 γ
線ス
ペク
トル
(ドラ
ム缶
中)
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- 22 -
Fig 323 γ線スペクトル(ドラム缶下)
0
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
235U185
7ke
V
212Pb(
232U
)2387
keV
234mPa(
238U
)1001ke
V
208Tl(
232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
234T
h(2
38U
)1128
keV
208Tl(
232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212Bi(
232U
)16205
keV
208Tl(
232U
)1592ke
V
228
Ac9112
keV
Fig
22
3 γ
線ス
ペク
トル
(ドラ
ム缶
下)
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- 23 -
232U (689yr)
α decay
228Th (19116yr)
α decay
224Ra (366day)
α decay
220Rn (556sec)
α decay
216Po (0145sec)
α decay
212Pb (1064hr)
β- decay
212Bi (6055min)
3594 α decay 6406 β- decay
208Tl (3053min) 212Po (0299sec)
β- decay α decay
208Pb (stable)
Fig 231 232U 崩壊系列
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236U (2342times107yr)
α decay
232Th (1405times1010
yr) 96times10-8
SF
α decay
228Ra (575yr)
β- decay
228Ac (615hr)
β- decay
228Th (19116yr)
α decay
224Ra (366day)
α decay
220Rn (556sec)
α decay
216Po (0145sec)
α decay
212Pb (1064hr)
β- decay
212Bi (6055min)
3594 α decay 6406 β- decay
208Tl (3053min) 212Po (0299sec)
β- decay α decay
208Pb (stable)
Fig 232 236U 崩壊系列
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0 2 4 6 8 10 20 30
208Tl 000E+00 145E+11 213E+11 243E+11 255E+11 258E+11 241E+11 219E+11
212Pb 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
212Bi 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
212Po 000E+00 259E+11 380E+11 434E+11 455E+11 461E+11 430E+11 391E+11
216Po 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
220Rn 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
224Ra 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
228Th 000E+00 404E+11 592E+11 676E+11 709E+11 717E+11 671E+11 610E+11
232U 792E+11 777E+11 762E+11 748E+11 734E+11 720E+11 653E+11 593E+11
Fig 241 232U 放射能
00E+00
10E+11
20E+11
30E+11
40E+11
50E+11
60E+11
70E+11
80E+11
90E+11
0 10 20 30 40
経過年数
放射
能(B
q)
208Tl
212Pb
212Bi
212Po
216Po
220Rn
224Ra
228Th
232U
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- 26 -
0 2 4 6 8 10 20 30
208Tl 000E+00 169E-06 110E-05 306E-05 606E-05 100E-04 394E-04 772E-04
212Pb 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
212Bi 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
212Po 000E+00 302E-06 196E-05 546E-05 108E-04 178E-04 703E-04 138E-03
216Po 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
220Rn 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
224Ra 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
228Ra 000E+00 228E-05 856E-05 181E-04 302E-04 445E-04 136E-03 245E-03
228Ac 000E+00 228E-05 856E-05 181E-04 302E-04 445E-04 136E-03 245E-03
228Th 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 168E-04 278E-04 110E-03 215E-03
232Th 000E+00 236E-04 472E-04 709E-04 945E-04 118E-03 236E-03 354E-03
236U 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06
Fig 242 236U 放射能
10E-06
10E-05
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
10E+04
10E+05
10E+06
10E+07
0 10 20 30 40
経過年数
放射
能(B
q)
208Tl
212Pb
212Bi
212Po
216Po
220Rn
224Ra
228Ra
228Ac
228Th
232Th
236U
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- 27 -
Fig 251 使用済流動媒体貯槽
60cm
150cm
20cm
250cm
25cm
コンクリート
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- 28 -
Fig 252 媒体の投入口(上図)抜出し口(下図)
605cm
20cm
13cm
1023cm
20cm
20cm
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- 29 -
Fig 253 貯槽測定位置
V-611
V-612 V-610
V-609
中央部
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- 30 -
Fig 261 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-609)
V-609
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cp
s)
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- 31 -
Fig 262 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-610)
V-610
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
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- 32 -
Fig 263 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-611)
V-611
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 33 -
Fig 264 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-612)
V-612
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 34 -
Fig 265 NaI 検出器γ線スペクトル(中央部)
中心
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
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- 35 -
50-99keV 100-249keV 250-499keV 500-999keV 1000-1999keV 2000-3000keV
中心 92 558 1018 1952 3522 5550
V-609 64 1270 3006 5523 7643 16101
V-610 104 3148 7712 13044 21442 55199
V-611 39 241 419 742 868 1316
V-612 69 1007 2402 4398 7318 15011
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
50-99keV 100-249keV
250-499keV
500-999keV
1000-1999keV
2000-3000keV
エネルギー範囲
空間
線量
(nG
yh)
中心
V-609
V-610
V-611
V-612
Fig 27 空間線量計算結果
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- 36 -
γ線成分合計
中心 12704
V-609 33604
V-610 100621
V-611 3634
V-612 30199
Fig 28 合計空間線量計算結果
00
20000
40000
60000
80000
100000
120000
空間線量(nGyh)
中心
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- 37 -
V-611
V-612 V-610
V-609
00
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
212Pb(
232U
)2387
keV
234mP
a(238U
)1001ke
V
208T
l(232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
29
γ線
スペ
クト
ル(貯
槽V-610)
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- 38 -
Fig 41 中規模試験でのウラン同位体の分析値
Fig 42 実用化規模試験でのウラン同位体の分析値
000
020
040
060
080
100
120
140
160
0 5 10 15 20 25 30 35
収納容器
232U
(pp
bU
)
235U
()
232U(ppbU)
235U()
000
020
040
060
080
100
120
140
160
0 20 40 60 80 100 120
ポット
232U
(pp
bU
)
235U
()
232U(ppbU)
235U()
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- 39 -
Fig 61 製錬転換施設計算モデル
8700
8660 7200cm
7160cm
3600 5100
1920cm
1880cm
床
(立面及び平面)
z x
x y
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- 40 -
Fig 62 ドラム缶計算モデル
2640cm
880cm
880cm
880cm
(平面及び立面)
1830cm
2440cm
3050cm
床
x
x
z
y
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- 41 -
Fig 63 製錬転換施設と各施設の近傍評価点との位置関係
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- 42 -
Fig 64 製錬転換施設からのスカイシャイン線計算モデル
空気
1000m
19m 建屋天井高さ
379m
465m
579m
971m
1m 建屋床表面高さ
① ② ③ ④
① 製錬転換施設近傍評価点
② ウラン濃縮原型プラント施設近傍評価点
③ 濃縮工学施設近傍評価点
④ 廃棄物貯蔵施設近傍評価点
z
r
等方点線源
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- 43 -
ドラム缶上段
ドラム缶中段
ドラム缶下段
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(ph
oto
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(ph
oto
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
Fig 65 線源強度(実測組成)
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- 44 -
ドラム缶上段
ドラム缶中段
ドラム缶下段
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
Fig 66 線源強度(受入仕様)
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- 45 -
Fig 67 抜出し作業による外部被ばく線量
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- 46 -
流動媒体貯槽
Fig 68 抜出し作業による外部被ばく線量評価に用いた計算モデル
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- 47 -
ZZ
実測組成
0
100
200
300
400
500
600
700
800
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 69 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測組成
受入仕様
0
200
400
600
800
1000
1200
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 610 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様
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- 48 -
実測値(遮蔽有)
0
20
40
60
80
100
120
140
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 611 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測値(遮へい有)
受入仕様(遮蔽有)
0
50
100
150
200
250
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 612 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様(遮へい有)
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- 49 -
付録 流動媒体物性
評価対象である流動媒体の物性について述べる1 章で述べたように UF4から UF6への転換プロセスで
は流動媒体として焼結アルミナ粒(γ-アルミナ)を用いているまずγ-アルミナの物理的性質等 4) を以
下に示す
化合物名 酸化アルミニウム(γ)
ALUMINIUMOXIDE (γ)
化学式 Al2O3(γ)
外観的特徴 白色粉末
結晶系 立方(欠陥スピネル構造)
分子量 1020
融点沸点 α-アルミナへ転移(gt1000)
溶解度 水不溶
酸アルカリ難溶
次にγ‐アルミナの結晶構造について述べる一般にγ‐アルミナは欠陥をもったスピネル(Spinel)
構造を持つことが知られている5)スピネル構造とは立方格子でありこの構造をとる化合物の一般式は
AB2X4 である天然に産出する単結晶としてはMgAl2O4 があるその構造はO 原子がほぼ六方 密配
列をなしておりその八面体間隙に Al 原子四面体間隙に Mg 原子が占めている構造だと考えてよい
さて先ほど述べたとおりγ‐アルミナは前述のスピネル構造に欠陥をもつ構造を持つこれはスピネル
(MgAl2O4)構造では Al 原子Mg 原子と O 原子の比が単位格子内において 912 なのに対しγ‐アルミ
ナ(Al2O3)が Fig A1 のように完全なスピネル構造を持つと仮定した場合その組成比から Al 原子がひと
つ余分となるためであるこのためAl2O3 はスピネル構造から Al 原子が単位格子内よりひとつ欠けた欠
陥構造となりγ‐アルミナの結晶構造では欠陥の度合いにより様々な多形が存在する不規則な構造を
持つことになる 5)6)
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- 50 -
Fig A1 Al3O4(スピネル構造)
γ-Al2O3 では図の配列に Al
原子の欠陥が存在する
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- 51 -
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国国際際単単位位系系((SSII))
乗数 接頭語 記号 乗数 接頭語 記号
1024 ヨ タ Y 10-1 デ シ d1021 ゼ タ Z 10-2 セ ン チ c1018 エ ク サ E 10-3 ミ リ m1015 ペ タ P 10-6 マイクロ micro1012 テ ラ T 10-9 ナ ノ n109 ギ ガ G 10-12 ピ コ p106 メ ガ M 10-15 フェムト f103 キ ロ k 10-18 ア ト a102 ヘ ク ト h 10-21 ゼ プ ト z101 デ カ da 10-24 ヨ ク ト y
表5SI 接頭語
名称 記号 SI 単位による値
分 min 1 min=60s時 h 1h =60 min=3600 s日 d 1 d=24 h=86 400 s度 deg 1deg=(π180) rad分 rsquo 1rsquo=(160)deg=(π10800) rad秒 rdquo 1rdquo=(160)rsquo=(π648000) rad
ヘクタール ha 1ha=1hm2=104m2
リットル Ll 1L=11=1dm3=103cm3=10-3m3
トン t 1t=103 kg
表6SIに属さないがSIと併用される単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
電 子 ボ ル ト eV 1eV=1602 176 53(14)times10-19Jダ ル ト ン Da 1Da=1660 538 86(28)times10-27kg統一原子質量単位 u 1u=1 Da天 文 単 位 ua 1ua=1495 978 706 91(6)times1011m
表7SIに属さないがSIと併用される単位でSI単位で表される数値が実験的に得られるもの
名称 記号 SI 単位で表される数値
キ ュ リ ー Ci 1 Ci=37times1010Bqレ ン ト ゲ ン R 1 R = 258times10-4Ckgラ ド rad 1 rad=1cGy=10-2Gyレ ム rem 1 rem=1 cSv=10-2Svガ ン マ γ 1γ=1 nT=10-9Tフ ェ ル ミ 1フェルミ=1 fm=10-15mメートル系カラット 1メートル系カラット = 200 mg = 2times10-4kgト ル Torr 1 Torr = (101 325760) Pa標 準 大 気 圧 atm 1 atm = 101 325 Pa
1cal=41858J(「15」カロリー)41868J(「IT」カロリー)4184J(「熱化学」カロリー)
ミ ク ロ ン micro 1 micro =1microm=10-6m
表10SIに属さないその他の単位の例
カ ロ リ ー cal
(a)SI接頭語は固有の名称と記号を持つ組立単位と組み合わせても使用できるしかし接頭語を付した単位はもはや コヒーレントではない(b)ラジアンとステラジアンは数字の1に対する単位の特別な名称で量についての情報をつたえるために使われる
実際には使用する時には記号rad及びsrが用いられるが習慣として組立単位としての記号である数字の1は明 示されない(c)測光学ではステラジアンという名称と記号srを単位の表し方の中にそのまま維持している
(d)ヘルツは周期現象についてのみベクレルは放射性核種の統計的過程についてのみ使用される
(e)セルシウス度はケルビンの特別な名称でセルシウス温度を表すために使用されるセルシウス度とケルビンの
単位の大きさは同一であるしたがって温度差や温度間隔を表す数値はどちらの単位で表しても同じである
(f)放射性核種の放射能(activity referred to a radionuclide)はしばしば誤った用語でrdquoradioactivityrdquoと記される
(g)単位シーベルト(PV200270205)についてはCIPM勧告2(CI-2002)を参照
(c)3元系のCGS単位系とSIでは直接比較できないため等号「 」
は対応関係を示すものである
(a)量濃度(amount concentration)は臨床化学の分野では物質濃度
(substance concentration)ともよばれる(b)これらは無次元量あるいは次元1をもつ量であるがそのこと を表す単位記号である数字の1は通常は表記しない
名称 記号SI 基本単位による
表し方
粘 度 パスカル秒 Pa s m-1 kg s-1
力 の モ ー メ ン ト ニュートンメートル N m m2 kg s-2
表 面 張 力 ニュートン毎メートル Nm kg s-2
角 速 度 ラジアン毎秒 rads m m-1 s-1=s-1
角 加 速 度 ラジアン毎秒毎秒 rads2 m m-1 s-2=s-2
熱 流 密 度 放 射 照 度 ワット毎平方メートル Wm2 kg s-3
熱 容 量 エ ン ト ロ ピ ー ジュール毎ケルビン JK m2 kg s-2 K-1
比熱容量比エントロピー ジュール毎キログラム毎ケルビン J(kg K) m2 s-2 K-1
比 エ ネ ル ギ ー ジュール毎キログラム Jkg m2 s-2
熱 伝 導 率 ワット毎メートル毎ケルビン W(m K) m kg s-3 K-1
体 積 エ ネ ル ギ ー ジュール毎立方メートル Jm3 m-1 kg s-2
電 界 の 強 さ ボルト毎メートル Vm m kg s-3 A-1
電 荷 密 度 クーロン毎立方メートル Cm3 m-3 sA表 面 電 荷 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA電 束 密 度 電 気 変 位 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA誘 電 率 ファラド毎メートル Fm m-3 kg-1 s4 A2
透 磁 率 ヘンリー毎メートル Hm m kg s-2 A-2
モ ル エ ネ ル ギ ー ジュール毎モル Jmol m2 kg s-2 mol-1
モルエントロピー モル熱容量ジュール毎モル毎ケルビン J(mol K) m2 kg s-2 K-1 mol-1
照射線量(X線及びγ線) クーロン毎キログラム Ckg kg-1 sA吸 収 線 量 率 グレイ毎秒 Gys m2 s-3
放 射 強 度 ワット毎ステラジアン Wsr m4 m-2 kg s-3=m2 kg s-3
放 射 輝 度 ワット毎平方メートル毎ステラジアン W(m2 sr) m2 m-2 kg s-3=kg s-3
酵 素 活 性 濃 度 カタール毎立方メートル katm3 m-3 s-1 mol
表4単位の中に固有の名称と記号を含むSI組立単位の例
組立量SI 組立単位
名称 記号面 積 平方メートル m2
体 積 立法メートル m3
速 さ 速 度 メートル毎秒 ms加 速 度 メートル毎秒毎秒 ms2
波 数 毎メートル m-1
密 度 質 量 密 度 キログラム毎立方メートル kgm3
面 積 密 度 キログラム毎平方メートル kgm2
比 体 積 立方メートル毎キログラム m3kg電 流 密 度 アンペア毎平方メートル Am2
磁 界 の 強 さ アンペア毎メートル Am量 濃 度 (a) 濃 度 モル毎立方メートル molm3
質 量 濃 度 キログラム毎立法メートル kgm3
輝 度 カンデラ毎平方メートル cdm2
屈 折 率 (b) (数字の) 1 1比 透 磁 率 (b) (数字の) 1 1
組立量SI 基本単位
表2基本単位を用いて表されるSI組立単位の例
名称 記号他のSI単位による
表し方SI基本単位による
表し方平 面 角 ラジアン(b) rad 1(b) mm立 体 角 ステラジアン(b) sr(c) 1(b) m2m2
周 波 数 ヘルツ(d) Hz s-1
力 ニュートン N m kg s-2
圧 力 応 力 パスカル Pa Nm2 m-1 kg s-2
エ ネ ル ギ ー 仕 事 熱 量 ジュール J N m m2 kg s-2
仕 事 率 工 率 放 射 束 ワット W Js m2 kg s-3
電 荷 電 気 量 クーロン C s A電 位 差 ( 電 圧 ) 起 電 力 ボルト V WA m2 kg s-3 A-1
静 電 容 量 ファラド F CV m-2 kg-1 s4 A2
電 気 抵 抗 オーム Ω VA m2 kg s-3 A-2
コ ン ダ ク タ ン ス ジーメンス S AV m-2 kg-1 s3 A2
磁 束 ウエーバ Wb Vs m2 kg s-2 A-1
磁 束 密 度 テスラ T Wbm2 kg s-2 A-1
イ ン ダ ク タ ン ス ヘンリー H WbA m2 kg s-2 A-2
セ ル シ ウ ス 温 度 セルシウス度(e) K光 束 ルーメン lm cd sr(c) cd照 度 ルクス lx lmm2 m-2 cd放射性核種の放射能( f ) ベクレル(d) Bq s-1
吸収線量 比エネルギー分与カーマ
グレイ Gy Jkg m2 s-2
線量当量 周辺線量当量 方向
性線量当量 個人線量当量シーベルト(g) Sv Jkg m2 s-2
酸 素 活 性 カタール kat s-1 mol
表3固有の名称と記号で表されるSI組立単位SI 組立単位
組立量
名称 記号 SI 単位で表される数値
バ ー ル bar 1bar=01MPa=100kPa=105Pa水銀柱ミリメートル mmHg 1mmHg=133322Paオングストローム Å 1Å=01nm=100pm=10-10m海 里 M 1M=1852mバ ー ン b 1b=100fm2=(10-12cm)2=10-28m2
ノ ッ ト kn 1kn=(18523600)msネ ー パ Npベ ル B
デ ジ ベ ル dB
表8SIに属さないがSIと併用されるその他の単位
SI単位との数値的な関係は 対数量の定義に依存
名称 記号
長 さ メ ー ト ル m質 量 キログラム kg時 間 秒 s電 流 ア ン ペ ア A熱力学温度 ケ ル ビ ン K物 質 量 モ ル mol光 度 カ ン デ ラ cd
基本量SI 基本単位
表1SI 基本単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
エ ル グ erg 1 erg=10-7 Jダ イ ン dyn 1 dyn=10-5Nポ ア ズ P 1 P=1 dyn s cm-2=01Pa sス ト ー ク ス St 1 St =1cm2 s-1=10-4m2 s-1
ス チ ル ブ sb 1 sb =1cd cm-2=104cd m-2
フ ォ ト ph 1 ph=1cd sr cm-2 104lxガ ル Gal 1 Gal =1cm s-2=10-2ms-2
マ ク ス ウ ェ ル Mx 1 Mx = 1G cm2=10-8Wbガ ウ ス G 1 G =1Mx cm-2 =10-4Tエルステッド( c ) Oe 1 Oe (1034π)A m-1
表9固有の名称をもつCGS組立単位
(第8版2006年改訂)
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SUO 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 ITA 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目 次
1 序論 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 使用済流動媒体γ線計測 -------------------------------------------------------------------------------- 2
21 ドラム缶のγ線計測 ------------------------------------------------------------------------------------ 2 22 貯槽のγ線計測 ---------------------------------------------------------------------------------------- 4
3 核種組成評価 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 6 4 UO3 分析データ ---------------------------------------------------------------------------------------------- 9
41 中規模試験 --------------------------------------------------------------------------------------------- 9 42 実用化規模試験 --------------------------------------------------------------------------------------- 9
5 線源強度 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 6 外部被ばく線量計算 --------------------------------------------------------------------------------------- 11
61 周辺監視区域境界上での外部被ばく線量 -------------------------------------------------------- 11 62 抜出し作業による外部被ばく線量の検討 ---------------------------------------------------------- 11
7 結論 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 参考文献 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 付録 流動媒体物性 ------------------------------------------------------------------------------------------- 50
Contents 1 Introduction ----------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 Gamma-ray measurement intended for the spent bed material --------------------------- 2
21 Gamma-ray measurement intended for the drum ------------------------------------------ 2 22 Gamma-ray measurement intended for the storage -------------------------------------- 4
3 Uranium isotopic analysis -------------------------------------------------------------------------- 6 4 UO3 analysis data --------------------------------------------------------------------------------------- 9
41 Medium scale test ----------------------------------------------------------------------------------- 9 42 Practical scale test ---------------------------------------------------------------------------------- 9
5 Source intensity ------------------------------------------------------------------------------------------ 10 6 External exposure calculation ------------------------------------------------------------------------ 11
61 External exposure at site boundary ---------------------------------------------------------- 11 62 Consideration of External exposure caused by removing ------------------------------ 11
7 Conclusion ------------------------------------------------------------------------------------------------ 13 References ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 13
Appendix Bed material property --------------------------------------------------------------------- 50
JAEA-Technology 2009-002 JAEA-Technology 2009-002
iii
表リスト
Table 21 γ線エネルギー(232U236U) --------------------------------------------------------------- 14 Table 22 各γ線ピークのγ線計数率 -------------------------------------------------------------------- 14 Table 31 ドラム缶内のウラン量(232U235U238U) -------------------------------------------------- 15 Table 32 232U と 235U の濃度 ---------------------------------------------------------------------------- 15 Table 41 中規模試験でのウラン同位体の分析値 ------------------------------------------------------ 15 Table 42 実用化規模試験でのウラン同位体の分析値 ------------------------------------------------ 15 Table 43 使用済流動媒体保管量 ------------------------------------------------------------------------- 15 Table 51 放射線量(18 群) --------------------------------------------------------------------------------- 16 Table 61 被ばく線量計算結果(実測組成) -------------------------------------------------------------- 16 Table 62 被ばく線量計算結果(受入仕様) -------------------------------------------------------------- 17 Table 63 各段のウラン分布量 ------------------------------------------------------------------------------ 17 Table 64 等方点線源強度(平均値) ---------------------------------------------------------------------- 18 Table 65 各評価点における作業期間中の合計被ばく線量 ------------------------------------------- 18 Table 66 遮へい物を設置した場合の各評価点における作業期間中の合計被ばく線量 --------- 18
Table list Table 21 Gamma-ray energy(232U236U) --------------------------------------------------------- 14 Table 22 Gamma-ray count rate in each energy ---------------------------------------------------- 14 Table 31 Uranium deposit inside the drum(232U235U238U) ----------------------------- 15 Table 32 Concentration of 232U and 235U ----------------------------------------------------------- 15 Table 41 Uranium isotopic analysis value in medium scale test ------------------------------- 15 Table 42 Uranium isotopic analysis value in practical scale test ------------------------------ 15 Table 43 Spent bed material inventory ---------------------------------------------------------------- 15 Table 51 Radiation dose(18 group) -------------------------------------------------------------------- 16 Table 61 External exposure calculation result(measured composition) -------------------- 16 Table 62 External exposure calculation result(acceptance specification) ------------------ 17 Table 63 Uranium deposit distribution in each stage --------------------------------------------- 17 Table 64 Isotropic point source intensity(average amount) ------------------------------------ 18 Table 65 Total external exposure in each evaluation point -------------------------------------- 18 Table 66 Total external exposure in each evaluation point in case of shielding ------------ 18
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iv
図リスト
Fig 11 流動床型反応炉 ------------------------------------------------------------------------------------- 19 Fig 21 Ge 検出器(左図)ドラム缶計測位置(右図) ---------------------------------------------------- 20 Fig 221 γ線スペクトル(ドラム缶上) --------------------------------------------------------------------- 21 Fig 222 γ線スペクトル(ドラム缶中) --------------------------------------------------------------------- 22 Fig 223 γ線スペクトル(ドラム缶下) --------------------------------------------------------------------- 23 Fig 231 232U 崩壊系列 ------------------------------------------------------------------------------------- 24 Fig 232 236U 崩壊系列 ------------------------------------------------------------------------------------- 25 Fig 241 232U 放射能 ---------------------------------------------------------------------------------------- 26 Fig 242 236U 放射能 ---------------------------------------------------------------------------------------- 27 Fig 251 使用済流動媒体貯槽 ---------------------------------------------------------------------------- 28 Fig 252 媒体の投入口(上図)抜出し口(下図) ------------------------------------------------------- 29 Fig 253 貯槽測定位置 ------------------------------------------------------------------------------------- 30 Fig 261 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-609) ------------------------------------------------------- 31 Fig 262 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-610) ------------------------------------------------------- 32 Fig 263 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-611) ------------------------------------------------------- 33 Fig 264 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-612) ------------------------------------------------------- 34 Fig 265 NaI 検出器γ線スペクトル(中央部) ------------------------------------------------------------ 35 Fig 27 空間線量計算結果 ---------------------------------------------------------------------------------- 36 Fig 28 合計空間線量計算結果 ---------------------------------------------------------------------------- 37 Fig 29 γ線スペクトル(貯槽 V-610) ---------------------------------------------------------------------- 38 Fig 41 中規模試験でのウラン同位体の分析値 --------------------------------------------------------- 39 Fig 42 実用化規模試験でのウラン同位体の分析値 --------------------------------------------------- 39 Fig 61 製錬転換施設計算モデル ------------------------------------------------------------------------- 40 Fig 62 ドラム缶計算モデル --------------------------------------------------------------------------------- 41 Fig 63 製錬転換施設と各施設の近傍評価点との位置関係 ------------------------------------------ 42 Fig 64 製錬転換施設からのスカイシャイン線計算モデル --------------------------------------------- 43 Fig 65 線源強度(実測組成) --------------------------------------------------------------------------------- 44 Fig 66 線源強度(受入仕様) ------------------------------------------------------------------------------- 45 Fig 67 抜出し作業による外部被ばく線量 ---------------------------------------------------------------- 46 Fig 68 抜出し作業による外部被ばく線量評価に用いた計算モデル --------------------------------- 47 Fig 69 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測組成 -------------------------------- 48 Fig 610 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様 ------------------------------ 48 Fig 611 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測値(遮へい有) ------------------- 49 Fig 612 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様(遮へい有) ---------------- 49 Fig A1 Al3O4(スピネル構造) ------------------------------------------------------------------------------- 51
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v
Figure list Fig11 Fluidized-Bed Reactor ---------------------------------------------------------------------------- 19 Fig 21 Ge detector (left fig) Drum measurement position (right fig) ----------------------- 20 Fig 221 Gamma-ray spectrum(upper of drum) --------------------------------------------------- 21 Fig 222 Gamma-ray spectrum(center of drum) --------------------------------------------------- 22 Fig 223 Gamma-ray spectrum(lower of drum) ---------------------------------------------------- 23 Fig 231 Decay series(232U) ---------------------------------------------------------------------------- 24 Fig 232 Decay series(236U) ---------------------------------------------------------------------------- 25 Fig 241 Radioactivity(232U) --------------------------------------------------------------------------- 26 Fig 242 Radioactivity(236U) -------------------------------------------------------------------------- 27 Fig 251 Spent bed material storage -------------------------------------------------------------------- 28 Fig 252 Spent bed material gateway (inlet above outlet below) --------------------------- 29 Fig 253 Spent bed material storage measurement position ------------------------------------ 30 Fig 261 Gamma-ray spectrum using NaI detector(V-609) ------------------------------------- 31 Fig 262 Gamma-ray spectrum using NaI detector(V-610) ------------------------------------- 32 Fig 263 Gamma-ray spectrum using NaI detector(V-611) ------------------------------------- 33 Fig 264 Gamma-ray spectrum using NaI detector(V-612) ------------------------------------- 34 Fig 265 Gamma-ray spectrum using NaI detector(center) ------------------------------------ 35 Fig 27 Air dose calculation result ---------------------------------------------------------------------- 36 Fig 28 Total air dose calculation result --------------------------------------------------------------- 37 Fig 29 Gamma-ray spectrum(V-610) ------------------------------------------------------------------ 38 Fig 41 Uranium isotopic analysis value in medium scale test --------------------------------- 39 Fig 42 Uranium isotopic analysis value in practical scale test -------------------------------- 39 Fig 61 Calculation model of the conversion facility ----------------------------------------------- 40 Fig 62 Calculation model of the drum ----------------------------------------------------------------- 41 Fig 63 Position relation between conversion facility and evaluation point ---------------- 42 Fig 64 Skyshine calculation model intended for conversion facility --------------------------- 43 Fig 65 Source intensity (measured composition) ---------------------------------------------------- 44 Fig 66 Source intensity (acceptance specification) ------------------------------------------------- 45 Fig 67 External exposure caused by removing ---------------------------------------------------- 46 Fig 68 Calculation model of External exposure caused by removing ----------------------- 47 Fig 69 External exposure per hourmeasured composition ------------------------------------ 48 Fig 610 External exposure per houracceptance specification -------------------------------- 48 Fig 611 External exposure per hourmeasured composition(in case of shielding) ---- 49 Fig 612 External exposure per houracceptance specification(in case of shielding) -- 49 Fig A1 Al3O4(spinel structure) ------------------------------------------------------------------------- 51
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1 序論
製錬転換施設ではウラン転換技術開発の一環としてサイクル機構(現日本原子力研究開発機構)
東海再処理工場で回収された濃縮度 1前後の回収ウラン(化学形UO3)を受け入れ回収ウランの UF6
転換を行っている人形峠の回収ウラン転換プロセスでは四フッ化ウラン(UF4)を六フッ化ウラン(UF6)
にフッ化する工程で Fig 11 に示した流動床型反応炉及びフレーム型反応炉を採用している流動床型
反応炉ではUF4 と F2 ガスのマイルドな化学反応を維持することを目的としてUF4 と F2 ガスを焼結アルミ
ナ粒の流動媒体の中で反応させているつまり流動床型反応炉は焼結アルミナを流動媒体とする流
動床に UF4 粉体を連続的に供給し下部から反応ガスとしてフッ素ガス(F2)を流動ガスとして窒素ガス
(N2)をそれぞれ供給し反応生成物として六フッ化ウラン(UF6)ガスを得る方式である流動媒体はUF4
等の不揮発性のフッ化物等の蓄積があるため定期的に交換される交換された使用済流動媒体につ
いては製錬転換施設内の使用済流動媒体貯槽に一時的に保管されるまた貯槽中の使用済流動媒
の一部は抜き出されてドラム缶に封入し製錬転換施設内に保管されているドラム缶で保管している
使用済流動媒体は約 10ton現状貯槽で保管している使用済流動媒体は約 10ton であるなおフレー
ム型反応炉は炉上部から四フッ化ウラン(UF4)粉体と窒素ガス(N2)で若干希釈したフッ素ガス(F2)ガ
スを供給し粉体が炉内を分散落下していく間にフッ化反応を行わせ炉下部から六フッ化ウラン(UF6)
ガスを得る方式である反応式はUF4(固)+F2(気)rarrUF6(気)である
使用済流動媒体貯槽の解体撤去では解体撤去の前作業として使用済流動媒体を貯槽から抜出
しドラム缶に詰め替えるその後貯槽を解体撤去するこれら一連の作業では製錬転換施設の地下
コンクリート中に設置されている使用済流動媒体貯槽から使用済流動媒体を地上のドラム缶に移すため
媒体に同伴している回収ウランを線源とする放射線の遮へい条件が大きく変る事になるしたがって製
錬転換施設や隣接する施設の周辺監視区域境界上での外部被ばく線量に影響を及ぼす事が考えられ
るまた使用済流動媒体には回収ウランが同伴しているためドラム缶への詰め替え作業時の作業員の
被ばく線量が問題となる可能性があるそこで使用済流動媒体貯槽の解体撤去にあたっては以下の
ような外部被ばく線量の評価を実施した
①使用済流動媒体のγ線計測データから使用済流動媒体中に含まれる核種を推定するまた使用
済流動媒体の保管状態についても検討する
②使用済流動媒体中の核種から放射されるγ線量から核種組成を推定する計算にはMCNP コード
を用いる
③推定した核種組成で回収ウラン1gから放射される線量を計算する計算にはORIGEN2 コードを用
いる
④使用済流動媒体を充填したドラム缶を線源として周辺監視区域境界上での外部被ばく線量を計算
するまた移送中の流動媒体を線源として作業者の外部被ばく線量を計算する計算には
QAD-CGGP2 コードと G33-GP コードを用いる
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- 1 -
2 使用済流動媒体γ線計測
使用済流動媒体に付着している核種組成を評価するため既に抜出し済みの使用済流動媒体を封入
したドラム缶のγ線計測を行うまた現状貯槽内で保管している使用済流動媒体についても線量の強
度と核種組成を確認するためγ線計測を行う
21 ドラム缶のγ線計測
以下の方法によりドラム缶に封入されている使用済流動媒体の各種組成は Ge 検出器を用いたγ
線計測から得られるγ線スペクトルを用い評価する
測定装置の構成は次のとおりである(Fig 21 参照)
Ge 検出器モデル EGampG ORTEC GEM-30185-S
Ge 結晶のタイプ 高純度ゲルマニウム(HPGe)同軸型
濃縮プラントにて行われた IF7 処理試験でもγ線測定の実施実績がある用いられた検出器は上述
の検出器と同モデルである測定結果はγ線ピークを十分に捉えていたしたがって本測定の計測
時間は IF7 処理試験での計測時間 1)を参考としたまたドラム缶内の回収ウラン分布に偏りがある可
能性を考慮しドラム缶計測位置は三ヶ所を測定した以上の計測条件をまとめると次のとおりである
検出器 計測時間 計測位置
Ge検出器 3000 秒 ドラム缶の上部
Ge検出器 3000 秒 ドラム缶の中部 ドラム缶
Ge検出器 3000 秒 ドラム缶の下部
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- 2 -
ドラム缶のγ線スペクトルを Fig 221~3 に示すこのスペクトルから使用済流動媒体から以下のピ
ークが放射されることがわかる
核種 娘核種 エネルギー(keV)
212Pb 2387
212Bi 727316205 232U
208Tl 5107583186051592(DE)
235U - 1857
238U 234mPa 1001
ここで212Pb212Bi208Tl は 232U と 236U に共通の娘核種である崩壊系列を Fig 231 と Fig
232 に示す232U と 236U の崩壊で放射されるγ線エネルギーを Table 21 に示すまた232U と
236U の放射能を Fig 241 と Fig 242 に示すTable 21 及び Fig 231~242 から分かるように 236U
が存在していた場合これらの核種の他に 228Ac なども観測される
これらの値を用い228Ac から放射されるγ線と 208Tl から放射されるγ線を比較する(このときエ
ネルギーの近いγ線で比較する)またドラム缶内に保管されている使用済流動媒体は UF6 転換試
験として行われた中規模試験(1988 年度~1990 年度)の際に発生した使用済流動媒体である2)した
がって放射能は 20 年後の値を用いた
γ線エネルギー 放射割合 放射能
208Tl 860564 keV 1242 394times10-4
228Ac 911204 keV 258 136times10-3
これから仮に 236U が存在する場合860564 keV のピークと同程度の強度の 911204 keV のピー
クが存在することが分かるしかしγ線スペクトル計測データには 911204 keV のピークはみられない
ため236U は存在せず212Pb212Bi208Tl は 232U を起源とした娘核種であると考えられるこの結
果から使用済流動媒体中に含まれる放射性物質は 232U235U238U であると推定できる
使用済流動媒体中に含まれる放射性物質(232U235U238U とその娘核種)から放射されるγ線
ピークの計数率を Table 22 に示す
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- 3 -
22 貯槽のγ線計測
使用済流動媒体貯槽は周囲をコンクリートで囲まれており使用済流動媒体中の回収ウランから放
射されるγ線は強く遮へいされると考えられるこのためウランの同位体から放射される低エネルギー
のγ線の計測は難しいが 208Tl から放射されるエネルギーの高いγ線は検出できる可能性がある
着目するエネルギーは次のとおりである
γ線エネルギー 放射割合
208Tl 2614533 keV 99
ところでエネルギー分解能が高い Ge 検出器では検出範囲を 2000 keV までに設定しているため
208Tl から放出されるγ線の計測を行うことが出来ないしたがって使用済流動媒体貯槽の計測には
2000 keV 以上の検出範囲を設定している NaI 検出器を用いるNaI 検出器によるγ線計測を行い
208Tl などのピークを確認し使用済流動媒体の保管状況を確認するさらに空間線量を計算し使
用済流動媒体の保管量について検討する
ただしNaI 検出器の計測結果を検証するため空間線量の高い貯槽を対象として Ge 検出器による
γ線計測を行った
測定装置の構成は次のとおりである
NaI 検出器モデル SCIONIX 社 76B763 型
NaI 結晶のタイプ 3rdquoφtimes3rdquoシリンダ型(76times76mm)
Ge 検出器モデル EGampG ORTEC GEM-30185-S
Ge 結晶のタイプ 高純度ゲルマニウム(HPGe)同軸型
計測時間は前述と同様に IF7 処理試験での計測時間 1)を参考としている計測位置は各貯槽の抜き
出し口マンホール上及び各貯槽の投入口の中間地点となる貯槽中央部とした(Fig 251~3 参照)以
上の計測条件をまとめると次のとおりである
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検出器 計測時間 計測位置
NaI検出器 3000 秒 貯槽中央部
NaI検出器 3000 秒 貯槽 V-609 のマンホールの上
NaI検出器 3000 秒 貯槽 V-610 のマンホールの上
NaI検出器 3000 秒 貯槽 V-611 のマンホールの上
NaI検出器 3000 秒 貯槽 V-612 のマンホールの上
貯槽
Ge検出器 3000 秒 貯槽 V-610 のマンホールの上
NaI 検出器で計測したγ線スペクトルを Fig 261~5 に示すスペクトルから 208Tl のピークが検出さ
れていることがわかる空間線量のエネルギー範囲ごとの計算結果を Fig 27 にしめす計算には
「SEIKO EGampG Gamma Studio 3rd Edition 空間線量分析プログラム(Peel-OFF 法)」3)を用いたエネ
ルギー範囲ごとの空間線量を合計した結果を Fig 28 に示すGe 検出器での計測は空間線量の高
い貯槽 V-610 について実施したGe 検出器での貯槽 V-610 の計測結果を Fig 29 に示す
貯槽 V-610 のγ線スペクトルから235U から放射される 1857keV のγ線や 234mPa(238U)から放
射される 10010keV のγ線は強く遮へいされている一方232U の娘核種の 212Pb212Bi208Tl か
ら放射されるγ線はあまり遮へいされていないと考えられるこれはFig 231 に示したように232U が
崩壊して 212Pb212Bi208Tl に壊変する前に 220Rn に壊変しラドンガス(220Rn)となって使用済流
動媒体の投入口抜出口の隙間に拡がりそこで 212Pb212Bi208Tl に壊変してγ線を放出するた
めコンクリートの遮へいを強く受けないことが原因と推定できるこのことから使用済流動媒体貯槽
上部の空間にはラドンガス(220Rn)が充満していると推定される
ここでラドンガス(220Rn)の量は貯槽での使用済流動媒体保管量に比例していると考えられるこ
の事から 4 槽の流動媒体保管量は貯槽 V-610 の使用済流動媒体保管量が多く貯槽 V-609 と貯槽
V-612の使用済流動媒体保管量が同程度で貯槽V-611の使用済流動媒体保管量はほとんどないこ
とが推定される
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3 核種組成評価
ドラム缶に保管された使用済流動媒体中の回収ウランの核種組成を評価するため使用済流動媒体
中に含まれる核種をγ線スペクトルから特定しそれぞれの核種から放射されるγ線強度から核種の重
量を計算する得られた核種ごとの重量から回収ウランの核種組成を計算する
核種ごとの重量の計算にはそれぞれの核種から放射されるγ線ピークの計数率と放射されるγ線エ
ネルギーごとの放射能と放射割合が必要であるまたそれぞれの核種が分布している使用済流動媒体
の分布形状と密度が必要になる
ドラム缶のγ線計測結果から使用済流動媒体に含まれる核種はγ線スペクトルから 232U235U
238U に特定されるそれぞれの核種から放射される各エネルギーでのγ線計数率は Table 22 に示した
値を用いる
それぞれの核種の放射能は次のとおりである
核種 放射能
235U 79994 Stable
232U 212Pb 67081E+11 20year
232U 208Tl 24106E+11 20year
238U Pa234m 12443 Stable
またそれぞれの核種の放出割合は次のとおりである
核種 γ線エネルギー(keV) Ig ()
235U 1857 572
232U 212Pb 2387 433
232U 208Tl 5835 845
238U Pa234m 10010 0837
使用済流動媒体の分布形状はドラム缶内に均一に分布していると仮定するドラム缶に保管されてい
る使用済流動媒体の密度は次のとおりである密度は内容量とドラム缶内容積から計算した値である
(Fig 21 参照)
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密度
使用済流動媒体 117 gcm3
ドラム缶内の使用済流動媒体中のウラン含有率及びウラン重量を推定する推定の結果ウラン含有
率は 15であった以下に推定手順を示す
まず使用済流動媒体中のウラン含有比率をパラメータとしその値を変化させていくとウラン重量とその
他元素の重量は以下の通りとなる
重量(g) ウラン含有率
U AlOF
10 24850 223650
15 37275 211225
20 49700 198800
25 62125 186375
30 74550 173950
35 86975 161525
40 99400 149100
次に使用済流動媒体は含まれているウランの量で遮へい効果が異なるつまり使用済流動媒体中
のウランの含有比率によりγ線計数率が異なるそこで各ウラン含有率での遮へい効果から導かれるγ
線計数率理論値と Table 22 で示したγ線係数率との比から 232U235U の重量の計算が可能となる
各ウラン含有率での計算結果は下記のとおりとなった
γ線計数率理論値(cps) 重量計算値(g) ウラン
含有率
() 235U 238U 235U 238U U
仮定ウラン量(g)
10 1637 00054 277 36451 36728 24850
15 1295 00053 350 36881 37231 37275
20 1051 00053 431 37174 37605 49700
25 0922 00053 492 37322 37814 62125
30 0823 00052 551 37697 38249 74550
35 0708 00052 640 38236 38876 86975
40 0647 00051 700 38790 39490 99400
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各項目の内容は次のことを示している
①γ線計数率理論値 235U
ドラム缶内に 1g の 235U が存在する場合計測されるγ線計数率理論値
②γ線計数率理論値 238U
ドラム缶内に 1g の 238U が存在する場合計測されるγ線計数率理論値
③重量計算値 235U
γ線計数率理論値 235U と Table 22 に示したγ線係数実測値から計算した 235U 量
④重量計算値 238U
γ線計数率理論値 238U と Table 22 に示したγ線係数実測値から計算した 238U 量
⑤重量計算値 U
計算した 235U 量と 238U 量の合計
⑥仮定ウラン量
あるウラン含有比率でのドラム缶内部のウラン重量
以上の結果からウランの含有比率を 15と仮定した場合のドラム缶内のウラン重量とウラン含有比率
が 15時のγ線計数率理論値及び実測γ線計数率から導かれるウラン量がほぼ一致しているためウラ
ン含有比率は約 15と推定されるそのため使用済流動媒体中の核種(232U)の計算にもウラン含有率
15を用いる
ウラン含有率 15時のドラム缶内部の 232U235U238U 量の計算結果を Table 31 に示すなお
232U については212Pb208Tl から放射されるγ線を用いて 2 種類の計算を行った計算結果は
ほぼ一致しているまた232U と 235U の濃度を Table 32 に示す
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4 UO3 分析データ
3 章に示したドラム缶のγ線計測データから求めたウラン同位体組成が妥当であるかどうかを検証す
るためUF6 転換試験での UO3 分析データを整理する
UF6 転換試験は中規模試験(1988 年度~1990 年度)と実用化規模試験(1991 年度~1999 年度)が
行われた2) 中規模試験で発生した使用済流動媒体がドラム缶で保管され実用化規模試験で発生し
た使用済流動媒体が貯槽で保管されているそれぞれの試験で発生した使用済流動媒体のウラン同位
体の組成比を評価する
41 中規模試験
中規模試験では約 40t-U の回収ウランを転換したこのとき UO3 の代表サンプルについての分析
が行われている
UO3 収納容器 178
代表サンプル 32
UO3 収納容器充填量 240kgU
サンプル分析値の平均を Table 41 に示すまた232U 及び 235U についてのサンプル分析値の分
布を Fig 41 に示すTable 32 に示したドラム缶のγ線計測結果から求めたウラン同位体の組成比が
サンプル分析値の平均と同程度の値である事からドラム缶のγ線計測による組成の評価は妥当であ
ると考えられる
42 実用化規模試験
実用化規模試験では[フェーズ1](1991 年度~1997 年度)で約 214t-U の回収ウランを転換した
また[フェーズ2](1998 年度~1999 年度)で約 79t-U の回収ウランを転換したこのとき UO3 の代表
サンプルについての分析が行われている
UO3 ポット 1724
代表サンプル 110
UO3 ポット充填量 230kgU
サンプル分析値の平均を Table 42 に示すサンプル分析値の分布を Fig 42 に示す
実用化規模試験時の管理記録より判明している各貯槽への使用済流動媒体投入量は V-610 が
も多く投入されており次いで V-609V-612 が同程度であったなおV-611には投入されていない
Table 43 に各貯槽の使用済流動媒体保管量を示す
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Table 32 と Table 412 は 232U235U 共に同程度の値を示しておりドラム缶のγ線計測による組
成評価結果は UO3 分析データと対応がつくと考えられる
貯槽の空間線量測定結果である Fig 28 は Table 43 と比較した場合各貯槽の大小関係が類似し
ているしたがって使用済流動媒体貯槽の空間線量測定結果と使用済流動媒体保管量とは対応し
ていると考えられる
5 線源強度
ORIGEN コードで RU1g から放射される線量(18 群)を計算する計算はドラム缶のγ線計測で評価し
た組成についてと受入仕様について行う受入仕様は 232U235U の分析値の上限である計算結果を
Table 51 に示す
232U(ppbU) 235U()
実測組成(20yr 経過) 071 094
受入仕様(10yr 経過) 15 13
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6 外部被ばく線量計算
61 周辺監視区域境界上での外部被ばく線量
Table 51 に示した放射線量(18 群)を使用しQAD コード及び G33 コードで直接線及びスカイシャ
イン線を計算し外部被ばく線量を評価した計算は実測組成及び受入仕様について行った
3 章及び Table 43 より貯槽内にはウランの含有率が約 15の使用済流動媒体が約 87ton 程度保管
されていることが確認されているただし計算には安全側に評価するためウラン含有率を 30と仮定
したこれは Fig 42 より求めた Table 42 の平均分析値に対して分析値の 大値は 2 倍程度の値を示
していためである貯槽内の使用済流動媒体保管量も安全側に評価するため10ton と仮定したした
がって今回の計算ではドラム缶 1 本当たりの充てん量を 200kgウラン量は 60kg としドラム缶 50 本
に使用済流動媒体を詰め込んだものとして計算を行っている計算結果は Table 61 及び Table 62 に
示す
直接線による被ばく線量を求める際に用いた計算形状は Fig 61~3 に示すFig 61 は線源であるド
ラム缶及びその保管場所となる製錬転換施設位置関係を示している周辺監視区域境界上での被ば
く線量を評価するにあたり安全側に評価出来る様製錬施設の計算形状を詳細な形状ではなく施
設の外壁のみを計算形状として入力した壁の材質はコンクリートとした
Fig 62では前述のドラム缶50本を三段に積み上げ保管した状況を図示している下の段から順にド
ラム缶の本数は 25169 本と考えているウランは全てのドラム缶内に均一分布しているものとして仮
定Table 63 は各段のウラン量を示したものである
Fig 63 は製錬転換施設と周辺監視区域境界上の評価点との位置関係を示したものであるそれぞ
れの評価点は製錬転換施設の も近い周辺監視区域境界及び他の施設から も近い周辺監視区域
境界を評価点として採用している
Fig 64は一度大気中へ放射され散乱により評価点へ到達するスカイシャイン線による外部被ばく
線量を求める際に用いた計算形状を示しているスカイシャイン線の計算にて用いる等方点線源は
次のように求めたFig 61 で示した計算形状より線源から建屋天井外側までの遮へい計算を QAD コ
ードにより行い天井外側での線源強度の平均値を求めたこの平均値に建屋天井の面積を乗じたも
のを等方点線源とした平均値を求める際に用いた各線源強度の位置は天井を水平軸(x 軸)方向へ
7 分割垂直軸(y 軸)方向へ 5 分割した格子を考えその格子点状とした(線源の位置座標は原点)
建屋天井の線源強度のうち外部被ばく線量への寄与が大きいγ線エネルギー275MeV の線源強度
分布を Fig 65~6 に示す以上より求められた線源強度の平均値は Table 64 に示す
62 抜出し作業による外部被ばく線量の検討
次に使用済流動媒体貯槽の解体撤去を行うに辺り貯槽内の使用済流動媒体を抜出す作業が必要
となる本節では使用済流動媒体の抜出し作業を行う際に作業員が受ける外部被ばく線量について
計算検討を行った想定している外部被ばく状況は次の通りである貯槽からドラム缶への移し替え
の際に使用するホースを使用済流動媒体が通過する時にホース越しから被ばくする単位時間当たり
JAEA-Technology 2009-002
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の外部被ばく線量はホース内を通過する使用済流動媒体の流量及び作業員とホースとの距離に
依存(Fig 67 参照)
次に使用した計算形状を Fig 68 に示す本計算ではホースには遮へい効果がないものと仮定し
計算を行った61 節と同様に Table 51 に示した放射線量(18 群)を使用しQAD コードで作業員が
受ける直接線の外部被ばく線量を計算したTable 65 は遮へいが存在しない場合の各評価点におけ
る抜出し作業期間中に使用済流動媒体から受ける総外部被ばく線量を示している
Table 65 より抜出し作業における外部被ばく線量は使用済流動媒体から 30cmの位置では作業期
間中の累計ではあるが24mSv という結果を得たこの値は放射線業務従事者の線量限度である年間
50mSv の約 50に相当する次に一日の作業時間を 5 時間とし抜出し作業の工程日数を 1~3 週間
と変化させたときの1時間あたりの外部被ばく線量を検討した(Fig 69~10)
Fig 69~10 より十分な期間作業日数をとり作業員を交代させることにより 1 時間あたりの被ばく線
量を低減させることが可能なことが分かる次に線源から 15 の位置に遮へい物として 1 の鉛の板
がある状況で計算を行ったその結果を Table 66 に示す
また遮へいを行いつつ抜出し作業の工程日数を1~3 週間と変化させた場合の 1 時間あたりの被
ばく線量は Fig 611~12 の通りである
Fig 611~12 より作業日数をとり作業員を交代しながらかつ適切な防護措置をとることにより使用済
流動媒体の抜出し作業が安全に進められると考えられる
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7 結論
使用済流動媒体貯槽の解体撤去による周辺監視区域境界上での外部被ばく線量への影響を評価し
たγ線計測データの解析の結果使用済流動媒体中に含まれる放射性物質は 232U235U238U で
あり原料(UO3)受入時の組成のまま流動媒体中に移行していると評価したこの結果をもとに計測に
よるウラン同位体組成と受入仕様のウラン同位体組成でそれぞれ周辺監視区域境界上での外部被ばく
線量を計算したこの結果使用済流動媒体の抜出しによる周辺監視区域境界上での外部被ばく線量
の値は も高い値を示したもので 01μSvyear であったここで事業所の各区域境界における線量
限度は告示第 10 条第 2 項第 1 号に「工場又は事業所の境界及び工場又は事業所内の人が居住する区
域」は 3 月間 250μSv とされているこの値は 1mSvyear ということになり今回の評価結果である 01μ
Svyear は十分小さい値であると考える
また使用済流動媒体貯槽の解体撤去を行うために貯槽内の使用済流動媒体抜出し作業が必要で
あるそのため使用済流動媒体抜出し作業時の外部被ばく線量を評価したこの結果作業期間中に
受ける外部被ばく線量の累計はもっとも高い場合で 24mSv という結果を得たこの値は人形峠センタ
ーにて設定されている放射線業務従事者の線量限度である年間 50mSv の 50に相当する次に遮へ
いを行いながら抜出し作業を行う場合の外部被ばく線量について評価したこの結果1mm の鉛板で遮
へいをした場合同じ評価点での外部被ばく線量の累計は 3~6mSv つまり遮へいを行わない場合の外
部被ばく線量の 20~25程度まで低減出来ることが分かったまた年間被ばく線量の限度設定値である
50mSv を1 週間を 5 日間1 日あたりの作業時間を 5 時間として考えると 1 時間あたりの被ばく線量限度
は約40μSv相当となるしたがって実測値による計算結果では使用済流動媒体抜出し作業は総作業
日数を10日以上使用済流動媒体から50程度の距離をとり適切な防護措置を施すことにより満足す
ることを確認した同様に受入仕様では 1m 程度の距離をとることが必要であると確認した
参考文献
1)A EMA et al ldquoTechnology Development of System Chemical Decontamination Using Iodine
Heptafluoride Gasrdquo JAEA-Technology 2008-037 (2008)
2)天本 一平 ldquoウラン転換技術開発rdquoサイクル機構技報 No9 p65-74 (2000)
3)文部科学省 ldquo放射能測定法シリーズ 20 空間γ線スペクトル測定法rdquo (1990)
4)日本化学会編 ldquo改訂 4 版化学便覧基礎編Ⅰrdquo 丸善株式会社 pI-120 (1993)
5)結晶工学ハンドブック編集委員会編 ldquo結晶工学ハンドブックrdquo 共立出版株式会社 p47-48
(1971)
6)加藤 誠軌 ldquoセラミックス基礎講座 3 東京工業工学部無機材料工学科編 X線回折分析rdquo
内田老鶴圃 p84-86 (1990)
JAEA-Technology 2009-002
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Table 21 γ線エネルギー(232U236U)
232U 236U
Eg (keV) Ig () Eg (keV) Ig ()
57766 5 01999 18 236U 11275 2 0019 2
129065 1 00682 4 232Th 14086 2 0021 4 232U
270245 2 000316 5 228Ra 1352 2 16
84373 3 122 2 129065 1 242 9 228Th
215983 5 0254 3 209253 6 389 7
224Ra 240986 6 410 5 270245 2 346 6
220Rn 54976 4 0114 17 328000 6 295 12
216Po 8049 5 00019 3 338320 3 1127 19
238632 2 433 4 463004 6 440 7 212Pb
300087 10 328 3 794947 5 425 7
727330 9 658 5 911204 4 258 4
78537 8 1102 13 964766 10 499 9 212Bi
162050 10 149 3 968971 17 158 3
277351 10 631 9
228Ac
158819 3 322 8
51077 10 226 3
583191 2 845 7
76313 8 181 5
860564 5 1242 10
2614533 13 99
208Tl
1592 DE
darr
228Thrarr224Ra
darr
220Rnrarr216Po
darr
212Pbrarr212Birarr208Tl
Table 22 各γ線ピークのγ線計数率
核種 γ線エネルギー(keV) γ線計数率(cps)
235U 1857 4534
232U 212Pb 2387 2986
232U 208Tl 5835 2578
238U Pa234m 10010 1971
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Table 31 ドラム缶内のウラン量(232U235U238U)
核種 γ線計数率理
論値(cps)
γ線計数率
(cps) 重量(g)
235U(1857 keV) 129 4534 350
212Pb(2387 keV) 111E+07 2986 0000027
208Tl(5835 keV) 100E+07 2578 0000026
平均 0000026
234mPa(10010 keV) 001 1971 36881
Table 32 232U と 235U の濃度
232U(ppbU) 235U(wt)
ドラム缶 071 094
Table 41 中規模試験でのウラン同位体の分析値
232U(ppbU) 235U()
平均 078 104
Table 42 実用化規模試験でのウラン同位体の分析値
232U(ppbU) 235U()
平均 058 105
Table 43 使用済流動媒体保管量
V-609 V-610 V-611 V-612
H3~6 1625 125 125
H7 525 500
H8 2610
H9 375
H10 750 1265
H11 850
合計 2150 4360 0 2240
(単位kg)
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Table 51 放射線量(18 群)
エネルギー 実測組成(20yr 経過) 受入仕様(10yr 経過)
100E-02 1032E+04 1102E+04
250E-02 1475E+03 1561E+03
375E-02 9006E+02 9344E+02
575E-02 1843E+03 1880E+03
850E-02 1909E+03 2209E+03
125E-01 6887E+02 7524E+02
225E-01 1403E+03 1918E+03
375E-01 3339E+02 3586E+02
575E-01 3529E+02 5918E+02
850E-01 1955E+02 3063E+02
125E+00 8291E+01 8900E+01
175E+00 2785E+01 4845E+01
225E+00 3476E-03 3465E-03
275E+00 1597E+02 3678E+02
350E+00 1776E-03 1770E-03
500E+00 7633E-04 7608E-04
700E+00 8791E-05 8761E-05
950E+00 1011E-05 1007E-05
Table 61 被ばく線量計算結果(実測組成)
直接線 スカイシャイン 小計
ウラン濃縮原型プラント 0053 0015 0068
濃縮工学施設 0017 0007 0024
製錬転換施設 0101 0036 0137
廃棄物貯蔵施設 0002 0001 0002
(単位μSvyear)
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Table 62 被ばく線量計算結果(受入仕様)
直接線 スカイシャイン 小計
ウラン濃縮原型プラント 0115 0029 0144
濃縮工学施設 0038 0013 0051
製錬転換施設 0219 0054 0273
廃棄物貯蔵施設 0004 0001 0005
(単位μSvyear)
Table 63 各段のウラン分布量
本数 ウラン量(単位 U)
下段 25 1500
中段 16 960
上段 9 540
小計 50 3000
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Table 64 等方点線源強度(平均値)
実測組成 受入仕様
100E-02 2553E-35 2726E-35
250E-02 9678E-20 1024E-19
375E-02 3523E-13 3655E-13
575E-02 3750E-10 3824E-10
850E-02 5237E-09 6060E-09
125E-01 3870E-09 4228E-09
225E-01 2054E-08 2808E-08
375E-01 1057E-08 1135E-08
575E-01 1730E-08 2901E-08
850E-01 1340E-08 2099E-08
125E+00 7827E-09 8402E-09
175E+00 3463E-09 6025E-09
225E+00 5282E-13 5266E-13
275E+00 2840E-08 6540E-08
350E+00 3782E-13 3770E-13
500E+00 2057E-13 2050E-13
700E+00 2810E-14 2800E-14
950E+00 3594E-15 3580E-15
(単位 2sec)
Table 65 各評価点における作業期間中の合計被ばく線量
評価点1(30cm) 評価点 2(50cm) 評価点 3(100 )
実測組成 168times10 765 224
受入仕様 244times10 111times10 327
(単位mSv)
Table 66 遮へい物を設置した場合の各評価点における作業期間中の合計被ばく線量
評価点1(30cm) 評価点 2(50cm) 評価点 3(100 )
実測組成 316 156 0488
受入仕様 592 291 0904
(単位mSv)
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Fig 11 流動床型反応炉
脱水転換室機器配置CAD図
電気炉
F2ガス入口
流動床
UF4
UF6ガス出口
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Fig 21 Ge 検出器(左図)ドラム缶計測位置(右図)
ドラム缶
内容量2485kg
中
上
下
内径567plusmn3mm
内高830plusmn10mm
板厚16mm
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- 20 -
05
10
15
20
25
30
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
235U
1857
keV
212Pb(
232U
)2387
keV
234mPa(
238U
)1001ke
V
208T
l(232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
234T
h(2
38U
)1128
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
22
1 γ
線ス
ペク
トル
(ドラ
ム缶
上)
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- 21 -
0
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
235U
1857
keV
212Pb(
232U
)2387
keV
234mPa(
238U
)1001ke
V
208Tl(
232U
)5831
keV
208Tl(
232U
)5107
keV
234T
h(2
38U
)1128
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
22
2 γ
線ス
ペク
トル
(ドラ
ム缶
中)
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- 22 -
Fig 323 γ線スペクトル(ドラム缶下)
0
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
235U185
7ke
V
212Pb(
232U
)2387
keV
234mPa(
238U
)1001ke
V
208Tl(
232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
234T
h(2
38U
)1128
keV
208Tl(
232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212Bi(
232U
)16205
keV
208Tl(
232U
)1592ke
V
228
Ac9112
keV
Fig
22
3 γ
線ス
ペク
トル
(ドラ
ム缶
下)
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- 23 -
232U (689yr)
α decay
228Th (19116yr)
α decay
224Ra (366day)
α decay
220Rn (556sec)
α decay
216Po (0145sec)
α decay
212Pb (1064hr)
β- decay
212Bi (6055min)
3594 α decay 6406 β- decay
208Tl (3053min) 212Po (0299sec)
β- decay α decay
208Pb (stable)
Fig 231 232U 崩壊系列
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236U (2342times107yr)
α decay
232Th (1405times1010
yr) 96times10-8
SF
α decay
228Ra (575yr)
β- decay
228Ac (615hr)
β- decay
228Th (19116yr)
α decay
224Ra (366day)
α decay
220Rn (556sec)
α decay
216Po (0145sec)
α decay
212Pb (1064hr)
β- decay
212Bi (6055min)
3594 α decay 6406 β- decay
208Tl (3053min) 212Po (0299sec)
β- decay α decay
208Pb (stable)
Fig 232 236U 崩壊系列
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0 2 4 6 8 10 20 30
208Tl 000E+00 145E+11 213E+11 243E+11 255E+11 258E+11 241E+11 219E+11
212Pb 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
212Bi 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
212Po 000E+00 259E+11 380E+11 434E+11 455E+11 461E+11 430E+11 391E+11
216Po 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
220Rn 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
224Ra 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
228Th 000E+00 404E+11 592E+11 676E+11 709E+11 717E+11 671E+11 610E+11
232U 792E+11 777E+11 762E+11 748E+11 734E+11 720E+11 653E+11 593E+11
Fig 241 232U 放射能
00E+00
10E+11
20E+11
30E+11
40E+11
50E+11
60E+11
70E+11
80E+11
90E+11
0 10 20 30 40
経過年数
放射
能(B
q)
208Tl
212Pb
212Bi
212Po
216Po
220Rn
224Ra
228Th
232U
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- 26 -
0 2 4 6 8 10 20 30
208Tl 000E+00 169E-06 110E-05 306E-05 606E-05 100E-04 394E-04 772E-04
212Pb 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
212Bi 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
212Po 000E+00 302E-06 196E-05 546E-05 108E-04 178E-04 703E-04 138E-03
216Po 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
220Rn 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
224Ra 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
228Ra 000E+00 228E-05 856E-05 181E-04 302E-04 445E-04 136E-03 245E-03
228Ac 000E+00 228E-05 856E-05 181E-04 302E-04 445E-04 136E-03 245E-03
228Th 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 168E-04 278E-04 110E-03 215E-03
232Th 000E+00 236E-04 472E-04 709E-04 945E-04 118E-03 236E-03 354E-03
236U 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06
Fig 242 236U 放射能
10E-06
10E-05
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
10E+04
10E+05
10E+06
10E+07
0 10 20 30 40
経過年数
放射
能(B
q)
208Tl
212Pb
212Bi
212Po
216Po
220Rn
224Ra
228Ra
228Ac
228Th
232Th
236U
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- 27 -
Fig 251 使用済流動媒体貯槽
60cm
150cm
20cm
250cm
25cm
コンクリート
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- 28 -
Fig 252 媒体の投入口(上図)抜出し口(下図)
605cm
20cm
13cm
1023cm
20cm
20cm
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- 29 -
Fig 253 貯槽測定位置
V-611
V-612 V-610
V-609
中央部
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- 30 -
Fig 261 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-609)
V-609
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cp
s)
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- 31 -
Fig 262 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-610)
V-610
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
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- 32 -
Fig 263 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-611)
V-611
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 33 -
Fig 264 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-612)
V-612
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 34 -
Fig 265 NaI 検出器γ線スペクトル(中央部)
中心
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
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- 35 -
50-99keV 100-249keV 250-499keV 500-999keV 1000-1999keV 2000-3000keV
中心 92 558 1018 1952 3522 5550
V-609 64 1270 3006 5523 7643 16101
V-610 104 3148 7712 13044 21442 55199
V-611 39 241 419 742 868 1316
V-612 69 1007 2402 4398 7318 15011
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
50-99keV 100-249keV
250-499keV
500-999keV
1000-1999keV
2000-3000keV
エネルギー範囲
空間
線量
(nG
yh)
中心
V-609
V-610
V-611
V-612
Fig 27 空間線量計算結果
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- 36 -
γ線成分合計
中心 12704
V-609 33604
V-610 100621
V-611 3634
V-612 30199
Fig 28 合計空間線量計算結果
00
20000
40000
60000
80000
100000
120000
空間線量(nGyh)
中心
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- 37 -
V-611
V-612 V-610
V-609
00
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
212Pb(
232U
)2387
keV
234mP
a(238U
)1001ke
V
208T
l(232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
29
γ線
スペ
クト
ル(貯
槽V-610)
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- 38 -
Fig 41 中規模試験でのウラン同位体の分析値
Fig 42 実用化規模試験でのウラン同位体の分析値
000
020
040
060
080
100
120
140
160
0 5 10 15 20 25 30 35
収納容器
232U
(pp
bU
)
235U
()
232U(ppbU)
235U()
000
020
040
060
080
100
120
140
160
0 20 40 60 80 100 120
ポット
232U
(pp
bU
)
235U
()
232U(ppbU)
235U()
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- 39 -
Fig 61 製錬転換施設計算モデル
8700
8660 7200cm
7160cm
3600 5100
1920cm
1880cm
床
(立面及び平面)
z x
x y
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- 40 -
Fig 62 ドラム缶計算モデル
2640cm
880cm
880cm
880cm
(平面及び立面)
1830cm
2440cm
3050cm
床
x
x
z
y
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- 41 -
Fig 63 製錬転換施設と各施設の近傍評価点との位置関係
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- 42 -
Fig 64 製錬転換施設からのスカイシャイン線計算モデル
空気
1000m
19m 建屋天井高さ
379m
465m
579m
971m
1m 建屋床表面高さ
① ② ③ ④
① 製錬転換施設近傍評価点
② ウラン濃縮原型プラント施設近傍評価点
③ 濃縮工学施設近傍評価点
④ 廃棄物貯蔵施設近傍評価点
z
r
等方点線源
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- 43 -
ドラム缶上段
ドラム缶中段
ドラム缶下段
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(ph
oto
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(ph
oto
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
Fig 65 線源強度(実測組成)
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- 44 -
ドラム缶上段
ドラム缶中段
ドラム缶下段
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
Fig 66 線源強度(受入仕様)
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- 45 -
Fig 67 抜出し作業による外部被ばく線量
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- 46 -
流動媒体貯槽
Fig 68 抜出し作業による外部被ばく線量評価に用いた計算モデル
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- 47 -
ZZ
実測組成
0
100
200
300
400
500
600
700
800
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 69 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測組成
受入仕様
0
200
400
600
800
1000
1200
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 610 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様
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- 48 -
実測値(遮蔽有)
0
20
40
60
80
100
120
140
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 611 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測値(遮へい有)
受入仕様(遮蔽有)
0
50
100
150
200
250
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 612 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様(遮へい有)
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- 49 -
付録 流動媒体物性
評価対象である流動媒体の物性について述べる1 章で述べたように UF4から UF6への転換プロセスで
は流動媒体として焼結アルミナ粒(γ-アルミナ)を用いているまずγ-アルミナの物理的性質等 4) を以
下に示す
化合物名 酸化アルミニウム(γ)
ALUMINIUMOXIDE (γ)
化学式 Al2O3(γ)
外観的特徴 白色粉末
結晶系 立方(欠陥スピネル構造)
分子量 1020
融点沸点 α-アルミナへ転移(gt1000)
溶解度 水不溶
酸アルカリ難溶
次にγ‐アルミナの結晶構造について述べる一般にγ‐アルミナは欠陥をもったスピネル(Spinel)
構造を持つことが知られている5)スピネル構造とは立方格子でありこの構造をとる化合物の一般式は
AB2X4 である天然に産出する単結晶としてはMgAl2O4 があるその構造はO 原子がほぼ六方 密配
列をなしておりその八面体間隙に Al 原子四面体間隙に Mg 原子が占めている構造だと考えてよい
さて先ほど述べたとおりγ‐アルミナは前述のスピネル構造に欠陥をもつ構造を持つこれはスピネル
(MgAl2O4)構造では Al 原子Mg 原子と O 原子の比が単位格子内において 912 なのに対しγ‐アルミ
ナ(Al2O3)が Fig A1 のように完全なスピネル構造を持つと仮定した場合その組成比から Al 原子がひと
つ余分となるためであるこのためAl2O3 はスピネル構造から Al 原子が単位格子内よりひとつ欠けた欠
陥構造となりγ‐アルミナの結晶構造では欠陥の度合いにより様々な多形が存在する不規則な構造を
持つことになる 5)6)
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- 50 -
Fig A1 Al3O4(スピネル構造)
γ-Al2O3 では図の配列に Al
原子の欠陥が存在する
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- 51 -
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国国際際単単位位系系((SSII))
乗数 接頭語 記号 乗数 接頭語 記号
1024 ヨ タ Y 10-1 デ シ d1021 ゼ タ Z 10-2 セ ン チ c1018 エ ク サ E 10-3 ミ リ m1015 ペ タ P 10-6 マイクロ micro1012 テ ラ T 10-9 ナ ノ n109 ギ ガ G 10-12 ピ コ p106 メ ガ M 10-15 フェムト f103 キ ロ k 10-18 ア ト a102 ヘ ク ト h 10-21 ゼ プ ト z101 デ カ da 10-24 ヨ ク ト y
表5SI 接頭語
名称 記号 SI 単位による値
分 min 1 min=60s時 h 1h =60 min=3600 s日 d 1 d=24 h=86 400 s度 deg 1deg=(π180) rad分 rsquo 1rsquo=(160)deg=(π10800) rad秒 rdquo 1rdquo=(160)rsquo=(π648000) rad
ヘクタール ha 1ha=1hm2=104m2
リットル Ll 1L=11=1dm3=103cm3=10-3m3
トン t 1t=103 kg
表6SIに属さないがSIと併用される単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
電 子 ボ ル ト eV 1eV=1602 176 53(14)times10-19Jダ ル ト ン Da 1Da=1660 538 86(28)times10-27kg統一原子質量単位 u 1u=1 Da天 文 単 位 ua 1ua=1495 978 706 91(6)times1011m
表7SIに属さないがSIと併用される単位でSI単位で表される数値が実験的に得られるもの
名称 記号 SI 単位で表される数値
キ ュ リ ー Ci 1 Ci=37times1010Bqレ ン ト ゲ ン R 1 R = 258times10-4Ckgラ ド rad 1 rad=1cGy=10-2Gyレ ム rem 1 rem=1 cSv=10-2Svガ ン マ γ 1γ=1 nT=10-9Tフ ェ ル ミ 1フェルミ=1 fm=10-15mメートル系カラット 1メートル系カラット = 200 mg = 2times10-4kgト ル Torr 1 Torr = (101 325760) Pa標 準 大 気 圧 atm 1 atm = 101 325 Pa
1cal=41858J(「15」カロリー)41868J(「IT」カロリー)4184J(「熱化学」カロリー)
ミ ク ロ ン micro 1 micro =1microm=10-6m
表10SIに属さないその他の単位の例
カ ロ リ ー cal
(a)SI接頭語は固有の名称と記号を持つ組立単位と組み合わせても使用できるしかし接頭語を付した単位はもはや コヒーレントではない(b)ラジアンとステラジアンは数字の1に対する単位の特別な名称で量についての情報をつたえるために使われる
実際には使用する時には記号rad及びsrが用いられるが習慣として組立単位としての記号である数字の1は明 示されない(c)測光学ではステラジアンという名称と記号srを単位の表し方の中にそのまま維持している
(d)ヘルツは周期現象についてのみベクレルは放射性核種の統計的過程についてのみ使用される
(e)セルシウス度はケルビンの特別な名称でセルシウス温度を表すために使用されるセルシウス度とケルビンの
単位の大きさは同一であるしたがって温度差や温度間隔を表す数値はどちらの単位で表しても同じである
(f)放射性核種の放射能(activity referred to a radionuclide)はしばしば誤った用語でrdquoradioactivityrdquoと記される
(g)単位シーベルト(PV200270205)についてはCIPM勧告2(CI-2002)を参照
(c)3元系のCGS単位系とSIでは直接比較できないため等号「 」
は対応関係を示すものである
(a)量濃度(amount concentration)は臨床化学の分野では物質濃度
(substance concentration)ともよばれる(b)これらは無次元量あるいは次元1をもつ量であるがそのこと を表す単位記号である数字の1は通常は表記しない
名称 記号SI 基本単位による
表し方
粘 度 パスカル秒 Pa s m-1 kg s-1
力 の モ ー メ ン ト ニュートンメートル N m m2 kg s-2
表 面 張 力 ニュートン毎メートル Nm kg s-2
角 速 度 ラジアン毎秒 rads m m-1 s-1=s-1
角 加 速 度 ラジアン毎秒毎秒 rads2 m m-1 s-2=s-2
熱 流 密 度 放 射 照 度 ワット毎平方メートル Wm2 kg s-3
熱 容 量 エ ン ト ロ ピ ー ジュール毎ケルビン JK m2 kg s-2 K-1
比熱容量比エントロピー ジュール毎キログラム毎ケルビン J(kg K) m2 s-2 K-1
比 エ ネ ル ギ ー ジュール毎キログラム Jkg m2 s-2
熱 伝 導 率 ワット毎メートル毎ケルビン W(m K) m kg s-3 K-1
体 積 エ ネ ル ギ ー ジュール毎立方メートル Jm3 m-1 kg s-2
電 界 の 強 さ ボルト毎メートル Vm m kg s-3 A-1
電 荷 密 度 クーロン毎立方メートル Cm3 m-3 sA表 面 電 荷 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA電 束 密 度 電 気 変 位 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA誘 電 率 ファラド毎メートル Fm m-3 kg-1 s4 A2
透 磁 率 ヘンリー毎メートル Hm m kg s-2 A-2
モ ル エ ネ ル ギ ー ジュール毎モル Jmol m2 kg s-2 mol-1
モルエントロピー モル熱容量ジュール毎モル毎ケルビン J(mol K) m2 kg s-2 K-1 mol-1
照射線量(X線及びγ線) クーロン毎キログラム Ckg kg-1 sA吸 収 線 量 率 グレイ毎秒 Gys m2 s-3
放 射 強 度 ワット毎ステラジアン Wsr m4 m-2 kg s-3=m2 kg s-3
放 射 輝 度 ワット毎平方メートル毎ステラジアン W(m2 sr) m2 m-2 kg s-3=kg s-3
酵 素 活 性 濃 度 カタール毎立方メートル katm3 m-3 s-1 mol
表4単位の中に固有の名称と記号を含むSI組立単位の例
組立量SI 組立単位
名称 記号面 積 平方メートル m2
体 積 立法メートル m3
速 さ 速 度 メートル毎秒 ms加 速 度 メートル毎秒毎秒 ms2
波 数 毎メートル m-1
密 度 質 量 密 度 キログラム毎立方メートル kgm3
面 積 密 度 キログラム毎平方メートル kgm2
比 体 積 立方メートル毎キログラム m3kg電 流 密 度 アンペア毎平方メートル Am2
磁 界 の 強 さ アンペア毎メートル Am量 濃 度 (a) 濃 度 モル毎立方メートル molm3
質 量 濃 度 キログラム毎立法メートル kgm3
輝 度 カンデラ毎平方メートル cdm2
屈 折 率 (b) (数字の) 1 1比 透 磁 率 (b) (数字の) 1 1
組立量SI 基本単位
表2基本単位を用いて表されるSI組立単位の例
名称 記号他のSI単位による
表し方SI基本単位による
表し方平 面 角 ラジアン(b) rad 1(b) mm立 体 角 ステラジアン(b) sr(c) 1(b) m2m2
周 波 数 ヘルツ(d) Hz s-1
力 ニュートン N m kg s-2
圧 力 応 力 パスカル Pa Nm2 m-1 kg s-2
エ ネ ル ギ ー 仕 事 熱 量 ジュール J N m m2 kg s-2
仕 事 率 工 率 放 射 束 ワット W Js m2 kg s-3
電 荷 電 気 量 クーロン C s A電 位 差 ( 電 圧 ) 起 電 力 ボルト V WA m2 kg s-3 A-1
静 電 容 量 ファラド F CV m-2 kg-1 s4 A2
電 気 抵 抗 オーム Ω VA m2 kg s-3 A-2
コ ン ダ ク タ ン ス ジーメンス S AV m-2 kg-1 s3 A2
磁 束 ウエーバ Wb Vs m2 kg s-2 A-1
磁 束 密 度 テスラ T Wbm2 kg s-2 A-1
イ ン ダ ク タ ン ス ヘンリー H WbA m2 kg s-2 A-2
セ ル シ ウ ス 温 度 セルシウス度(e) K光 束 ルーメン lm cd sr(c) cd照 度 ルクス lx lmm2 m-2 cd放射性核種の放射能( f ) ベクレル(d) Bq s-1
吸収線量 比エネルギー分与カーマ
グレイ Gy Jkg m2 s-2
線量当量 周辺線量当量 方向
性線量当量 個人線量当量シーベルト(g) Sv Jkg m2 s-2
酸 素 活 性 カタール kat s-1 mol
表3固有の名称と記号で表されるSI組立単位SI 組立単位
組立量
名称 記号 SI 単位で表される数値
バ ー ル bar 1bar=01MPa=100kPa=105Pa水銀柱ミリメートル mmHg 1mmHg=133322Paオングストローム Å 1Å=01nm=100pm=10-10m海 里 M 1M=1852mバ ー ン b 1b=100fm2=(10-12cm)2=10-28m2
ノ ッ ト kn 1kn=(18523600)msネ ー パ Npベ ル B
デ ジ ベ ル dB
表8SIに属さないがSIと併用されるその他の単位
SI単位との数値的な関係は 対数量の定義に依存
名称 記号
長 さ メ ー ト ル m質 量 キログラム kg時 間 秒 s電 流 ア ン ペ ア A熱力学温度 ケ ル ビ ン K物 質 量 モ ル mol光 度 カ ン デ ラ cd
基本量SI 基本単位
表1SI 基本単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
エ ル グ erg 1 erg=10-7 Jダ イ ン dyn 1 dyn=10-5Nポ ア ズ P 1 P=1 dyn s cm-2=01Pa sス ト ー ク ス St 1 St =1cm2 s-1=10-4m2 s-1
ス チ ル ブ sb 1 sb =1cd cm-2=104cd m-2
フ ォ ト ph 1 ph=1cd sr cm-2 104lxガ ル Gal 1 Gal =1cm s-2=10-2ms-2
マ ク ス ウ ェ ル Mx 1 Mx = 1G cm2=10-8Wbガ ウ ス G 1 G =1Mx cm-2 =10-4Tエルステッド( c ) Oe 1 Oe (1034π)A m-1
表9固有の名称をもつCGS組立単位
(第8版2006年改訂)
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ITA 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表リスト
Table 21 γ線エネルギー(232U236U) --------------------------------------------------------------- 14 Table 22 各γ線ピークのγ線計数率 -------------------------------------------------------------------- 14 Table 31 ドラム缶内のウラン量(232U235U238U) -------------------------------------------------- 15 Table 32 232U と 235U の濃度 ---------------------------------------------------------------------------- 15 Table 41 中規模試験でのウラン同位体の分析値 ------------------------------------------------------ 15 Table 42 実用化規模試験でのウラン同位体の分析値 ------------------------------------------------ 15 Table 43 使用済流動媒体保管量 ------------------------------------------------------------------------- 15 Table 51 放射線量(18 群) --------------------------------------------------------------------------------- 16 Table 61 被ばく線量計算結果(実測組成) -------------------------------------------------------------- 16 Table 62 被ばく線量計算結果(受入仕様) -------------------------------------------------------------- 17 Table 63 各段のウラン分布量 ------------------------------------------------------------------------------ 17 Table 64 等方点線源強度(平均値) ---------------------------------------------------------------------- 18 Table 65 各評価点における作業期間中の合計被ばく線量 ------------------------------------------- 18 Table 66 遮へい物を設置した場合の各評価点における作業期間中の合計被ばく線量 --------- 18
Table list Table 21 Gamma-ray energy(232U236U) --------------------------------------------------------- 14 Table 22 Gamma-ray count rate in each energy ---------------------------------------------------- 14 Table 31 Uranium deposit inside the drum(232U235U238U) ----------------------------- 15 Table 32 Concentration of 232U and 235U ----------------------------------------------------------- 15 Table 41 Uranium isotopic analysis value in medium scale test ------------------------------- 15 Table 42 Uranium isotopic analysis value in practical scale test ------------------------------ 15 Table 43 Spent bed material inventory ---------------------------------------------------------------- 15 Table 51 Radiation dose(18 group) -------------------------------------------------------------------- 16 Table 61 External exposure calculation result(measured composition) -------------------- 16 Table 62 External exposure calculation result(acceptance specification) ------------------ 17 Table 63 Uranium deposit distribution in each stage --------------------------------------------- 17 Table 64 Isotropic point source intensity(average amount) ------------------------------------ 18 Table 65 Total external exposure in each evaluation point -------------------------------------- 18 Table 66 Total external exposure in each evaluation point in case of shielding ------------ 18
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図リスト
Fig 11 流動床型反応炉 ------------------------------------------------------------------------------------- 19 Fig 21 Ge 検出器(左図)ドラム缶計測位置(右図) ---------------------------------------------------- 20 Fig 221 γ線スペクトル(ドラム缶上) --------------------------------------------------------------------- 21 Fig 222 γ線スペクトル(ドラム缶中) --------------------------------------------------------------------- 22 Fig 223 γ線スペクトル(ドラム缶下) --------------------------------------------------------------------- 23 Fig 231 232U 崩壊系列 ------------------------------------------------------------------------------------- 24 Fig 232 236U 崩壊系列 ------------------------------------------------------------------------------------- 25 Fig 241 232U 放射能 ---------------------------------------------------------------------------------------- 26 Fig 242 236U 放射能 ---------------------------------------------------------------------------------------- 27 Fig 251 使用済流動媒体貯槽 ---------------------------------------------------------------------------- 28 Fig 252 媒体の投入口(上図)抜出し口(下図) ------------------------------------------------------- 29 Fig 253 貯槽測定位置 ------------------------------------------------------------------------------------- 30 Fig 261 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-609) ------------------------------------------------------- 31 Fig 262 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-610) ------------------------------------------------------- 32 Fig 263 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-611) ------------------------------------------------------- 33 Fig 264 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-612) ------------------------------------------------------- 34 Fig 265 NaI 検出器γ線スペクトル(中央部) ------------------------------------------------------------ 35 Fig 27 空間線量計算結果 ---------------------------------------------------------------------------------- 36 Fig 28 合計空間線量計算結果 ---------------------------------------------------------------------------- 37 Fig 29 γ線スペクトル(貯槽 V-610) ---------------------------------------------------------------------- 38 Fig 41 中規模試験でのウラン同位体の分析値 --------------------------------------------------------- 39 Fig 42 実用化規模試験でのウラン同位体の分析値 --------------------------------------------------- 39 Fig 61 製錬転換施設計算モデル ------------------------------------------------------------------------- 40 Fig 62 ドラム缶計算モデル --------------------------------------------------------------------------------- 41 Fig 63 製錬転換施設と各施設の近傍評価点との位置関係 ------------------------------------------ 42 Fig 64 製錬転換施設からのスカイシャイン線計算モデル --------------------------------------------- 43 Fig 65 線源強度(実測組成) --------------------------------------------------------------------------------- 44 Fig 66 線源強度(受入仕様) ------------------------------------------------------------------------------- 45 Fig 67 抜出し作業による外部被ばく線量 ---------------------------------------------------------------- 46 Fig 68 抜出し作業による外部被ばく線量評価に用いた計算モデル --------------------------------- 47 Fig 69 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測組成 -------------------------------- 48 Fig 610 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様 ------------------------------ 48 Fig 611 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測値(遮へい有) ------------------- 49 Fig 612 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様(遮へい有) ---------------- 49 Fig A1 Al3O4(スピネル構造) ------------------------------------------------------------------------------- 51
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Figure list Fig11 Fluidized-Bed Reactor ---------------------------------------------------------------------------- 19 Fig 21 Ge detector (left fig) Drum measurement position (right fig) ----------------------- 20 Fig 221 Gamma-ray spectrum(upper of drum) --------------------------------------------------- 21 Fig 222 Gamma-ray spectrum(center of drum) --------------------------------------------------- 22 Fig 223 Gamma-ray spectrum(lower of drum) ---------------------------------------------------- 23 Fig 231 Decay series(232U) ---------------------------------------------------------------------------- 24 Fig 232 Decay series(236U) ---------------------------------------------------------------------------- 25 Fig 241 Radioactivity(232U) --------------------------------------------------------------------------- 26 Fig 242 Radioactivity(236U) -------------------------------------------------------------------------- 27 Fig 251 Spent bed material storage -------------------------------------------------------------------- 28 Fig 252 Spent bed material gateway (inlet above outlet below) --------------------------- 29 Fig 253 Spent bed material storage measurement position ------------------------------------ 30 Fig 261 Gamma-ray spectrum using NaI detector(V-609) ------------------------------------- 31 Fig 262 Gamma-ray spectrum using NaI detector(V-610) ------------------------------------- 32 Fig 263 Gamma-ray spectrum using NaI detector(V-611) ------------------------------------- 33 Fig 264 Gamma-ray spectrum using NaI detector(V-612) ------------------------------------- 34 Fig 265 Gamma-ray spectrum using NaI detector(center) ------------------------------------ 35 Fig 27 Air dose calculation result ---------------------------------------------------------------------- 36 Fig 28 Total air dose calculation result --------------------------------------------------------------- 37 Fig 29 Gamma-ray spectrum(V-610) ------------------------------------------------------------------ 38 Fig 41 Uranium isotopic analysis value in medium scale test --------------------------------- 39 Fig 42 Uranium isotopic analysis value in practical scale test -------------------------------- 39 Fig 61 Calculation model of the conversion facility ----------------------------------------------- 40 Fig 62 Calculation model of the drum ----------------------------------------------------------------- 41 Fig 63 Position relation between conversion facility and evaluation point ---------------- 42 Fig 64 Skyshine calculation model intended for conversion facility --------------------------- 43 Fig 65 Source intensity (measured composition) ---------------------------------------------------- 44 Fig 66 Source intensity (acceptance specification) ------------------------------------------------- 45 Fig 67 External exposure caused by removing ---------------------------------------------------- 46 Fig 68 Calculation model of External exposure caused by removing ----------------------- 47 Fig 69 External exposure per hourmeasured composition ------------------------------------ 48 Fig 610 External exposure per houracceptance specification -------------------------------- 48 Fig 611 External exposure per hourmeasured composition(in case of shielding) ---- 49 Fig 612 External exposure per houracceptance specification(in case of shielding) -- 49 Fig A1 Al3O4(spinel structure) ------------------------------------------------------------------------- 51
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1 序論
製錬転換施設ではウラン転換技術開発の一環としてサイクル機構(現日本原子力研究開発機構)
東海再処理工場で回収された濃縮度 1前後の回収ウラン(化学形UO3)を受け入れ回収ウランの UF6
転換を行っている人形峠の回収ウラン転換プロセスでは四フッ化ウラン(UF4)を六フッ化ウラン(UF6)
にフッ化する工程で Fig 11 に示した流動床型反応炉及びフレーム型反応炉を採用している流動床型
反応炉ではUF4 と F2 ガスのマイルドな化学反応を維持することを目的としてUF4 と F2 ガスを焼結アルミ
ナ粒の流動媒体の中で反応させているつまり流動床型反応炉は焼結アルミナを流動媒体とする流
動床に UF4 粉体を連続的に供給し下部から反応ガスとしてフッ素ガス(F2)を流動ガスとして窒素ガス
(N2)をそれぞれ供給し反応生成物として六フッ化ウラン(UF6)ガスを得る方式である流動媒体はUF4
等の不揮発性のフッ化物等の蓄積があるため定期的に交換される交換された使用済流動媒体につ
いては製錬転換施設内の使用済流動媒体貯槽に一時的に保管されるまた貯槽中の使用済流動媒
の一部は抜き出されてドラム缶に封入し製錬転換施設内に保管されているドラム缶で保管している
使用済流動媒体は約 10ton現状貯槽で保管している使用済流動媒体は約 10ton であるなおフレー
ム型反応炉は炉上部から四フッ化ウラン(UF4)粉体と窒素ガス(N2)で若干希釈したフッ素ガス(F2)ガ
スを供給し粉体が炉内を分散落下していく間にフッ化反応を行わせ炉下部から六フッ化ウラン(UF6)
ガスを得る方式である反応式はUF4(固)+F2(気)rarrUF6(気)である
使用済流動媒体貯槽の解体撤去では解体撤去の前作業として使用済流動媒体を貯槽から抜出
しドラム缶に詰め替えるその後貯槽を解体撤去するこれら一連の作業では製錬転換施設の地下
コンクリート中に設置されている使用済流動媒体貯槽から使用済流動媒体を地上のドラム缶に移すため
媒体に同伴している回収ウランを線源とする放射線の遮へい条件が大きく変る事になるしたがって製
錬転換施設や隣接する施設の周辺監視区域境界上での外部被ばく線量に影響を及ぼす事が考えられ
るまた使用済流動媒体には回収ウランが同伴しているためドラム缶への詰め替え作業時の作業員の
被ばく線量が問題となる可能性があるそこで使用済流動媒体貯槽の解体撤去にあたっては以下の
ような外部被ばく線量の評価を実施した
①使用済流動媒体のγ線計測データから使用済流動媒体中に含まれる核種を推定するまた使用
済流動媒体の保管状態についても検討する
②使用済流動媒体中の核種から放射されるγ線量から核種組成を推定する計算にはMCNP コード
を用いる
③推定した核種組成で回収ウラン1gから放射される線量を計算する計算にはORIGEN2 コードを用
いる
④使用済流動媒体を充填したドラム缶を線源として周辺監視区域境界上での外部被ばく線量を計算
するまた移送中の流動媒体を線源として作業者の外部被ばく線量を計算する計算には
QAD-CGGP2 コードと G33-GP コードを用いる
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2 使用済流動媒体γ線計測
使用済流動媒体に付着している核種組成を評価するため既に抜出し済みの使用済流動媒体を封入
したドラム缶のγ線計測を行うまた現状貯槽内で保管している使用済流動媒体についても線量の強
度と核種組成を確認するためγ線計測を行う
21 ドラム缶のγ線計測
以下の方法によりドラム缶に封入されている使用済流動媒体の各種組成は Ge 検出器を用いたγ
線計測から得られるγ線スペクトルを用い評価する
測定装置の構成は次のとおりである(Fig 21 参照)
Ge 検出器モデル EGampG ORTEC GEM-30185-S
Ge 結晶のタイプ 高純度ゲルマニウム(HPGe)同軸型
濃縮プラントにて行われた IF7 処理試験でもγ線測定の実施実績がある用いられた検出器は上述
の検出器と同モデルである測定結果はγ線ピークを十分に捉えていたしたがって本測定の計測
時間は IF7 処理試験での計測時間 1)を参考としたまたドラム缶内の回収ウラン分布に偏りがある可
能性を考慮しドラム缶計測位置は三ヶ所を測定した以上の計測条件をまとめると次のとおりである
検出器 計測時間 計測位置
Ge検出器 3000 秒 ドラム缶の上部
Ge検出器 3000 秒 ドラム缶の中部 ドラム缶
Ge検出器 3000 秒 ドラム缶の下部
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ドラム缶のγ線スペクトルを Fig 221~3 に示すこのスペクトルから使用済流動媒体から以下のピ
ークが放射されることがわかる
核種 娘核種 エネルギー(keV)
212Pb 2387
212Bi 727316205 232U
208Tl 5107583186051592(DE)
235U - 1857
238U 234mPa 1001
ここで212Pb212Bi208Tl は 232U と 236U に共通の娘核種である崩壊系列を Fig 231 と Fig
232 に示す232U と 236U の崩壊で放射されるγ線エネルギーを Table 21 に示すまた232U と
236U の放射能を Fig 241 と Fig 242 に示すTable 21 及び Fig 231~242 から分かるように 236U
が存在していた場合これらの核種の他に 228Ac なども観測される
これらの値を用い228Ac から放射されるγ線と 208Tl から放射されるγ線を比較する(このときエ
ネルギーの近いγ線で比較する)またドラム缶内に保管されている使用済流動媒体は UF6 転換試
験として行われた中規模試験(1988 年度~1990 年度)の際に発生した使用済流動媒体である2)した
がって放射能は 20 年後の値を用いた
γ線エネルギー 放射割合 放射能
208Tl 860564 keV 1242 394times10-4
228Ac 911204 keV 258 136times10-3
これから仮に 236U が存在する場合860564 keV のピークと同程度の強度の 911204 keV のピー
クが存在することが分かるしかしγ線スペクトル計測データには 911204 keV のピークはみられない
ため236U は存在せず212Pb212Bi208Tl は 232U を起源とした娘核種であると考えられるこの結
果から使用済流動媒体中に含まれる放射性物質は 232U235U238U であると推定できる
使用済流動媒体中に含まれる放射性物質(232U235U238U とその娘核種)から放射されるγ線
ピークの計数率を Table 22 に示す
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22 貯槽のγ線計測
使用済流動媒体貯槽は周囲をコンクリートで囲まれており使用済流動媒体中の回収ウランから放
射されるγ線は強く遮へいされると考えられるこのためウランの同位体から放射される低エネルギー
のγ線の計測は難しいが 208Tl から放射されるエネルギーの高いγ線は検出できる可能性がある
着目するエネルギーは次のとおりである
γ線エネルギー 放射割合
208Tl 2614533 keV 99
ところでエネルギー分解能が高い Ge 検出器では検出範囲を 2000 keV までに設定しているため
208Tl から放出されるγ線の計測を行うことが出来ないしたがって使用済流動媒体貯槽の計測には
2000 keV 以上の検出範囲を設定している NaI 検出器を用いるNaI 検出器によるγ線計測を行い
208Tl などのピークを確認し使用済流動媒体の保管状況を確認するさらに空間線量を計算し使
用済流動媒体の保管量について検討する
ただしNaI 検出器の計測結果を検証するため空間線量の高い貯槽を対象として Ge 検出器による
γ線計測を行った
測定装置の構成は次のとおりである
NaI 検出器モデル SCIONIX 社 76B763 型
NaI 結晶のタイプ 3rdquoφtimes3rdquoシリンダ型(76times76mm)
Ge 検出器モデル EGampG ORTEC GEM-30185-S
Ge 結晶のタイプ 高純度ゲルマニウム(HPGe)同軸型
計測時間は前述と同様に IF7 処理試験での計測時間 1)を参考としている計測位置は各貯槽の抜き
出し口マンホール上及び各貯槽の投入口の中間地点となる貯槽中央部とした(Fig 251~3 参照)以
上の計測条件をまとめると次のとおりである
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検出器 計測時間 計測位置
NaI検出器 3000 秒 貯槽中央部
NaI検出器 3000 秒 貯槽 V-609 のマンホールの上
NaI検出器 3000 秒 貯槽 V-610 のマンホールの上
NaI検出器 3000 秒 貯槽 V-611 のマンホールの上
NaI検出器 3000 秒 貯槽 V-612 のマンホールの上
貯槽
Ge検出器 3000 秒 貯槽 V-610 のマンホールの上
NaI 検出器で計測したγ線スペクトルを Fig 261~5 に示すスペクトルから 208Tl のピークが検出さ
れていることがわかる空間線量のエネルギー範囲ごとの計算結果を Fig 27 にしめす計算には
「SEIKO EGampG Gamma Studio 3rd Edition 空間線量分析プログラム(Peel-OFF 法)」3)を用いたエネ
ルギー範囲ごとの空間線量を合計した結果を Fig 28 に示すGe 検出器での計測は空間線量の高
い貯槽 V-610 について実施したGe 検出器での貯槽 V-610 の計測結果を Fig 29 に示す
貯槽 V-610 のγ線スペクトルから235U から放射される 1857keV のγ線や 234mPa(238U)から放
射される 10010keV のγ線は強く遮へいされている一方232U の娘核種の 212Pb212Bi208Tl か
ら放射されるγ線はあまり遮へいされていないと考えられるこれはFig 231 に示したように232U が
崩壊して 212Pb212Bi208Tl に壊変する前に 220Rn に壊変しラドンガス(220Rn)となって使用済流
動媒体の投入口抜出口の隙間に拡がりそこで 212Pb212Bi208Tl に壊変してγ線を放出するた
めコンクリートの遮へいを強く受けないことが原因と推定できるこのことから使用済流動媒体貯槽
上部の空間にはラドンガス(220Rn)が充満していると推定される
ここでラドンガス(220Rn)の量は貯槽での使用済流動媒体保管量に比例していると考えられるこ
の事から 4 槽の流動媒体保管量は貯槽 V-610 の使用済流動媒体保管量が多く貯槽 V-609 と貯槽
V-612の使用済流動媒体保管量が同程度で貯槽V-611の使用済流動媒体保管量はほとんどないこ
とが推定される
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3 核種組成評価
ドラム缶に保管された使用済流動媒体中の回収ウランの核種組成を評価するため使用済流動媒体
中に含まれる核種をγ線スペクトルから特定しそれぞれの核種から放射されるγ線強度から核種の重
量を計算する得られた核種ごとの重量から回収ウランの核種組成を計算する
核種ごとの重量の計算にはそれぞれの核種から放射されるγ線ピークの計数率と放射されるγ線エ
ネルギーごとの放射能と放射割合が必要であるまたそれぞれの核種が分布している使用済流動媒体
の分布形状と密度が必要になる
ドラム缶のγ線計測結果から使用済流動媒体に含まれる核種はγ線スペクトルから 232U235U
238U に特定されるそれぞれの核種から放射される各エネルギーでのγ線計数率は Table 22 に示した
値を用いる
それぞれの核種の放射能は次のとおりである
核種 放射能
235U 79994 Stable
232U 212Pb 67081E+11 20year
232U 208Tl 24106E+11 20year
238U Pa234m 12443 Stable
またそれぞれの核種の放出割合は次のとおりである
核種 γ線エネルギー(keV) Ig ()
235U 1857 572
232U 212Pb 2387 433
232U 208Tl 5835 845
238U Pa234m 10010 0837
使用済流動媒体の分布形状はドラム缶内に均一に分布していると仮定するドラム缶に保管されてい
る使用済流動媒体の密度は次のとおりである密度は内容量とドラム缶内容積から計算した値である
(Fig 21 参照)
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密度
使用済流動媒体 117 gcm3
ドラム缶内の使用済流動媒体中のウラン含有率及びウラン重量を推定する推定の結果ウラン含有
率は 15であった以下に推定手順を示す
まず使用済流動媒体中のウラン含有比率をパラメータとしその値を変化させていくとウラン重量とその
他元素の重量は以下の通りとなる
重量(g) ウラン含有率
U AlOF
10 24850 223650
15 37275 211225
20 49700 198800
25 62125 186375
30 74550 173950
35 86975 161525
40 99400 149100
次に使用済流動媒体は含まれているウランの量で遮へい効果が異なるつまり使用済流動媒体中
のウランの含有比率によりγ線計数率が異なるそこで各ウラン含有率での遮へい効果から導かれるγ
線計数率理論値と Table 22 で示したγ線係数率との比から 232U235U の重量の計算が可能となる
各ウラン含有率での計算結果は下記のとおりとなった
γ線計数率理論値(cps) 重量計算値(g) ウラン
含有率
() 235U 238U 235U 238U U
仮定ウラン量(g)
10 1637 00054 277 36451 36728 24850
15 1295 00053 350 36881 37231 37275
20 1051 00053 431 37174 37605 49700
25 0922 00053 492 37322 37814 62125
30 0823 00052 551 37697 38249 74550
35 0708 00052 640 38236 38876 86975
40 0647 00051 700 38790 39490 99400
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各項目の内容は次のことを示している
①γ線計数率理論値 235U
ドラム缶内に 1g の 235U が存在する場合計測されるγ線計数率理論値
②γ線計数率理論値 238U
ドラム缶内に 1g の 238U が存在する場合計測されるγ線計数率理論値
③重量計算値 235U
γ線計数率理論値 235U と Table 22 に示したγ線係数実測値から計算した 235U 量
④重量計算値 238U
γ線計数率理論値 238U と Table 22 に示したγ線係数実測値から計算した 238U 量
⑤重量計算値 U
計算した 235U 量と 238U 量の合計
⑥仮定ウラン量
あるウラン含有比率でのドラム缶内部のウラン重量
以上の結果からウランの含有比率を 15と仮定した場合のドラム缶内のウラン重量とウラン含有比率
が 15時のγ線計数率理論値及び実測γ線計数率から導かれるウラン量がほぼ一致しているためウラ
ン含有比率は約 15と推定されるそのため使用済流動媒体中の核種(232U)の計算にもウラン含有率
15を用いる
ウラン含有率 15時のドラム缶内部の 232U235U238U 量の計算結果を Table 31 に示すなお
232U については212Pb208Tl から放射されるγ線を用いて 2 種類の計算を行った計算結果は
ほぼ一致しているまた232U と 235U の濃度を Table 32 に示す
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4 UO3 分析データ
3 章に示したドラム缶のγ線計測データから求めたウラン同位体組成が妥当であるかどうかを検証す
るためUF6 転換試験での UO3 分析データを整理する
UF6 転換試験は中規模試験(1988 年度~1990 年度)と実用化規模試験(1991 年度~1999 年度)が
行われた2) 中規模試験で発生した使用済流動媒体がドラム缶で保管され実用化規模試験で発生し
た使用済流動媒体が貯槽で保管されているそれぞれの試験で発生した使用済流動媒体のウラン同位
体の組成比を評価する
41 中規模試験
中規模試験では約 40t-U の回収ウランを転換したこのとき UO3 の代表サンプルについての分析
が行われている
UO3 収納容器 178
代表サンプル 32
UO3 収納容器充填量 240kgU
サンプル分析値の平均を Table 41 に示すまた232U 及び 235U についてのサンプル分析値の分
布を Fig 41 に示すTable 32 に示したドラム缶のγ線計測結果から求めたウラン同位体の組成比が
サンプル分析値の平均と同程度の値である事からドラム缶のγ線計測による組成の評価は妥当であ
ると考えられる
42 実用化規模試験
実用化規模試験では[フェーズ1](1991 年度~1997 年度)で約 214t-U の回収ウランを転換した
また[フェーズ2](1998 年度~1999 年度)で約 79t-U の回収ウランを転換したこのとき UO3 の代表
サンプルについての分析が行われている
UO3 ポット 1724
代表サンプル 110
UO3 ポット充填量 230kgU
サンプル分析値の平均を Table 42 に示すサンプル分析値の分布を Fig 42 に示す
実用化規模試験時の管理記録より判明している各貯槽への使用済流動媒体投入量は V-610 が
も多く投入されており次いで V-609V-612 が同程度であったなおV-611には投入されていない
Table 43 に各貯槽の使用済流動媒体保管量を示す
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Table 32 と Table 412 は 232U235U 共に同程度の値を示しておりドラム缶のγ線計測による組
成評価結果は UO3 分析データと対応がつくと考えられる
貯槽の空間線量測定結果である Fig 28 は Table 43 と比較した場合各貯槽の大小関係が類似し
ているしたがって使用済流動媒体貯槽の空間線量測定結果と使用済流動媒体保管量とは対応し
ていると考えられる
5 線源強度
ORIGEN コードで RU1g から放射される線量(18 群)を計算する計算はドラム缶のγ線計測で評価し
た組成についてと受入仕様について行う受入仕様は 232U235U の分析値の上限である計算結果を
Table 51 に示す
232U(ppbU) 235U()
実測組成(20yr 経過) 071 094
受入仕様(10yr 経過) 15 13
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6 外部被ばく線量計算
61 周辺監視区域境界上での外部被ばく線量
Table 51 に示した放射線量(18 群)を使用しQAD コード及び G33 コードで直接線及びスカイシャ
イン線を計算し外部被ばく線量を評価した計算は実測組成及び受入仕様について行った
3 章及び Table 43 より貯槽内にはウランの含有率が約 15の使用済流動媒体が約 87ton 程度保管
されていることが確認されているただし計算には安全側に評価するためウラン含有率を 30と仮定
したこれは Fig 42 より求めた Table 42 の平均分析値に対して分析値の 大値は 2 倍程度の値を示
していためである貯槽内の使用済流動媒体保管量も安全側に評価するため10ton と仮定したした
がって今回の計算ではドラム缶 1 本当たりの充てん量を 200kgウラン量は 60kg としドラム缶 50 本
に使用済流動媒体を詰め込んだものとして計算を行っている計算結果は Table 61 及び Table 62 に
示す
直接線による被ばく線量を求める際に用いた計算形状は Fig 61~3 に示すFig 61 は線源であるド
ラム缶及びその保管場所となる製錬転換施設位置関係を示している周辺監視区域境界上での被ば
く線量を評価するにあたり安全側に評価出来る様製錬施設の計算形状を詳細な形状ではなく施
設の外壁のみを計算形状として入力した壁の材質はコンクリートとした
Fig 62では前述のドラム缶50本を三段に積み上げ保管した状況を図示している下の段から順にド
ラム缶の本数は 25169 本と考えているウランは全てのドラム缶内に均一分布しているものとして仮
定Table 63 は各段のウラン量を示したものである
Fig 63 は製錬転換施設と周辺監視区域境界上の評価点との位置関係を示したものであるそれぞ
れの評価点は製錬転換施設の も近い周辺監視区域境界及び他の施設から も近い周辺監視区域
境界を評価点として採用している
Fig 64は一度大気中へ放射され散乱により評価点へ到達するスカイシャイン線による外部被ばく
線量を求める際に用いた計算形状を示しているスカイシャイン線の計算にて用いる等方点線源は
次のように求めたFig 61 で示した計算形状より線源から建屋天井外側までの遮へい計算を QAD コ
ードにより行い天井外側での線源強度の平均値を求めたこの平均値に建屋天井の面積を乗じたも
のを等方点線源とした平均値を求める際に用いた各線源強度の位置は天井を水平軸(x 軸)方向へ
7 分割垂直軸(y 軸)方向へ 5 分割した格子を考えその格子点状とした(線源の位置座標は原点)
建屋天井の線源強度のうち外部被ばく線量への寄与が大きいγ線エネルギー275MeV の線源強度
分布を Fig 65~6 に示す以上より求められた線源強度の平均値は Table 64 に示す
62 抜出し作業による外部被ばく線量の検討
次に使用済流動媒体貯槽の解体撤去を行うに辺り貯槽内の使用済流動媒体を抜出す作業が必要
となる本節では使用済流動媒体の抜出し作業を行う際に作業員が受ける外部被ばく線量について
計算検討を行った想定している外部被ばく状況は次の通りである貯槽からドラム缶への移し替え
の際に使用するホースを使用済流動媒体が通過する時にホース越しから被ばくする単位時間当たり
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の外部被ばく線量はホース内を通過する使用済流動媒体の流量及び作業員とホースとの距離に
依存(Fig 67 参照)
次に使用した計算形状を Fig 68 に示す本計算ではホースには遮へい効果がないものと仮定し
計算を行った61 節と同様に Table 51 に示した放射線量(18 群)を使用しQAD コードで作業員が
受ける直接線の外部被ばく線量を計算したTable 65 は遮へいが存在しない場合の各評価点におけ
る抜出し作業期間中に使用済流動媒体から受ける総外部被ばく線量を示している
Table 65 より抜出し作業における外部被ばく線量は使用済流動媒体から 30cmの位置では作業期
間中の累計ではあるが24mSv という結果を得たこの値は放射線業務従事者の線量限度である年間
50mSv の約 50に相当する次に一日の作業時間を 5 時間とし抜出し作業の工程日数を 1~3 週間
と変化させたときの1時間あたりの外部被ばく線量を検討した(Fig 69~10)
Fig 69~10 より十分な期間作業日数をとり作業員を交代させることにより 1 時間あたりの被ばく線
量を低減させることが可能なことが分かる次に線源から 15 の位置に遮へい物として 1 の鉛の板
がある状況で計算を行ったその結果を Table 66 に示す
また遮へいを行いつつ抜出し作業の工程日数を1~3 週間と変化させた場合の 1 時間あたりの被
ばく線量は Fig 611~12 の通りである
Fig 611~12 より作業日数をとり作業員を交代しながらかつ適切な防護措置をとることにより使用済
流動媒体の抜出し作業が安全に進められると考えられる
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7 結論
使用済流動媒体貯槽の解体撤去による周辺監視区域境界上での外部被ばく線量への影響を評価し
たγ線計測データの解析の結果使用済流動媒体中に含まれる放射性物質は 232U235U238U で
あり原料(UO3)受入時の組成のまま流動媒体中に移行していると評価したこの結果をもとに計測に
よるウラン同位体組成と受入仕様のウラン同位体組成でそれぞれ周辺監視区域境界上での外部被ばく
線量を計算したこの結果使用済流動媒体の抜出しによる周辺監視区域境界上での外部被ばく線量
の値は も高い値を示したもので 01μSvyear であったここで事業所の各区域境界における線量
限度は告示第 10 条第 2 項第 1 号に「工場又は事業所の境界及び工場又は事業所内の人が居住する区
域」は 3 月間 250μSv とされているこの値は 1mSvyear ということになり今回の評価結果である 01μ
Svyear は十分小さい値であると考える
また使用済流動媒体貯槽の解体撤去を行うために貯槽内の使用済流動媒体抜出し作業が必要で
あるそのため使用済流動媒体抜出し作業時の外部被ばく線量を評価したこの結果作業期間中に
受ける外部被ばく線量の累計はもっとも高い場合で 24mSv という結果を得たこの値は人形峠センタ
ーにて設定されている放射線業務従事者の線量限度である年間 50mSv の 50に相当する次に遮へ
いを行いながら抜出し作業を行う場合の外部被ばく線量について評価したこの結果1mm の鉛板で遮
へいをした場合同じ評価点での外部被ばく線量の累計は 3~6mSv つまり遮へいを行わない場合の外
部被ばく線量の 20~25程度まで低減出来ることが分かったまた年間被ばく線量の限度設定値である
50mSv を1 週間を 5 日間1 日あたりの作業時間を 5 時間として考えると 1 時間あたりの被ばく線量限度
は約40μSv相当となるしたがって実測値による計算結果では使用済流動媒体抜出し作業は総作業
日数を10日以上使用済流動媒体から50程度の距離をとり適切な防護措置を施すことにより満足す
ることを確認した同様に受入仕様では 1m 程度の距離をとることが必要であると確認した
参考文献
1)A EMA et al ldquoTechnology Development of System Chemical Decontamination Using Iodine
Heptafluoride Gasrdquo JAEA-Technology 2008-037 (2008)
2)天本 一平 ldquoウラン転換技術開発rdquoサイクル機構技報 No9 p65-74 (2000)
3)文部科学省 ldquo放射能測定法シリーズ 20 空間γ線スペクトル測定法rdquo (1990)
4)日本化学会編 ldquo改訂 4 版化学便覧基礎編Ⅰrdquo 丸善株式会社 pI-120 (1993)
5)結晶工学ハンドブック編集委員会編 ldquo結晶工学ハンドブックrdquo 共立出版株式会社 p47-48
(1971)
6)加藤 誠軌 ldquoセラミックス基礎講座 3 東京工業工学部無機材料工学科編 X線回折分析rdquo
内田老鶴圃 p84-86 (1990)
JAEA-Technology 2009-002
- 13 -
Table 21 γ線エネルギー(232U236U)
232U 236U
Eg (keV) Ig () Eg (keV) Ig ()
57766 5 01999 18 236U 11275 2 0019 2
129065 1 00682 4 232Th 14086 2 0021 4 232U
270245 2 000316 5 228Ra 1352 2 16
84373 3 122 2 129065 1 242 9 228Th
215983 5 0254 3 209253 6 389 7
224Ra 240986 6 410 5 270245 2 346 6
220Rn 54976 4 0114 17 328000 6 295 12
216Po 8049 5 00019 3 338320 3 1127 19
238632 2 433 4 463004 6 440 7 212Pb
300087 10 328 3 794947 5 425 7
727330 9 658 5 911204 4 258 4
78537 8 1102 13 964766 10 499 9 212Bi
162050 10 149 3 968971 17 158 3
277351 10 631 9
228Ac
158819 3 322 8
51077 10 226 3
583191 2 845 7
76313 8 181 5
860564 5 1242 10
2614533 13 99
208Tl
1592 DE
darr
228Thrarr224Ra
darr
220Rnrarr216Po
darr
212Pbrarr212Birarr208Tl
Table 22 各γ線ピークのγ線計数率
核種 γ線エネルギー(keV) γ線計数率(cps)
235U 1857 4534
232U 212Pb 2387 2986
232U 208Tl 5835 2578
238U Pa234m 10010 1971
JAEA-Technology 2009-002
- 14 -
Table 31 ドラム缶内のウラン量(232U235U238U)
核種 γ線計数率理
論値(cps)
γ線計数率
(cps) 重量(g)
235U(1857 keV) 129 4534 350
212Pb(2387 keV) 111E+07 2986 0000027
208Tl(5835 keV) 100E+07 2578 0000026
平均 0000026
234mPa(10010 keV) 001 1971 36881
Table 32 232U と 235U の濃度
232U(ppbU) 235U(wt)
ドラム缶 071 094
Table 41 中規模試験でのウラン同位体の分析値
232U(ppbU) 235U()
平均 078 104
Table 42 実用化規模試験でのウラン同位体の分析値
232U(ppbU) 235U()
平均 058 105
Table 43 使用済流動媒体保管量
V-609 V-610 V-611 V-612
H3~6 1625 125 125
H7 525 500
H8 2610
H9 375
H10 750 1265
H11 850
合計 2150 4360 0 2240
(単位kg)
JAEA-Technology 2009-002
- 15 -
Table 51 放射線量(18 群)
エネルギー 実測組成(20yr 経過) 受入仕様(10yr 経過)
100E-02 1032E+04 1102E+04
250E-02 1475E+03 1561E+03
375E-02 9006E+02 9344E+02
575E-02 1843E+03 1880E+03
850E-02 1909E+03 2209E+03
125E-01 6887E+02 7524E+02
225E-01 1403E+03 1918E+03
375E-01 3339E+02 3586E+02
575E-01 3529E+02 5918E+02
850E-01 1955E+02 3063E+02
125E+00 8291E+01 8900E+01
175E+00 2785E+01 4845E+01
225E+00 3476E-03 3465E-03
275E+00 1597E+02 3678E+02
350E+00 1776E-03 1770E-03
500E+00 7633E-04 7608E-04
700E+00 8791E-05 8761E-05
950E+00 1011E-05 1007E-05
Table 61 被ばく線量計算結果(実測組成)
直接線 スカイシャイン 小計
ウラン濃縮原型プラント 0053 0015 0068
濃縮工学施設 0017 0007 0024
製錬転換施設 0101 0036 0137
廃棄物貯蔵施設 0002 0001 0002
(単位μSvyear)
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- 16 -
Table 62 被ばく線量計算結果(受入仕様)
直接線 スカイシャイン 小計
ウラン濃縮原型プラント 0115 0029 0144
濃縮工学施設 0038 0013 0051
製錬転換施設 0219 0054 0273
廃棄物貯蔵施設 0004 0001 0005
(単位μSvyear)
Table 63 各段のウラン分布量
本数 ウラン量(単位 U)
下段 25 1500
中段 16 960
上段 9 540
小計 50 3000
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- 17 -
Table 64 等方点線源強度(平均値)
実測組成 受入仕様
100E-02 2553E-35 2726E-35
250E-02 9678E-20 1024E-19
375E-02 3523E-13 3655E-13
575E-02 3750E-10 3824E-10
850E-02 5237E-09 6060E-09
125E-01 3870E-09 4228E-09
225E-01 2054E-08 2808E-08
375E-01 1057E-08 1135E-08
575E-01 1730E-08 2901E-08
850E-01 1340E-08 2099E-08
125E+00 7827E-09 8402E-09
175E+00 3463E-09 6025E-09
225E+00 5282E-13 5266E-13
275E+00 2840E-08 6540E-08
350E+00 3782E-13 3770E-13
500E+00 2057E-13 2050E-13
700E+00 2810E-14 2800E-14
950E+00 3594E-15 3580E-15
(単位 2sec)
Table 65 各評価点における作業期間中の合計被ばく線量
評価点1(30cm) 評価点 2(50cm) 評価点 3(100 )
実測組成 168times10 765 224
受入仕様 244times10 111times10 327
(単位mSv)
Table 66 遮へい物を設置した場合の各評価点における作業期間中の合計被ばく線量
評価点1(30cm) 評価点 2(50cm) 評価点 3(100 )
実測組成 316 156 0488
受入仕様 592 291 0904
(単位mSv)
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Fig 11 流動床型反応炉
脱水転換室機器配置CAD図
電気炉
F2ガス入口
流動床
UF4
UF6ガス出口
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- 19 -
Fig 21 Ge 検出器(左図)ドラム缶計測位置(右図)
ドラム缶
内容量2485kg
中
上
下
内径567plusmn3mm
内高830plusmn10mm
板厚16mm
JAEA-Technology 2009-002
- 20 -
05
10
15
20
25
30
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
235U
1857
keV
212Pb(
232U
)2387
keV
234mPa(
238U
)1001ke
V
208T
l(232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
234T
h(2
38U
)1128
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
22
1 γ
線ス
ペク
トル
(ドラ
ム缶
上)
JAEA-Technology 2009-002
- 21 -
0
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
235U
1857
keV
212Pb(
232U
)2387
keV
234mPa(
238U
)1001ke
V
208Tl(
232U
)5831
keV
208Tl(
232U
)5107
keV
234T
h(2
38U
)1128
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
22
2 γ
線ス
ペク
トル
(ドラ
ム缶
中)
JAEA-Technology 2009-002
- 22 -
Fig 323 γ線スペクトル(ドラム缶下)
0
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
235U185
7ke
V
212Pb(
232U
)2387
keV
234mPa(
238U
)1001ke
V
208Tl(
232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
234T
h(2
38U
)1128
keV
208Tl(
232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212Bi(
232U
)16205
keV
208Tl(
232U
)1592ke
V
228
Ac9112
keV
Fig
22
3 γ
線ス
ペク
トル
(ドラ
ム缶
下)
JAEA-Technology 2009-002
- 23 -
232U (689yr)
α decay
228Th (19116yr)
α decay
224Ra (366day)
α decay
220Rn (556sec)
α decay
216Po (0145sec)
α decay
212Pb (1064hr)
β- decay
212Bi (6055min)
3594 α decay 6406 β- decay
208Tl (3053min) 212Po (0299sec)
β- decay α decay
208Pb (stable)
Fig 231 232U 崩壊系列
JAEA-Technology 2009-002
- 24 -
236U (2342times107yr)
α decay
232Th (1405times1010
yr) 96times10-8
SF
α decay
228Ra (575yr)
β- decay
228Ac (615hr)
β- decay
228Th (19116yr)
α decay
224Ra (366day)
α decay
220Rn (556sec)
α decay
216Po (0145sec)
α decay
212Pb (1064hr)
β- decay
212Bi (6055min)
3594 α decay 6406 β- decay
208Tl (3053min) 212Po (0299sec)
β- decay α decay
208Pb (stable)
Fig 232 236U 崩壊系列
JAEA-Technology 2009-002
- 25 -
0 2 4 6 8 10 20 30
208Tl 000E+00 145E+11 213E+11 243E+11 255E+11 258E+11 241E+11 219E+11
212Pb 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
212Bi 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
212Po 000E+00 259E+11 380E+11 434E+11 455E+11 461E+11 430E+11 391E+11
216Po 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
220Rn 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
224Ra 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
228Th 000E+00 404E+11 592E+11 676E+11 709E+11 717E+11 671E+11 610E+11
232U 792E+11 777E+11 762E+11 748E+11 734E+11 720E+11 653E+11 593E+11
Fig 241 232U 放射能
00E+00
10E+11
20E+11
30E+11
40E+11
50E+11
60E+11
70E+11
80E+11
90E+11
0 10 20 30 40
経過年数
放射
能(B
q)
208Tl
212Pb
212Bi
212Po
216Po
220Rn
224Ra
228Th
232U
JAEA-Technology 2009-002
- 26 -
0 2 4 6 8 10 20 30
208Tl 000E+00 169E-06 110E-05 306E-05 606E-05 100E-04 394E-04 772E-04
212Pb 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
212Bi 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
212Po 000E+00 302E-06 196E-05 546E-05 108E-04 178E-04 703E-04 138E-03
216Po 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
220Rn 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
224Ra 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
228Ra 000E+00 228E-05 856E-05 181E-04 302E-04 445E-04 136E-03 245E-03
228Ac 000E+00 228E-05 856E-05 181E-04 302E-04 445E-04 136E-03 245E-03
228Th 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 168E-04 278E-04 110E-03 215E-03
232Th 000E+00 236E-04 472E-04 709E-04 945E-04 118E-03 236E-03 354E-03
236U 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06
Fig 242 236U 放射能
10E-06
10E-05
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
10E+04
10E+05
10E+06
10E+07
0 10 20 30 40
経過年数
放射
能(B
q)
208Tl
212Pb
212Bi
212Po
216Po
220Rn
224Ra
228Ra
228Ac
228Th
232Th
236U
JAEA-Technology 2009-002
- 27 -
Fig 251 使用済流動媒体貯槽
60cm
150cm
20cm
250cm
25cm
コンクリート
JAEA-Technology 2009-002
- 28 -
Fig 252 媒体の投入口(上図)抜出し口(下図)
605cm
20cm
13cm
1023cm
20cm
20cm
JAEA-Technology 2009-002
- 29 -
Fig 253 貯槽測定位置
V-611
V-612 V-610
V-609
中央部
JAEA-Technology 2009-002
- 30 -
Fig 261 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-609)
V-609
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cp
s)
JAEA-Technology 2009-002
- 31 -
Fig 262 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-610)
V-610
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 32 -
Fig 263 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-611)
V-611
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 33 -
Fig 264 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-612)
V-612
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 34 -
Fig 265 NaI 検出器γ線スペクトル(中央部)
中心
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 35 -
50-99keV 100-249keV 250-499keV 500-999keV 1000-1999keV 2000-3000keV
中心 92 558 1018 1952 3522 5550
V-609 64 1270 3006 5523 7643 16101
V-610 104 3148 7712 13044 21442 55199
V-611 39 241 419 742 868 1316
V-612 69 1007 2402 4398 7318 15011
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
50-99keV 100-249keV
250-499keV
500-999keV
1000-1999keV
2000-3000keV
エネルギー範囲
空間
線量
(nG
yh)
中心
V-609
V-610
V-611
V-612
Fig 27 空間線量計算結果
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- 36 -
γ線成分合計
中心 12704
V-609 33604
V-610 100621
V-611 3634
V-612 30199
Fig 28 合計空間線量計算結果
00
20000
40000
60000
80000
100000
120000
空間線量(nGyh)
中心
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- 37 -
V-611
V-612 V-610
V-609
00
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
212Pb(
232U
)2387
keV
234mP
a(238U
)1001ke
V
208T
l(232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
29
γ線
スペ
クト
ル(貯
槽V-610)
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- 38 -
Fig 41 中規模試験でのウラン同位体の分析値
Fig 42 実用化規模試験でのウラン同位体の分析値
000
020
040
060
080
100
120
140
160
0 5 10 15 20 25 30 35
収納容器
232U
(pp
bU
)
235U
()
232U(ppbU)
235U()
000
020
040
060
080
100
120
140
160
0 20 40 60 80 100 120
ポット
232U
(pp
bU
)
235U
()
232U(ppbU)
235U()
JAEA-Technology 2009-002
- 39 -
Fig 61 製錬転換施設計算モデル
8700
8660 7200cm
7160cm
3600 5100
1920cm
1880cm
床
(立面及び平面)
z x
x y
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- 40 -
Fig 62 ドラム缶計算モデル
2640cm
880cm
880cm
880cm
(平面及び立面)
1830cm
2440cm
3050cm
床
x
x
z
y
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- 41 -
Fig 63 製錬転換施設と各施設の近傍評価点との位置関係
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- 42 -
Fig 64 製錬転換施設からのスカイシャイン線計算モデル
空気
1000m
19m 建屋天井高さ
379m
465m
579m
971m
1m 建屋床表面高さ
① ② ③ ④
① 製錬転換施設近傍評価点
② ウラン濃縮原型プラント施設近傍評価点
③ 濃縮工学施設近傍評価点
④ 廃棄物貯蔵施設近傍評価点
z
r
等方点線源
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- 43 -
ドラム缶上段
ドラム缶中段
ドラム缶下段
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(ph
oto
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(ph
oto
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
Fig 65 線源強度(実測組成)
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- 44 -
ドラム缶上段
ドラム缶中段
ドラム缶下段
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
Fig 66 線源強度(受入仕様)
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- 45 -
Fig 67 抜出し作業による外部被ばく線量
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- 46 -
流動媒体貯槽
Fig 68 抜出し作業による外部被ばく線量評価に用いた計算モデル
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- 47 -
ZZ
実測組成
0
100
200
300
400
500
600
700
800
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 69 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測組成
受入仕様
0
200
400
600
800
1000
1200
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 610 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様
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- 48 -
実測値(遮蔽有)
0
20
40
60
80
100
120
140
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 611 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測値(遮へい有)
受入仕様(遮蔽有)
0
50
100
150
200
250
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 612 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様(遮へい有)
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- 49 -
付録 流動媒体物性
評価対象である流動媒体の物性について述べる1 章で述べたように UF4から UF6への転換プロセスで
は流動媒体として焼結アルミナ粒(γ-アルミナ)を用いているまずγ-アルミナの物理的性質等 4) を以
下に示す
化合物名 酸化アルミニウム(γ)
ALUMINIUMOXIDE (γ)
化学式 Al2O3(γ)
外観的特徴 白色粉末
結晶系 立方(欠陥スピネル構造)
分子量 1020
融点沸点 α-アルミナへ転移(gt1000)
溶解度 水不溶
酸アルカリ難溶
次にγ‐アルミナの結晶構造について述べる一般にγ‐アルミナは欠陥をもったスピネル(Spinel)
構造を持つことが知られている5)スピネル構造とは立方格子でありこの構造をとる化合物の一般式は
AB2X4 である天然に産出する単結晶としてはMgAl2O4 があるその構造はO 原子がほぼ六方 密配
列をなしておりその八面体間隙に Al 原子四面体間隙に Mg 原子が占めている構造だと考えてよい
さて先ほど述べたとおりγ‐アルミナは前述のスピネル構造に欠陥をもつ構造を持つこれはスピネル
(MgAl2O4)構造では Al 原子Mg 原子と O 原子の比が単位格子内において 912 なのに対しγ‐アルミ
ナ(Al2O3)が Fig A1 のように完全なスピネル構造を持つと仮定した場合その組成比から Al 原子がひと
つ余分となるためであるこのためAl2O3 はスピネル構造から Al 原子が単位格子内よりひとつ欠けた欠
陥構造となりγ‐アルミナの結晶構造では欠陥の度合いにより様々な多形が存在する不規則な構造を
持つことになる 5)6)
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- 50 -
Fig A1 Al3O4(スピネル構造)
γ-Al2O3 では図の配列に Al
原子の欠陥が存在する
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- 51 -
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国国際際単単位位系系((SSII))
乗数 接頭語 記号 乗数 接頭語 記号
1024 ヨ タ Y 10-1 デ シ d1021 ゼ タ Z 10-2 セ ン チ c1018 エ ク サ E 10-3 ミ リ m1015 ペ タ P 10-6 マイクロ micro1012 テ ラ T 10-9 ナ ノ n109 ギ ガ G 10-12 ピ コ p106 メ ガ M 10-15 フェムト f103 キ ロ k 10-18 ア ト a102 ヘ ク ト h 10-21 ゼ プ ト z101 デ カ da 10-24 ヨ ク ト y
表5SI 接頭語
名称 記号 SI 単位による値
分 min 1 min=60s時 h 1h =60 min=3600 s日 d 1 d=24 h=86 400 s度 deg 1deg=(π180) rad分 rsquo 1rsquo=(160)deg=(π10800) rad秒 rdquo 1rdquo=(160)rsquo=(π648000) rad
ヘクタール ha 1ha=1hm2=104m2
リットル Ll 1L=11=1dm3=103cm3=10-3m3
トン t 1t=103 kg
表6SIに属さないがSIと併用される単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
電 子 ボ ル ト eV 1eV=1602 176 53(14)times10-19Jダ ル ト ン Da 1Da=1660 538 86(28)times10-27kg統一原子質量単位 u 1u=1 Da天 文 単 位 ua 1ua=1495 978 706 91(6)times1011m
表7SIに属さないがSIと併用される単位でSI単位で表される数値が実験的に得られるもの
名称 記号 SI 単位で表される数値
キ ュ リ ー Ci 1 Ci=37times1010Bqレ ン ト ゲ ン R 1 R = 258times10-4Ckgラ ド rad 1 rad=1cGy=10-2Gyレ ム rem 1 rem=1 cSv=10-2Svガ ン マ γ 1γ=1 nT=10-9Tフ ェ ル ミ 1フェルミ=1 fm=10-15mメートル系カラット 1メートル系カラット = 200 mg = 2times10-4kgト ル Torr 1 Torr = (101 325760) Pa標 準 大 気 圧 atm 1 atm = 101 325 Pa
1cal=41858J(「15」カロリー)41868J(「IT」カロリー)4184J(「熱化学」カロリー)
ミ ク ロ ン micro 1 micro =1microm=10-6m
表10SIに属さないその他の単位の例
カ ロ リ ー cal
(a)SI接頭語は固有の名称と記号を持つ組立単位と組み合わせても使用できるしかし接頭語を付した単位はもはや コヒーレントではない(b)ラジアンとステラジアンは数字の1に対する単位の特別な名称で量についての情報をつたえるために使われる
実際には使用する時には記号rad及びsrが用いられるが習慣として組立単位としての記号である数字の1は明 示されない(c)測光学ではステラジアンという名称と記号srを単位の表し方の中にそのまま維持している
(d)ヘルツは周期現象についてのみベクレルは放射性核種の統計的過程についてのみ使用される
(e)セルシウス度はケルビンの特別な名称でセルシウス温度を表すために使用されるセルシウス度とケルビンの
単位の大きさは同一であるしたがって温度差や温度間隔を表す数値はどちらの単位で表しても同じである
(f)放射性核種の放射能(activity referred to a radionuclide)はしばしば誤った用語でrdquoradioactivityrdquoと記される
(g)単位シーベルト(PV200270205)についてはCIPM勧告2(CI-2002)を参照
(c)3元系のCGS単位系とSIでは直接比較できないため等号「 」
は対応関係を示すものである
(a)量濃度(amount concentration)は臨床化学の分野では物質濃度
(substance concentration)ともよばれる(b)これらは無次元量あるいは次元1をもつ量であるがそのこと を表す単位記号である数字の1は通常は表記しない
名称 記号SI 基本単位による
表し方
粘 度 パスカル秒 Pa s m-1 kg s-1
力 の モ ー メ ン ト ニュートンメートル N m m2 kg s-2
表 面 張 力 ニュートン毎メートル Nm kg s-2
角 速 度 ラジアン毎秒 rads m m-1 s-1=s-1
角 加 速 度 ラジアン毎秒毎秒 rads2 m m-1 s-2=s-2
熱 流 密 度 放 射 照 度 ワット毎平方メートル Wm2 kg s-3
熱 容 量 エ ン ト ロ ピ ー ジュール毎ケルビン JK m2 kg s-2 K-1
比熱容量比エントロピー ジュール毎キログラム毎ケルビン J(kg K) m2 s-2 K-1
比 エ ネ ル ギ ー ジュール毎キログラム Jkg m2 s-2
熱 伝 導 率 ワット毎メートル毎ケルビン W(m K) m kg s-3 K-1
体 積 エ ネ ル ギ ー ジュール毎立方メートル Jm3 m-1 kg s-2
電 界 の 強 さ ボルト毎メートル Vm m kg s-3 A-1
電 荷 密 度 クーロン毎立方メートル Cm3 m-3 sA表 面 電 荷 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA電 束 密 度 電 気 変 位 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA誘 電 率 ファラド毎メートル Fm m-3 kg-1 s4 A2
透 磁 率 ヘンリー毎メートル Hm m kg s-2 A-2
モ ル エ ネ ル ギ ー ジュール毎モル Jmol m2 kg s-2 mol-1
モルエントロピー モル熱容量ジュール毎モル毎ケルビン J(mol K) m2 kg s-2 K-1 mol-1
照射線量(X線及びγ線) クーロン毎キログラム Ckg kg-1 sA吸 収 線 量 率 グレイ毎秒 Gys m2 s-3
放 射 強 度 ワット毎ステラジアン Wsr m4 m-2 kg s-3=m2 kg s-3
放 射 輝 度 ワット毎平方メートル毎ステラジアン W(m2 sr) m2 m-2 kg s-3=kg s-3
酵 素 活 性 濃 度 カタール毎立方メートル katm3 m-3 s-1 mol
表4単位の中に固有の名称と記号を含むSI組立単位の例
組立量SI 組立単位
名称 記号面 積 平方メートル m2
体 積 立法メートル m3
速 さ 速 度 メートル毎秒 ms加 速 度 メートル毎秒毎秒 ms2
波 数 毎メートル m-1
密 度 質 量 密 度 キログラム毎立方メートル kgm3
面 積 密 度 キログラム毎平方メートル kgm2
比 体 積 立方メートル毎キログラム m3kg電 流 密 度 アンペア毎平方メートル Am2
磁 界 の 強 さ アンペア毎メートル Am量 濃 度 (a) 濃 度 モル毎立方メートル molm3
質 量 濃 度 キログラム毎立法メートル kgm3
輝 度 カンデラ毎平方メートル cdm2
屈 折 率 (b) (数字の) 1 1比 透 磁 率 (b) (数字の) 1 1
組立量SI 基本単位
表2基本単位を用いて表されるSI組立単位の例
名称 記号他のSI単位による
表し方SI基本単位による
表し方平 面 角 ラジアン(b) rad 1(b) mm立 体 角 ステラジアン(b) sr(c) 1(b) m2m2
周 波 数 ヘルツ(d) Hz s-1
力 ニュートン N m kg s-2
圧 力 応 力 パスカル Pa Nm2 m-1 kg s-2
エ ネ ル ギ ー 仕 事 熱 量 ジュール J N m m2 kg s-2
仕 事 率 工 率 放 射 束 ワット W Js m2 kg s-3
電 荷 電 気 量 クーロン C s A電 位 差 ( 電 圧 ) 起 電 力 ボルト V WA m2 kg s-3 A-1
静 電 容 量 ファラド F CV m-2 kg-1 s4 A2
電 気 抵 抗 オーム Ω VA m2 kg s-3 A-2
コ ン ダ ク タ ン ス ジーメンス S AV m-2 kg-1 s3 A2
磁 束 ウエーバ Wb Vs m2 kg s-2 A-1
磁 束 密 度 テスラ T Wbm2 kg s-2 A-1
イ ン ダ ク タ ン ス ヘンリー H WbA m2 kg s-2 A-2
セ ル シ ウ ス 温 度 セルシウス度(e) K光 束 ルーメン lm cd sr(c) cd照 度 ルクス lx lmm2 m-2 cd放射性核種の放射能( f ) ベクレル(d) Bq s-1
吸収線量 比エネルギー分与カーマ
グレイ Gy Jkg m2 s-2
線量当量 周辺線量当量 方向
性線量当量 個人線量当量シーベルト(g) Sv Jkg m2 s-2
酸 素 活 性 カタール kat s-1 mol
表3固有の名称と記号で表されるSI組立単位SI 組立単位
組立量
名称 記号 SI 単位で表される数値
バ ー ル bar 1bar=01MPa=100kPa=105Pa水銀柱ミリメートル mmHg 1mmHg=133322Paオングストローム Å 1Å=01nm=100pm=10-10m海 里 M 1M=1852mバ ー ン b 1b=100fm2=(10-12cm)2=10-28m2
ノ ッ ト kn 1kn=(18523600)msネ ー パ Npベ ル B
デ ジ ベ ル dB
表8SIに属さないがSIと併用されるその他の単位
SI単位との数値的な関係は 対数量の定義に依存
名称 記号
長 さ メ ー ト ル m質 量 キログラム kg時 間 秒 s電 流 ア ン ペ ア A熱力学温度 ケ ル ビ ン K物 質 量 モ ル mol光 度 カ ン デ ラ cd
基本量SI 基本単位
表1SI 基本単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
エ ル グ erg 1 erg=10-7 Jダ イ ン dyn 1 dyn=10-5Nポ ア ズ P 1 P=1 dyn s cm-2=01Pa sス ト ー ク ス St 1 St =1cm2 s-1=10-4m2 s-1
ス チ ル ブ sb 1 sb =1cd cm-2=104cd m-2
フ ォ ト ph 1 ph=1cd sr cm-2 104lxガ ル Gal 1 Gal =1cm s-2=10-2ms-2
マ ク ス ウ ェ ル Mx 1 Mx = 1G cm2=10-8Wbガ ウ ス G 1 G =1Mx cm-2 =10-4Tエルステッド( c ) Oe 1 Oe (1034π)A m-1
表9固有の名称をもつCGS組立単位
(第8版2006年改訂)
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ITA 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図リスト
Fig 11 流動床型反応炉 ------------------------------------------------------------------------------------- 19 Fig 21 Ge 検出器(左図)ドラム缶計測位置(右図) ---------------------------------------------------- 20 Fig 221 γ線スペクトル(ドラム缶上) --------------------------------------------------------------------- 21 Fig 222 γ線スペクトル(ドラム缶中) --------------------------------------------------------------------- 22 Fig 223 γ線スペクトル(ドラム缶下) --------------------------------------------------------------------- 23 Fig 231 232U 崩壊系列 ------------------------------------------------------------------------------------- 24 Fig 232 236U 崩壊系列 ------------------------------------------------------------------------------------- 25 Fig 241 232U 放射能 ---------------------------------------------------------------------------------------- 26 Fig 242 236U 放射能 ---------------------------------------------------------------------------------------- 27 Fig 251 使用済流動媒体貯槽 ---------------------------------------------------------------------------- 28 Fig 252 媒体の投入口(上図)抜出し口(下図) ------------------------------------------------------- 29 Fig 253 貯槽測定位置 ------------------------------------------------------------------------------------- 30 Fig 261 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-609) ------------------------------------------------------- 31 Fig 262 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-610) ------------------------------------------------------- 32 Fig 263 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-611) ------------------------------------------------------- 33 Fig 264 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-612) ------------------------------------------------------- 34 Fig 265 NaI 検出器γ線スペクトル(中央部) ------------------------------------------------------------ 35 Fig 27 空間線量計算結果 ---------------------------------------------------------------------------------- 36 Fig 28 合計空間線量計算結果 ---------------------------------------------------------------------------- 37 Fig 29 γ線スペクトル(貯槽 V-610) ---------------------------------------------------------------------- 38 Fig 41 中規模試験でのウラン同位体の分析値 --------------------------------------------------------- 39 Fig 42 実用化規模試験でのウラン同位体の分析値 --------------------------------------------------- 39 Fig 61 製錬転換施設計算モデル ------------------------------------------------------------------------- 40 Fig 62 ドラム缶計算モデル --------------------------------------------------------------------------------- 41 Fig 63 製錬転換施設と各施設の近傍評価点との位置関係 ------------------------------------------ 42 Fig 64 製錬転換施設からのスカイシャイン線計算モデル --------------------------------------------- 43 Fig 65 線源強度(実測組成) --------------------------------------------------------------------------------- 44 Fig 66 線源強度(受入仕様) ------------------------------------------------------------------------------- 45 Fig 67 抜出し作業による外部被ばく線量 ---------------------------------------------------------------- 46 Fig 68 抜出し作業による外部被ばく線量評価に用いた計算モデル --------------------------------- 47 Fig 69 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測組成 -------------------------------- 48 Fig 610 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様 ------------------------------ 48 Fig 611 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測値(遮へい有) ------------------- 49 Fig 612 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様(遮へい有) ---------------- 49 Fig A1 Al3O4(スピネル構造) ------------------------------------------------------------------------------- 51
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v
Figure list Fig11 Fluidized-Bed Reactor ---------------------------------------------------------------------------- 19 Fig 21 Ge detector (left fig) Drum measurement position (right fig) ----------------------- 20 Fig 221 Gamma-ray spectrum(upper of drum) --------------------------------------------------- 21 Fig 222 Gamma-ray spectrum(center of drum) --------------------------------------------------- 22 Fig 223 Gamma-ray spectrum(lower of drum) ---------------------------------------------------- 23 Fig 231 Decay series(232U) ---------------------------------------------------------------------------- 24 Fig 232 Decay series(236U) ---------------------------------------------------------------------------- 25 Fig 241 Radioactivity(232U) --------------------------------------------------------------------------- 26 Fig 242 Radioactivity(236U) -------------------------------------------------------------------------- 27 Fig 251 Spent bed material storage -------------------------------------------------------------------- 28 Fig 252 Spent bed material gateway (inlet above outlet below) --------------------------- 29 Fig 253 Spent bed material storage measurement position ------------------------------------ 30 Fig 261 Gamma-ray spectrum using NaI detector(V-609) ------------------------------------- 31 Fig 262 Gamma-ray spectrum using NaI detector(V-610) ------------------------------------- 32 Fig 263 Gamma-ray spectrum using NaI detector(V-611) ------------------------------------- 33 Fig 264 Gamma-ray spectrum using NaI detector(V-612) ------------------------------------- 34 Fig 265 Gamma-ray spectrum using NaI detector(center) ------------------------------------ 35 Fig 27 Air dose calculation result ---------------------------------------------------------------------- 36 Fig 28 Total air dose calculation result --------------------------------------------------------------- 37 Fig 29 Gamma-ray spectrum(V-610) ------------------------------------------------------------------ 38 Fig 41 Uranium isotopic analysis value in medium scale test --------------------------------- 39 Fig 42 Uranium isotopic analysis value in practical scale test -------------------------------- 39 Fig 61 Calculation model of the conversion facility ----------------------------------------------- 40 Fig 62 Calculation model of the drum ----------------------------------------------------------------- 41 Fig 63 Position relation between conversion facility and evaluation point ---------------- 42 Fig 64 Skyshine calculation model intended for conversion facility --------------------------- 43 Fig 65 Source intensity (measured composition) ---------------------------------------------------- 44 Fig 66 Source intensity (acceptance specification) ------------------------------------------------- 45 Fig 67 External exposure caused by removing ---------------------------------------------------- 46 Fig 68 Calculation model of External exposure caused by removing ----------------------- 47 Fig 69 External exposure per hourmeasured composition ------------------------------------ 48 Fig 610 External exposure per houracceptance specification -------------------------------- 48 Fig 611 External exposure per hourmeasured composition(in case of shielding) ---- 49 Fig 612 External exposure per houracceptance specification(in case of shielding) -- 49 Fig A1 Al3O4(spinel structure) ------------------------------------------------------------------------- 51
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vi
1 序論
製錬転換施設ではウラン転換技術開発の一環としてサイクル機構(現日本原子力研究開発機構)
東海再処理工場で回収された濃縮度 1前後の回収ウラン(化学形UO3)を受け入れ回収ウランの UF6
転換を行っている人形峠の回収ウラン転換プロセスでは四フッ化ウラン(UF4)を六フッ化ウラン(UF6)
にフッ化する工程で Fig 11 に示した流動床型反応炉及びフレーム型反応炉を採用している流動床型
反応炉ではUF4 と F2 ガスのマイルドな化学反応を維持することを目的としてUF4 と F2 ガスを焼結アルミ
ナ粒の流動媒体の中で反応させているつまり流動床型反応炉は焼結アルミナを流動媒体とする流
動床に UF4 粉体を連続的に供給し下部から反応ガスとしてフッ素ガス(F2)を流動ガスとして窒素ガス
(N2)をそれぞれ供給し反応生成物として六フッ化ウラン(UF6)ガスを得る方式である流動媒体はUF4
等の不揮発性のフッ化物等の蓄積があるため定期的に交換される交換された使用済流動媒体につ
いては製錬転換施設内の使用済流動媒体貯槽に一時的に保管されるまた貯槽中の使用済流動媒
の一部は抜き出されてドラム缶に封入し製錬転換施設内に保管されているドラム缶で保管している
使用済流動媒体は約 10ton現状貯槽で保管している使用済流動媒体は約 10ton であるなおフレー
ム型反応炉は炉上部から四フッ化ウラン(UF4)粉体と窒素ガス(N2)で若干希釈したフッ素ガス(F2)ガ
スを供給し粉体が炉内を分散落下していく間にフッ化反応を行わせ炉下部から六フッ化ウラン(UF6)
ガスを得る方式である反応式はUF4(固)+F2(気)rarrUF6(気)である
使用済流動媒体貯槽の解体撤去では解体撤去の前作業として使用済流動媒体を貯槽から抜出
しドラム缶に詰め替えるその後貯槽を解体撤去するこれら一連の作業では製錬転換施設の地下
コンクリート中に設置されている使用済流動媒体貯槽から使用済流動媒体を地上のドラム缶に移すため
媒体に同伴している回収ウランを線源とする放射線の遮へい条件が大きく変る事になるしたがって製
錬転換施設や隣接する施設の周辺監視区域境界上での外部被ばく線量に影響を及ぼす事が考えられ
るまた使用済流動媒体には回収ウランが同伴しているためドラム缶への詰め替え作業時の作業員の
被ばく線量が問題となる可能性があるそこで使用済流動媒体貯槽の解体撤去にあたっては以下の
ような外部被ばく線量の評価を実施した
①使用済流動媒体のγ線計測データから使用済流動媒体中に含まれる核種を推定するまた使用
済流動媒体の保管状態についても検討する
②使用済流動媒体中の核種から放射されるγ線量から核種組成を推定する計算にはMCNP コード
を用いる
③推定した核種組成で回収ウラン1gから放射される線量を計算する計算にはORIGEN2 コードを用
いる
④使用済流動媒体を充填したドラム缶を線源として周辺監視区域境界上での外部被ばく線量を計算
するまた移送中の流動媒体を線源として作業者の外部被ばく線量を計算する計算には
QAD-CGGP2 コードと G33-GP コードを用いる
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2 使用済流動媒体γ線計測
使用済流動媒体に付着している核種組成を評価するため既に抜出し済みの使用済流動媒体を封入
したドラム缶のγ線計測を行うまた現状貯槽内で保管している使用済流動媒体についても線量の強
度と核種組成を確認するためγ線計測を行う
21 ドラム缶のγ線計測
以下の方法によりドラム缶に封入されている使用済流動媒体の各種組成は Ge 検出器を用いたγ
線計測から得られるγ線スペクトルを用い評価する
測定装置の構成は次のとおりである(Fig 21 参照)
Ge 検出器モデル EGampG ORTEC GEM-30185-S
Ge 結晶のタイプ 高純度ゲルマニウム(HPGe)同軸型
濃縮プラントにて行われた IF7 処理試験でもγ線測定の実施実績がある用いられた検出器は上述
の検出器と同モデルである測定結果はγ線ピークを十分に捉えていたしたがって本測定の計測
時間は IF7 処理試験での計測時間 1)を参考としたまたドラム缶内の回収ウラン分布に偏りがある可
能性を考慮しドラム缶計測位置は三ヶ所を測定した以上の計測条件をまとめると次のとおりである
検出器 計測時間 計測位置
Ge検出器 3000 秒 ドラム缶の上部
Ge検出器 3000 秒 ドラム缶の中部 ドラム缶
Ge検出器 3000 秒 ドラム缶の下部
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ドラム缶のγ線スペクトルを Fig 221~3 に示すこのスペクトルから使用済流動媒体から以下のピ
ークが放射されることがわかる
核種 娘核種 エネルギー(keV)
212Pb 2387
212Bi 727316205 232U
208Tl 5107583186051592(DE)
235U - 1857
238U 234mPa 1001
ここで212Pb212Bi208Tl は 232U と 236U に共通の娘核種である崩壊系列を Fig 231 と Fig
232 に示す232U と 236U の崩壊で放射されるγ線エネルギーを Table 21 に示すまた232U と
236U の放射能を Fig 241 と Fig 242 に示すTable 21 及び Fig 231~242 から分かるように 236U
が存在していた場合これらの核種の他に 228Ac なども観測される
これらの値を用い228Ac から放射されるγ線と 208Tl から放射されるγ線を比較する(このときエ
ネルギーの近いγ線で比較する)またドラム缶内に保管されている使用済流動媒体は UF6 転換試
験として行われた中規模試験(1988 年度~1990 年度)の際に発生した使用済流動媒体である2)した
がって放射能は 20 年後の値を用いた
γ線エネルギー 放射割合 放射能
208Tl 860564 keV 1242 394times10-4
228Ac 911204 keV 258 136times10-3
これから仮に 236U が存在する場合860564 keV のピークと同程度の強度の 911204 keV のピー
クが存在することが分かるしかしγ線スペクトル計測データには 911204 keV のピークはみられない
ため236U は存在せず212Pb212Bi208Tl は 232U を起源とした娘核種であると考えられるこの結
果から使用済流動媒体中に含まれる放射性物質は 232U235U238U であると推定できる
使用済流動媒体中に含まれる放射性物質(232U235U238U とその娘核種)から放射されるγ線
ピークの計数率を Table 22 に示す
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22 貯槽のγ線計測
使用済流動媒体貯槽は周囲をコンクリートで囲まれており使用済流動媒体中の回収ウランから放
射されるγ線は強く遮へいされると考えられるこのためウランの同位体から放射される低エネルギー
のγ線の計測は難しいが 208Tl から放射されるエネルギーの高いγ線は検出できる可能性がある
着目するエネルギーは次のとおりである
γ線エネルギー 放射割合
208Tl 2614533 keV 99
ところでエネルギー分解能が高い Ge 検出器では検出範囲を 2000 keV までに設定しているため
208Tl から放出されるγ線の計測を行うことが出来ないしたがって使用済流動媒体貯槽の計測には
2000 keV 以上の検出範囲を設定している NaI 検出器を用いるNaI 検出器によるγ線計測を行い
208Tl などのピークを確認し使用済流動媒体の保管状況を確認するさらに空間線量を計算し使
用済流動媒体の保管量について検討する
ただしNaI 検出器の計測結果を検証するため空間線量の高い貯槽を対象として Ge 検出器による
γ線計測を行った
測定装置の構成は次のとおりである
NaI 検出器モデル SCIONIX 社 76B763 型
NaI 結晶のタイプ 3rdquoφtimes3rdquoシリンダ型(76times76mm)
Ge 検出器モデル EGampG ORTEC GEM-30185-S
Ge 結晶のタイプ 高純度ゲルマニウム(HPGe)同軸型
計測時間は前述と同様に IF7 処理試験での計測時間 1)を参考としている計測位置は各貯槽の抜き
出し口マンホール上及び各貯槽の投入口の中間地点となる貯槽中央部とした(Fig 251~3 参照)以
上の計測条件をまとめると次のとおりである
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検出器 計測時間 計測位置
NaI検出器 3000 秒 貯槽中央部
NaI検出器 3000 秒 貯槽 V-609 のマンホールの上
NaI検出器 3000 秒 貯槽 V-610 のマンホールの上
NaI検出器 3000 秒 貯槽 V-611 のマンホールの上
NaI検出器 3000 秒 貯槽 V-612 のマンホールの上
貯槽
Ge検出器 3000 秒 貯槽 V-610 のマンホールの上
NaI 検出器で計測したγ線スペクトルを Fig 261~5 に示すスペクトルから 208Tl のピークが検出さ
れていることがわかる空間線量のエネルギー範囲ごとの計算結果を Fig 27 にしめす計算には
「SEIKO EGampG Gamma Studio 3rd Edition 空間線量分析プログラム(Peel-OFF 法)」3)を用いたエネ
ルギー範囲ごとの空間線量を合計した結果を Fig 28 に示すGe 検出器での計測は空間線量の高
い貯槽 V-610 について実施したGe 検出器での貯槽 V-610 の計測結果を Fig 29 に示す
貯槽 V-610 のγ線スペクトルから235U から放射される 1857keV のγ線や 234mPa(238U)から放
射される 10010keV のγ線は強く遮へいされている一方232U の娘核種の 212Pb212Bi208Tl か
ら放射されるγ線はあまり遮へいされていないと考えられるこれはFig 231 に示したように232U が
崩壊して 212Pb212Bi208Tl に壊変する前に 220Rn に壊変しラドンガス(220Rn)となって使用済流
動媒体の投入口抜出口の隙間に拡がりそこで 212Pb212Bi208Tl に壊変してγ線を放出するた
めコンクリートの遮へいを強く受けないことが原因と推定できるこのことから使用済流動媒体貯槽
上部の空間にはラドンガス(220Rn)が充満していると推定される
ここでラドンガス(220Rn)の量は貯槽での使用済流動媒体保管量に比例していると考えられるこ
の事から 4 槽の流動媒体保管量は貯槽 V-610 の使用済流動媒体保管量が多く貯槽 V-609 と貯槽
V-612の使用済流動媒体保管量が同程度で貯槽V-611の使用済流動媒体保管量はほとんどないこ
とが推定される
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3 核種組成評価
ドラム缶に保管された使用済流動媒体中の回収ウランの核種組成を評価するため使用済流動媒体
中に含まれる核種をγ線スペクトルから特定しそれぞれの核種から放射されるγ線強度から核種の重
量を計算する得られた核種ごとの重量から回収ウランの核種組成を計算する
核種ごとの重量の計算にはそれぞれの核種から放射されるγ線ピークの計数率と放射されるγ線エ
ネルギーごとの放射能と放射割合が必要であるまたそれぞれの核種が分布している使用済流動媒体
の分布形状と密度が必要になる
ドラム缶のγ線計測結果から使用済流動媒体に含まれる核種はγ線スペクトルから 232U235U
238U に特定されるそれぞれの核種から放射される各エネルギーでのγ線計数率は Table 22 に示した
値を用いる
それぞれの核種の放射能は次のとおりである
核種 放射能
235U 79994 Stable
232U 212Pb 67081E+11 20year
232U 208Tl 24106E+11 20year
238U Pa234m 12443 Stable
またそれぞれの核種の放出割合は次のとおりである
核種 γ線エネルギー(keV) Ig ()
235U 1857 572
232U 212Pb 2387 433
232U 208Tl 5835 845
238U Pa234m 10010 0837
使用済流動媒体の分布形状はドラム缶内に均一に分布していると仮定するドラム缶に保管されてい
る使用済流動媒体の密度は次のとおりである密度は内容量とドラム缶内容積から計算した値である
(Fig 21 参照)
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密度
使用済流動媒体 117 gcm3
ドラム缶内の使用済流動媒体中のウラン含有率及びウラン重量を推定する推定の結果ウラン含有
率は 15であった以下に推定手順を示す
まず使用済流動媒体中のウラン含有比率をパラメータとしその値を変化させていくとウラン重量とその
他元素の重量は以下の通りとなる
重量(g) ウラン含有率
U AlOF
10 24850 223650
15 37275 211225
20 49700 198800
25 62125 186375
30 74550 173950
35 86975 161525
40 99400 149100
次に使用済流動媒体は含まれているウランの量で遮へい効果が異なるつまり使用済流動媒体中
のウランの含有比率によりγ線計数率が異なるそこで各ウラン含有率での遮へい効果から導かれるγ
線計数率理論値と Table 22 で示したγ線係数率との比から 232U235U の重量の計算が可能となる
各ウラン含有率での計算結果は下記のとおりとなった
γ線計数率理論値(cps) 重量計算値(g) ウラン
含有率
() 235U 238U 235U 238U U
仮定ウラン量(g)
10 1637 00054 277 36451 36728 24850
15 1295 00053 350 36881 37231 37275
20 1051 00053 431 37174 37605 49700
25 0922 00053 492 37322 37814 62125
30 0823 00052 551 37697 38249 74550
35 0708 00052 640 38236 38876 86975
40 0647 00051 700 38790 39490 99400
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各項目の内容は次のことを示している
①γ線計数率理論値 235U
ドラム缶内に 1g の 235U が存在する場合計測されるγ線計数率理論値
②γ線計数率理論値 238U
ドラム缶内に 1g の 238U が存在する場合計測されるγ線計数率理論値
③重量計算値 235U
γ線計数率理論値 235U と Table 22 に示したγ線係数実測値から計算した 235U 量
④重量計算値 238U
γ線計数率理論値 238U と Table 22 に示したγ線係数実測値から計算した 238U 量
⑤重量計算値 U
計算した 235U 量と 238U 量の合計
⑥仮定ウラン量
あるウラン含有比率でのドラム缶内部のウラン重量
以上の結果からウランの含有比率を 15と仮定した場合のドラム缶内のウラン重量とウラン含有比率
が 15時のγ線計数率理論値及び実測γ線計数率から導かれるウラン量がほぼ一致しているためウラ
ン含有比率は約 15と推定されるそのため使用済流動媒体中の核種(232U)の計算にもウラン含有率
15を用いる
ウラン含有率 15時のドラム缶内部の 232U235U238U 量の計算結果を Table 31 に示すなお
232U については212Pb208Tl から放射されるγ線を用いて 2 種類の計算を行った計算結果は
ほぼ一致しているまた232U と 235U の濃度を Table 32 に示す
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4 UO3 分析データ
3 章に示したドラム缶のγ線計測データから求めたウラン同位体組成が妥当であるかどうかを検証す
るためUF6 転換試験での UO3 分析データを整理する
UF6 転換試験は中規模試験(1988 年度~1990 年度)と実用化規模試験(1991 年度~1999 年度)が
行われた2) 中規模試験で発生した使用済流動媒体がドラム缶で保管され実用化規模試験で発生し
た使用済流動媒体が貯槽で保管されているそれぞれの試験で発生した使用済流動媒体のウラン同位
体の組成比を評価する
41 中規模試験
中規模試験では約 40t-U の回収ウランを転換したこのとき UO3 の代表サンプルについての分析
が行われている
UO3 収納容器 178
代表サンプル 32
UO3 収納容器充填量 240kgU
サンプル分析値の平均を Table 41 に示すまた232U 及び 235U についてのサンプル分析値の分
布を Fig 41 に示すTable 32 に示したドラム缶のγ線計測結果から求めたウラン同位体の組成比が
サンプル分析値の平均と同程度の値である事からドラム缶のγ線計測による組成の評価は妥当であ
ると考えられる
42 実用化規模試験
実用化規模試験では[フェーズ1](1991 年度~1997 年度)で約 214t-U の回収ウランを転換した
また[フェーズ2](1998 年度~1999 年度)で約 79t-U の回収ウランを転換したこのとき UO3 の代表
サンプルについての分析が行われている
UO3 ポット 1724
代表サンプル 110
UO3 ポット充填量 230kgU
サンプル分析値の平均を Table 42 に示すサンプル分析値の分布を Fig 42 に示す
実用化規模試験時の管理記録より判明している各貯槽への使用済流動媒体投入量は V-610 が
も多く投入されており次いで V-609V-612 が同程度であったなおV-611には投入されていない
Table 43 に各貯槽の使用済流動媒体保管量を示す
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Table 32 と Table 412 は 232U235U 共に同程度の値を示しておりドラム缶のγ線計測による組
成評価結果は UO3 分析データと対応がつくと考えられる
貯槽の空間線量測定結果である Fig 28 は Table 43 と比較した場合各貯槽の大小関係が類似し
ているしたがって使用済流動媒体貯槽の空間線量測定結果と使用済流動媒体保管量とは対応し
ていると考えられる
5 線源強度
ORIGEN コードで RU1g から放射される線量(18 群)を計算する計算はドラム缶のγ線計測で評価し
た組成についてと受入仕様について行う受入仕様は 232U235U の分析値の上限である計算結果を
Table 51 に示す
232U(ppbU) 235U()
実測組成(20yr 経過) 071 094
受入仕様(10yr 経過) 15 13
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6 外部被ばく線量計算
61 周辺監視区域境界上での外部被ばく線量
Table 51 に示した放射線量(18 群)を使用しQAD コード及び G33 コードで直接線及びスカイシャ
イン線を計算し外部被ばく線量を評価した計算は実測組成及び受入仕様について行った
3 章及び Table 43 より貯槽内にはウランの含有率が約 15の使用済流動媒体が約 87ton 程度保管
されていることが確認されているただし計算には安全側に評価するためウラン含有率を 30と仮定
したこれは Fig 42 より求めた Table 42 の平均分析値に対して分析値の 大値は 2 倍程度の値を示
していためである貯槽内の使用済流動媒体保管量も安全側に評価するため10ton と仮定したした
がって今回の計算ではドラム缶 1 本当たりの充てん量を 200kgウラン量は 60kg としドラム缶 50 本
に使用済流動媒体を詰め込んだものとして計算を行っている計算結果は Table 61 及び Table 62 に
示す
直接線による被ばく線量を求める際に用いた計算形状は Fig 61~3 に示すFig 61 は線源であるド
ラム缶及びその保管場所となる製錬転換施設位置関係を示している周辺監視区域境界上での被ば
く線量を評価するにあたり安全側に評価出来る様製錬施設の計算形状を詳細な形状ではなく施
設の外壁のみを計算形状として入力した壁の材質はコンクリートとした
Fig 62では前述のドラム缶50本を三段に積み上げ保管した状況を図示している下の段から順にド
ラム缶の本数は 25169 本と考えているウランは全てのドラム缶内に均一分布しているものとして仮
定Table 63 は各段のウラン量を示したものである
Fig 63 は製錬転換施設と周辺監視区域境界上の評価点との位置関係を示したものであるそれぞ
れの評価点は製錬転換施設の も近い周辺監視区域境界及び他の施設から も近い周辺監視区域
境界を評価点として採用している
Fig 64は一度大気中へ放射され散乱により評価点へ到達するスカイシャイン線による外部被ばく
線量を求める際に用いた計算形状を示しているスカイシャイン線の計算にて用いる等方点線源は
次のように求めたFig 61 で示した計算形状より線源から建屋天井外側までの遮へい計算を QAD コ
ードにより行い天井外側での線源強度の平均値を求めたこの平均値に建屋天井の面積を乗じたも
のを等方点線源とした平均値を求める際に用いた各線源強度の位置は天井を水平軸(x 軸)方向へ
7 分割垂直軸(y 軸)方向へ 5 分割した格子を考えその格子点状とした(線源の位置座標は原点)
建屋天井の線源強度のうち外部被ばく線量への寄与が大きいγ線エネルギー275MeV の線源強度
分布を Fig 65~6 に示す以上より求められた線源強度の平均値は Table 64 に示す
62 抜出し作業による外部被ばく線量の検討
次に使用済流動媒体貯槽の解体撤去を行うに辺り貯槽内の使用済流動媒体を抜出す作業が必要
となる本節では使用済流動媒体の抜出し作業を行う際に作業員が受ける外部被ばく線量について
計算検討を行った想定している外部被ばく状況は次の通りである貯槽からドラム缶への移し替え
の際に使用するホースを使用済流動媒体が通過する時にホース越しから被ばくする単位時間当たり
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の外部被ばく線量はホース内を通過する使用済流動媒体の流量及び作業員とホースとの距離に
依存(Fig 67 参照)
次に使用した計算形状を Fig 68 に示す本計算ではホースには遮へい効果がないものと仮定し
計算を行った61 節と同様に Table 51 に示した放射線量(18 群)を使用しQAD コードで作業員が
受ける直接線の外部被ばく線量を計算したTable 65 は遮へいが存在しない場合の各評価点におけ
る抜出し作業期間中に使用済流動媒体から受ける総外部被ばく線量を示している
Table 65 より抜出し作業における外部被ばく線量は使用済流動媒体から 30cmの位置では作業期
間中の累計ではあるが24mSv という結果を得たこの値は放射線業務従事者の線量限度である年間
50mSv の約 50に相当する次に一日の作業時間を 5 時間とし抜出し作業の工程日数を 1~3 週間
と変化させたときの1時間あたりの外部被ばく線量を検討した(Fig 69~10)
Fig 69~10 より十分な期間作業日数をとり作業員を交代させることにより 1 時間あたりの被ばく線
量を低減させることが可能なことが分かる次に線源から 15 の位置に遮へい物として 1 の鉛の板
がある状況で計算を行ったその結果を Table 66 に示す
また遮へいを行いつつ抜出し作業の工程日数を1~3 週間と変化させた場合の 1 時間あたりの被
ばく線量は Fig 611~12 の通りである
Fig 611~12 より作業日数をとり作業員を交代しながらかつ適切な防護措置をとることにより使用済
流動媒体の抜出し作業が安全に進められると考えられる
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7 結論
使用済流動媒体貯槽の解体撤去による周辺監視区域境界上での外部被ばく線量への影響を評価し
たγ線計測データの解析の結果使用済流動媒体中に含まれる放射性物質は 232U235U238U で
あり原料(UO3)受入時の組成のまま流動媒体中に移行していると評価したこの結果をもとに計測に
よるウラン同位体組成と受入仕様のウラン同位体組成でそれぞれ周辺監視区域境界上での外部被ばく
線量を計算したこの結果使用済流動媒体の抜出しによる周辺監視区域境界上での外部被ばく線量
の値は も高い値を示したもので 01μSvyear であったここで事業所の各区域境界における線量
限度は告示第 10 条第 2 項第 1 号に「工場又は事業所の境界及び工場又は事業所内の人が居住する区
域」は 3 月間 250μSv とされているこの値は 1mSvyear ということになり今回の評価結果である 01μ
Svyear は十分小さい値であると考える
また使用済流動媒体貯槽の解体撤去を行うために貯槽内の使用済流動媒体抜出し作業が必要で
あるそのため使用済流動媒体抜出し作業時の外部被ばく線量を評価したこの結果作業期間中に
受ける外部被ばく線量の累計はもっとも高い場合で 24mSv という結果を得たこの値は人形峠センタ
ーにて設定されている放射線業務従事者の線量限度である年間 50mSv の 50に相当する次に遮へ
いを行いながら抜出し作業を行う場合の外部被ばく線量について評価したこの結果1mm の鉛板で遮
へいをした場合同じ評価点での外部被ばく線量の累計は 3~6mSv つまり遮へいを行わない場合の外
部被ばく線量の 20~25程度まで低減出来ることが分かったまた年間被ばく線量の限度設定値である
50mSv を1 週間を 5 日間1 日あたりの作業時間を 5 時間として考えると 1 時間あたりの被ばく線量限度
は約40μSv相当となるしたがって実測値による計算結果では使用済流動媒体抜出し作業は総作業
日数を10日以上使用済流動媒体から50程度の距離をとり適切な防護措置を施すことにより満足す
ることを確認した同様に受入仕様では 1m 程度の距離をとることが必要であると確認した
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JAEA-Technology 2009-002
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Table 21 γ線エネルギー(232U236U)
232U 236U
Eg (keV) Ig () Eg (keV) Ig ()
57766 5 01999 18 236U 11275 2 0019 2
129065 1 00682 4 232Th 14086 2 0021 4 232U
270245 2 000316 5 228Ra 1352 2 16
84373 3 122 2 129065 1 242 9 228Th
215983 5 0254 3 209253 6 389 7
224Ra 240986 6 410 5 270245 2 346 6
220Rn 54976 4 0114 17 328000 6 295 12
216Po 8049 5 00019 3 338320 3 1127 19
238632 2 433 4 463004 6 440 7 212Pb
300087 10 328 3 794947 5 425 7
727330 9 658 5 911204 4 258 4
78537 8 1102 13 964766 10 499 9 212Bi
162050 10 149 3 968971 17 158 3
277351 10 631 9
228Ac
158819 3 322 8
51077 10 226 3
583191 2 845 7
76313 8 181 5
860564 5 1242 10
2614533 13 99
208Tl
1592 DE
darr
228Thrarr224Ra
darr
220Rnrarr216Po
darr
212Pbrarr212Birarr208Tl
Table 22 各γ線ピークのγ線計数率
核種 γ線エネルギー(keV) γ線計数率(cps)
235U 1857 4534
232U 212Pb 2387 2986
232U 208Tl 5835 2578
238U Pa234m 10010 1971
JAEA-Technology 2009-002
- 14 -
Table 31 ドラム缶内のウラン量(232U235U238U)
核種 γ線計数率理
論値(cps)
γ線計数率
(cps) 重量(g)
235U(1857 keV) 129 4534 350
212Pb(2387 keV) 111E+07 2986 0000027
208Tl(5835 keV) 100E+07 2578 0000026
平均 0000026
234mPa(10010 keV) 001 1971 36881
Table 32 232U と 235U の濃度
232U(ppbU) 235U(wt)
ドラム缶 071 094
Table 41 中規模試験でのウラン同位体の分析値
232U(ppbU) 235U()
平均 078 104
Table 42 実用化規模試験でのウラン同位体の分析値
232U(ppbU) 235U()
平均 058 105
Table 43 使用済流動媒体保管量
V-609 V-610 V-611 V-612
H3~6 1625 125 125
H7 525 500
H8 2610
H9 375
H10 750 1265
H11 850
合計 2150 4360 0 2240
(単位kg)
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- 15 -
Table 51 放射線量(18 群)
エネルギー 実測組成(20yr 経過) 受入仕様(10yr 経過)
100E-02 1032E+04 1102E+04
250E-02 1475E+03 1561E+03
375E-02 9006E+02 9344E+02
575E-02 1843E+03 1880E+03
850E-02 1909E+03 2209E+03
125E-01 6887E+02 7524E+02
225E-01 1403E+03 1918E+03
375E-01 3339E+02 3586E+02
575E-01 3529E+02 5918E+02
850E-01 1955E+02 3063E+02
125E+00 8291E+01 8900E+01
175E+00 2785E+01 4845E+01
225E+00 3476E-03 3465E-03
275E+00 1597E+02 3678E+02
350E+00 1776E-03 1770E-03
500E+00 7633E-04 7608E-04
700E+00 8791E-05 8761E-05
950E+00 1011E-05 1007E-05
Table 61 被ばく線量計算結果(実測組成)
直接線 スカイシャイン 小計
ウラン濃縮原型プラント 0053 0015 0068
濃縮工学施設 0017 0007 0024
製錬転換施設 0101 0036 0137
廃棄物貯蔵施設 0002 0001 0002
(単位μSvyear)
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- 16 -
Table 62 被ばく線量計算結果(受入仕様)
直接線 スカイシャイン 小計
ウラン濃縮原型プラント 0115 0029 0144
濃縮工学施設 0038 0013 0051
製錬転換施設 0219 0054 0273
廃棄物貯蔵施設 0004 0001 0005
(単位μSvyear)
Table 63 各段のウラン分布量
本数 ウラン量(単位 U)
下段 25 1500
中段 16 960
上段 9 540
小計 50 3000
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- 17 -
Table 64 等方点線源強度(平均値)
実測組成 受入仕様
100E-02 2553E-35 2726E-35
250E-02 9678E-20 1024E-19
375E-02 3523E-13 3655E-13
575E-02 3750E-10 3824E-10
850E-02 5237E-09 6060E-09
125E-01 3870E-09 4228E-09
225E-01 2054E-08 2808E-08
375E-01 1057E-08 1135E-08
575E-01 1730E-08 2901E-08
850E-01 1340E-08 2099E-08
125E+00 7827E-09 8402E-09
175E+00 3463E-09 6025E-09
225E+00 5282E-13 5266E-13
275E+00 2840E-08 6540E-08
350E+00 3782E-13 3770E-13
500E+00 2057E-13 2050E-13
700E+00 2810E-14 2800E-14
950E+00 3594E-15 3580E-15
(単位 2sec)
Table 65 各評価点における作業期間中の合計被ばく線量
評価点1(30cm) 評価点 2(50cm) 評価点 3(100 )
実測組成 168times10 765 224
受入仕様 244times10 111times10 327
(単位mSv)
Table 66 遮へい物を設置した場合の各評価点における作業期間中の合計被ばく線量
評価点1(30cm) 評価点 2(50cm) 評価点 3(100 )
実測組成 316 156 0488
受入仕様 592 291 0904
(単位mSv)
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- 18 -
Fig 11 流動床型反応炉
脱水転換室機器配置CAD図
電気炉
F2ガス入口
流動床
UF4
UF6ガス出口
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- 19 -
Fig 21 Ge 検出器(左図)ドラム缶計測位置(右図)
ドラム缶
内容量2485kg
中
上
下
内径567plusmn3mm
内高830plusmn10mm
板厚16mm
JAEA-Technology 2009-002
- 20 -
05
10
15
20
25
30
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
235U
1857
keV
212Pb(
232U
)2387
keV
234mPa(
238U
)1001ke
V
208T
l(232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
234T
h(2
38U
)1128
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
22
1 γ
線ス
ペク
トル
(ドラ
ム缶
上)
JAEA-Technology 2009-002
- 21 -
0
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
235U
1857
keV
212Pb(
232U
)2387
keV
234mPa(
238U
)1001ke
V
208Tl(
232U
)5831
keV
208Tl(
232U
)5107
keV
234T
h(2
38U
)1128
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
22
2 γ
線ス
ペク
トル
(ドラ
ム缶
中)
JAEA-Technology 2009-002
- 22 -
Fig 323 γ線スペクトル(ドラム缶下)
0
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
235U185
7ke
V
212Pb(
232U
)2387
keV
234mPa(
238U
)1001ke
V
208Tl(
232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
234T
h(2
38U
)1128
keV
208Tl(
232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212Bi(
232U
)16205
keV
208Tl(
232U
)1592ke
V
228
Ac9112
keV
Fig
22
3 γ
線ス
ペク
トル
(ドラ
ム缶
下)
JAEA-Technology 2009-002
- 23 -
232U (689yr)
α decay
228Th (19116yr)
α decay
224Ra (366day)
α decay
220Rn (556sec)
α decay
216Po (0145sec)
α decay
212Pb (1064hr)
β- decay
212Bi (6055min)
3594 α decay 6406 β- decay
208Tl (3053min) 212Po (0299sec)
β- decay α decay
208Pb (stable)
Fig 231 232U 崩壊系列
JAEA-Technology 2009-002
- 24 -
236U (2342times107yr)
α decay
232Th (1405times1010
yr) 96times10-8
SF
α decay
228Ra (575yr)
β- decay
228Ac (615hr)
β- decay
228Th (19116yr)
α decay
224Ra (366day)
α decay
220Rn (556sec)
α decay
216Po (0145sec)
α decay
212Pb (1064hr)
β- decay
212Bi (6055min)
3594 α decay 6406 β- decay
208Tl (3053min) 212Po (0299sec)
β- decay α decay
208Pb (stable)
Fig 232 236U 崩壊系列
JAEA-Technology 2009-002
- 25 -
0 2 4 6 8 10 20 30
208Tl 000E+00 145E+11 213E+11 243E+11 255E+11 258E+11 241E+11 219E+11
212Pb 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
212Bi 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
212Po 000E+00 259E+11 380E+11 434E+11 455E+11 461E+11 430E+11 391E+11
216Po 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
220Rn 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
224Ra 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
228Th 000E+00 404E+11 592E+11 676E+11 709E+11 717E+11 671E+11 610E+11
232U 792E+11 777E+11 762E+11 748E+11 734E+11 720E+11 653E+11 593E+11
Fig 241 232U 放射能
00E+00
10E+11
20E+11
30E+11
40E+11
50E+11
60E+11
70E+11
80E+11
90E+11
0 10 20 30 40
経過年数
放射
能(B
q)
208Tl
212Pb
212Bi
212Po
216Po
220Rn
224Ra
228Th
232U
JAEA-Technology 2009-002
- 26 -
0 2 4 6 8 10 20 30
208Tl 000E+00 169E-06 110E-05 306E-05 606E-05 100E-04 394E-04 772E-04
212Pb 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
212Bi 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
212Po 000E+00 302E-06 196E-05 546E-05 108E-04 178E-04 703E-04 138E-03
216Po 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
220Rn 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
224Ra 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
228Ra 000E+00 228E-05 856E-05 181E-04 302E-04 445E-04 136E-03 245E-03
228Ac 000E+00 228E-05 856E-05 181E-04 302E-04 445E-04 136E-03 245E-03
228Th 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 168E-04 278E-04 110E-03 215E-03
232Th 000E+00 236E-04 472E-04 709E-04 945E-04 118E-03 236E-03 354E-03
236U 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06
Fig 242 236U 放射能
10E-06
10E-05
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
10E+04
10E+05
10E+06
10E+07
0 10 20 30 40
経過年数
放射
能(B
q)
208Tl
212Pb
212Bi
212Po
216Po
220Rn
224Ra
228Ra
228Ac
228Th
232Th
236U
JAEA-Technology 2009-002
- 27 -
Fig 251 使用済流動媒体貯槽
60cm
150cm
20cm
250cm
25cm
コンクリート
JAEA-Technology 2009-002
- 28 -
Fig 252 媒体の投入口(上図)抜出し口(下図)
605cm
20cm
13cm
1023cm
20cm
20cm
JAEA-Technology 2009-002
- 29 -
Fig 253 貯槽測定位置
V-611
V-612 V-610
V-609
中央部
JAEA-Technology 2009-002
- 30 -
Fig 261 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-609)
V-609
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cp
s)
JAEA-Technology 2009-002
- 31 -
Fig 262 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-610)
V-610
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 32 -
Fig 263 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-611)
V-611
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 33 -
Fig 264 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-612)
V-612
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 34 -
Fig 265 NaI 検出器γ線スペクトル(中央部)
中心
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 35 -
50-99keV 100-249keV 250-499keV 500-999keV 1000-1999keV 2000-3000keV
中心 92 558 1018 1952 3522 5550
V-609 64 1270 3006 5523 7643 16101
V-610 104 3148 7712 13044 21442 55199
V-611 39 241 419 742 868 1316
V-612 69 1007 2402 4398 7318 15011
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
50-99keV 100-249keV
250-499keV
500-999keV
1000-1999keV
2000-3000keV
エネルギー範囲
空間
線量
(nG
yh)
中心
V-609
V-610
V-611
V-612
Fig 27 空間線量計算結果
JAEA-Technology 2009-002
- 36 -
γ線成分合計
中心 12704
V-609 33604
V-610 100621
V-611 3634
V-612 30199
Fig 28 合計空間線量計算結果
00
20000
40000
60000
80000
100000
120000
空間線量(nGyh)
中心
JAEA-Technology 2009-002
- 37 -
V-611
V-612 V-610
V-609
00
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
212Pb(
232U
)2387
keV
234mP
a(238U
)1001ke
V
208T
l(232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
29
γ線
スペ
クト
ル(貯
槽V-610)
JAEA-Technology 2009-002
- 38 -
Fig 41 中規模試験でのウラン同位体の分析値
Fig 42 実用化規模試験でのウラン同位体の分析値
000
020
040
060
080
100
120
140
160
0 5 10 15 20 25 30 35
収納容器
232U
(pp
bU
)
235U
()
232U(ppbU)
235U()
000
020
040
060
080
100
120
140
160
0 20 40 60 80 100 120
ポット
232U
(pp
bU
)
235U
()
232U(ppbU)
235U()
JAEA-Technology 2009-002
- 39 -
Fig 61 製錬転換施設計算モデル
8700
8660 7200cm
7160cm
3600 5100
1920cm
1880cm
床
(立面及び平面)
z x
x y
JAEA-Technology 2009-002
- 40 -
Fig 62 ドラム缶計算モデル
2640cm
880cm
880cm
880cm
(平面及び立面)
1830cm
2440cm
3050cm
床
x
x
z
y
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- 41 -
Fig 63 製錬転換施設と各施設の近傍評価点との位置関係
JAEA-Technology 2009-002
- 42 -
Fig 64 製錬転換施設からのスカイシャイン線計算モデル
空気
1000m
19m 建屋天井高さ
379m
465m
579m
971m
1m 建屋床表面高さ
① ② ③ ④
① 製錬転換施設近傍評価点
② ウラン濃縮原型プラント施設近傍評価点
③ 濃縮工学施設近傍評価点
④ 廃棄物貯蔵施設近傍評価点
z
r
等方点線源
JAEA-Technology 2009-002
- 43 -
ドラム缶上段
ドラム缶中段
ドラム缶下段
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(ph
oto
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(ph
oto
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
Fig 65 線源強度(実測組成)
JAEA-Technology 2009-002
- 44 -
ドラム缶上段
ドラム缶中段
ドラム缶下段
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
Fig 66 線源強度(受入仕様)
JAEA-Technology 2009-002
- 45 -
Fig 67 抜出し作業による外部被ばく線量
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- 46 -
流動媒体貯槽
Fig 68 抜出し作業による外部被ばく線量評価に用いた計算モデル
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- 47 -
ZZ
実測組成
0
100
200
300
400
500
600
700
800
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 69 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測組成
受入仕様
0
200
400
600
800
1000
1200
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 610 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様
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- 48 -
実測値(遮蔽有)
0
20
40
60
80
100
120
140
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 611 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測値(遮へい有)
受入仕様(遮蔽有)
0
50
100
150
200
250
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 612 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様(遮へい有)
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- 49 -
付録 流動媒体物性
評価対象である流動媒体の物性について述べる1 章で述べたように UF4から UF6への転換プロセスで
は流動媒体として焼結アルミナ粒(γ-アルミナ)を用いているまずγ-アルミナの物理的性質等 4) を以
下に示す
化合物名 酸化アルミニウム(γ)
ALUMINIUMOXIDE (γ)
化学式 Al2O3(γ)
外観的特徴 白色粉末
結晶系 立方(欠陥スピネル構造)
分子量 1020
融点沸点 α-アルミナへ転移(gt1000)
溶解度 水不溶
酸アルカリ難溶
次にγ‐アルミナの結晶構造について述べる一般にγ‐アルミナは欠陥をもったスピネル(Spinel)
構造を持つことが知られている5)スピネル構造とは立方格子でありこの構造をとる化合物の一般式は
AB2X4 である天然に産出する単結晶としてはMgAl2O4 があるその構造はO 原子がほぼ六方 密配
列をなしておりその八面体間隙に Al 原子四面体間隙に Mg 原子が占めている構造だと考えてよい
さて先ほど述べたとおりγ‐アルミナは前述のスピネル構造に欠陥をもつ構造を持つこれはスピネル
(MgAl2O4)構造では Al 原子Mg 原子と O 原子の比が単位格子内において 912 なのに対しγ‐アルミ
ナ(Al2O3)が Fig A1 のように完全なスピネル構造を持つと仮定した場合その組成比から Al 原子がひと
つ余分となるためであるこのためAl2O3 はスピネル構造から Al 原子が単位格子内よりひとつ欠けた欠
陥構造となりγ‐アルミナの結晶構造では欠陥の度合いにより様々な多形が存在する不規則な構造を
持つことになる 5)6)
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- 50 -
Fig A1 Al3O4(スピネル構造)
γ-Al2O3 では図の配列に Al
原子の欠陥が存在する
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- 51 -
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国国際際単単位位系系((SSII))
乗数 接頭語 記号 乗数 接頭語 記号
1024 ヨ タ Y 10-1 デ シ d1021 ゼ タ Z 10-2 セ ン チ c1018 エ ク サ E 10-3 ミ リ m1015 ペ タ P 10-6 マイクロ micro1012 テ ラ T 10-9 ナ ノ n109 ギ ガ G 10-12 ピ コ p106 メ ガ M 10-15 フェムト f103 キ ロ k 10-18 ア ト a102 ヘ ク ト h 10-21 ゼ プ ト z101 デ カ da 10-24 ヨ ク ト y
表5SI 接頭語
名称 記号 SI 単位による値
分 min 1 min=60s時 h 1h =60 min=3600 s日 d 1 d=24 h=86 400 s度 deg 1deg=(π180) rad分 rsquo 1rsquo=(160)deg=(π10800) rad秒 rdquo 1rdquo=(160)rsquo=(π648000) rad
ヘクタール ha 1ha=1hm2=104m2
リットル Ll 1L=11=1dm3=103cm3=10-3m3
トン t 1t=103 kg
表6SIに属さないがSIと併用される単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
電 子 ボ ル ト eV 1eV=1602 176 53(14)times10-19Jダ ル ト ン Da 1Da=1660 538 86(28)times10-27kg統一原子質量単位 u 1u=1 Da天 文 単 位 ua 1ua=1495 978 706 91(6)times1011m
表7SIに属さないがSIと併用される単位でSI単位で表される数値が実験的に得られるもの
名称 記号 SI 単位で表される数値
キ ュ リ ー Ci 1 Ci=37times1010Bqレ ン ト ゲ ン R 1 R = 258times10-4Ckgラ ド rad 1 rad=1cGy=10-2Gyレ ム rem 1 rem=1 cSv=10-2Svガ ン マ γ 1γ=1 nT=10-9Tフ ェ ル ミ 1フェルミ=1 fm=10-15mメートル系カラット 1メートル系カラット = 200 mg = 2times10-4kgト ル Torr 1 Torr = (101 325760) Pa標 準 大 気 圧 atm 1 atm = 101 325 Pa
1cal=41858J(「15」カロリー)41868J(「IT」カロリー)4184J(「熱化学」カロリー)
ミ ク ロ ン micro 1 micro =1microm=10-6m
表10SIに属さないその他の単位の例
カ ロ リ ー cal
(a)SI接頭語は固有の名称と記号を持つ組立単位と組み合わせても使用できるしかし接頭語を付した単位はもはや コヒーレントではない(b)ラジアンとステラジアンは数字の1に対する単位の特別な名称で量についての情報をつたえるために使われる
実際には使用する時には記号rad及びsrが用いられるが習慣として組立単位としての記号である数字の1は明 示されない(c)測光学ではステラジアンという名称と記号srを単位の表し方の中にそのまま維持している
(d)ヘルツは周期現象についてのみベクレルは放射性核種の統計的過程についてのみ使用される
(e)セルシウス度はケルビンの特別な名称でセルシウス温度を表すために使用されるセルシウス度とケルビンの
単位の大きさは同一であるしたがって温度差や温度間隔を表す数値はどちらの単位で表しても同じである
(f)放射性核種の放射能(activity referred to a radionuclide)はしばしば誤った用語でrdquoradioactivityrdquoと記される
(g)単位シーベルト(PV200270205)についてはCIPM勧告2(CI-2002)を参照
(c)3元系のCGS単位系とSIでは直接比較できないため等号「 」
は対応関係を示すものである
(a)量濃度(amount concentration)は臨床化学の分野では物質濃度
(substance concentration)ともよばれる(b)これらは無次元量あるいは次元1をもつ量であるがそのこと を表す単位記号である数字の1は通常は表記しない
名称 記号SI 基本単位による
表し方
粘 度 パスカル秒 Pa s m-1 kg s-1
力 の モ ー メ ン ト ニュートンメートル N m m2 kg s-2
表 面 張 力 ニュートン毎メートル Nm kg s-2
角 速 度 ラジアン毎秒 rads m m-1 s-1=s-1
角 加 速 度 ラジアン毎秒毎秒 rads2 m m-1 s-2=s-2
熱 流 密 度 放 射 照 度 ワット毎平方メートル Wm2 kg s-3
熱 容 量 エ ン ト ロ ピ ー ジュール毎ケルビン JK m2 kg s-2 K-1
比熱容量比エントロピー ジュール毎キログラム毎ケルビン J(kg K) m2 s-2 K-1
比 エ ネ ル ギ ー ジュール毎キログラム Jkg m2 s-2
熱 伝 導 率 ワット毎メートル毎ケルビン W(m K) m kg s-3 K-1
体 積 エ ネ ル ギ ー ジュール毎立方メートル Jm3 m-1 kg s-2
電 界 の 強 さ ボルト毎メートル Vm m kg s-3 A-1
電 荷 密 度 クーロン毎立方メートル Cm3 m-3 sA表 面 電 荷 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA電 束 密 度 電 気 変 位 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA誘 電 率 ファラド毎メートル Fm m-3 kg-1 s4 A2
透 磁 率 ヘンリー毎メートル Hm m kg s-2 A-2
モ ル エ ネ ル ギ ー ジュール毎モル Jmol m2 kg s-2 mol-1
モルエントロピー モル熱容量ジュール毎モル毎ケルビン J(mol K) m2 kg s-2 K-1 mol-1
照射線量(X線及びγ線) クーロン毎キログラム Ckg kg-1 sA吸 収 線 量 率 グレイ毎秒 Gys m2 s-3
放 射 強 度 ワット毎ステラジアン Wsr m4 m-2 kg s-3=m2 kg s-3
放 射 輝 度 ワット毎平方メートル毎ステラジアン W(m2 sr) m2 m-2 kg s-3=kg s-3
酵 素 活 性 濃 度 カタール毎立方メートル katm3 m-3 s-1 mol
表4単位の中に固有の名称と記号を含むSI組立単位の例
組立量SI 組立単位
名称 記号面 積 平方メートル m2
体 積 立法メートル m3
速 さ 速 度 メートル毎秒 ms加 速 度 メートル毎秒毎秒 ms2
波 数 毎メートル m-1
密 度 質 量 密 度 キログラム毎立方メートル kgm3
面 積 密 度 キログラム毎平方メートル kgm2
比 体 積 立方メートル毎キログラム m3kg電 流 密 度 アンペア毎平方メートル Am2
磁 界 の 強 さ アンペア毎メートル Am量 濃 度 (a) 濃 度 モル毎立方メートル molm3
質 量 濃 度 キログラム毎立法メートル kgm3
輝 度 カンデラ毎平方メートル cdm2
屈 折 率 (b) (数字の) 1 1比 透 磁 率 (b) (数字の) 1 1
組立量SI 基本単位
表2基本単位を用いて表されるSI組立単位の例
名称 記号他のSI単位による
表し方SI基本単位による
表し方平 面 角 ラジアン(b) rad 1(b) mm立 体 角 ステラジアン(b) sr(c) 1(b) m2m2
周 波 数 ヘルツ(d) Hz s-1
力 ニュートン N m kg s-2
圧 力 応 力 パスカル Pa Nm2 m-1 kg s-2
エ ネ ル ギ ー 仕 事 熱 量 ジュール J N m m2 kg s-2
仕 事 率 工 率 放 射 束 ワット W Js m2 kg s-3
電 荷 電 気 量 クーロン C s A電 位 差 ( 電 圧 ) 起 電 力 ボルト V WA m2 kg s-3 A-1
静 電 容 量 ファラド F CV m-2 kg-1 s4 A2
電 気 抵 抗 オーム Ω VA m2 kg s-3 A-2
コ ン ダ ク タ ン ス ジーメンス S AV m-2 kg-1 s3 A2
磁 束 ウエーバ Wb Vs m2 kg s-2 A-1
磁 束 密 度 テスラ T Wbm2 kg s-2 A-1
イ ン ダ ク タ ン ス ヘンリー H WbA m2 kg s-2 A-2
セ ル シ ウ ス 温 度 セルシウス度(e) K光 束 ルーメン lm cd sr(c) cd照 度 ルクス lx lmm2 m-2 cd放射性核種の放射能( f ) ベクレル(d) Bq s-1
吸収線量 比エネルギー分与カーマ
グレイ Gy Jkg m2 s-2
線量当量 周辺線量当量 方向
性線量当量 個人線量当量シーベルト(g) Sv Jkg m2 s-2
酸 素 活 性 カタール kat s-1 mol
表3固有の名称と記号で表されるSI組立単位SI 組立単位
組立量
名称 記号 SI 単位で表される数値
バ ー ル bar 1bar=01MPa=100kPa=105Pa水銀柱ミリメートル mmHg 1mmHg=133322Paオングストローム Å 1Å=01nm=100pm=10-10m海 里 M 1M=1852mバ ー ン b 1b=100fm2=(10-12cm)2=10-28m2
ノ ッ ト kn 1kn=(18523600)msネ ー パ Npベ ル B
デ ジ ベ ル dB
表8SIに属さないがSIと併用されるその他の単位
SI単位との数値的な関係は 対数量の定義に依存
名称 記号
長 さ メ ー ト ル m質 量 キログラム kg時 間 秒 s電 流 ア ン ペ ア A熱力学温度 ケ ル ビ ン K物 質 量 モ ル mol光 度 カ ン デ ラ cd
基本量SI 基本単位
表1SI 基本単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
エ ル グ erg 1 erg=10-7 Jダ イ ン dyn 1 dyn=10-5Nポ ア ズ P 1 P=1 dyn s cm-2=01Pa sス ト ー ク ス St 1 St =1cm2 s-1=10-4m2 s-1
ス チ ル ブ sb 1 sb =1cd cm-2=104cd m-2
フ ォ ト ph 1 ph=1cd sr cm-2 104lxガ ル Gal 1 Gal =1cm s-2=10-2ms-2
マ ク ス ウ ェ ル Mx 1 Mx = 1G cm2=10-8Wbガ ウ ス G 1 G =1Mx cm-2 =10-4Tエルステッド( c ) Oe 1 Oe (1034π)A m-1
表9固有の名称をもつCGS組立単位
(第8版2006年改訂)
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ITA 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 NOR ltFEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002egt SVE 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 KOR 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 CHS ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002gt JPN () gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [1200 1200] PageSize [595276 841890]gtgt setpagedevice
Figure list Fig11 Fluidized-Bed Reactor ---------------------------------------------------------------------------- 19 Fig 21 Ge detector (left fig) Drum measurement position (right fig) ----------------------- 20 Fig 221 Gamma-ray spectrum(upper of drum) --------------------------------------------------- 21 Fig 222 Gamma-ray spectrum(center of drum) --------------------------------------------------- 22 Fig 223 Gamma-ray spectrum(lower of drum) ---------------------------------------------------- 23 Fig 231 Decay series(232U) ---------------------------------------------------------------------------- 24 Fig 232 Decay series(236U) ---------------------------------------------------------------------------- 25 Fig 241 Radioactivity(232U) --------------------------------------------------------------------------- 26 Fig 242 Radioactivity(236U) -------------------------------------------------------------------------- 27 Fig 251 Spent bed material storage -------------------------------------------------------------------- 28 Fig 252 Spent bed material gateway (inlet above outlet below) --------------------------- 29 Fig 253 Spent bed material storage measurement position ------------------------------------ 30 Fig 261 Gamma-ray spectrum using NaI detector(V-609) ------------------------------------- 31 Fig 262 Gamma-ray spectrum using NaI detector(V-610) ------------------------------------- 32 Fig 263 Gamma-ray spectrum using NaI detector(V-611) ------------------------------------- 33 Fig 264 Gamma-ray spectrum using NaI detector(V-612) ------------------------------------- 34 Fig 265 Gamma-ray spectrum using NaI detector(center) ------------------------------------ 35 Fig 27 Air dose calculation result ---------------------------------------------------------------------- 36 Fig 28 Total air dose calculation result --------------------------------------------------------------- 37 Fig 29 Gamma-ray spectrum(V-610) ------------------------------------------------------------------ 38 Fig 41 Uranium isotopic analysis value in medium scale test --------------------------------- 39 Fig 42 Uranium isotopic analysis value in practical scale test -------------------------------- 39 Fig 61 Calculation model of the conversion facility ----------------------------------------------- 40 Fig 62 Calculation model of the drum ----------------------------------------------------------------- 41 Fig 63 Position relation between conversion facility and evaluation point ---------------- 42 Fig 64 Skyshine calculation model intended for conversion facility --------------------------- 43 Fig 65 Source intensity (measured composition) ---------------------------------------------------- 44 Fig 66 Source intensity (acceptance specification) ------------------------------------------------- 45 Fig 67 External exposure caused by removing ---------------------------------------------------- 46 Fig 68 Calculation model of External exposure caused by removing ----------------------- 47 Fig 69 External exposure per hourmeasured composition ------------------------------------ 48 Fig 610 External exposure per houracceptance specification -------------------------------- 48 Fig 611 External exposure per hourmeasured composition(in case of shielding) ---- 49 Fig 612 External exposure per houracceptance specification(in case of shielding) -- 49 Fig A1 Al3O4(spinel structure) ------------------------------------------------------------------------- 51
JAEA-Technology 2009-002 JAEA-Technology 2009-002
vi
1 序論
製錬転換施設ではウラン転換技術開発の一環としてサイクル機構(現日本原子力研究開発機構)
東海再処理工場で回収された濃縮度 1前後の回収ウラン(化学形UO3)を受け入れ回収ウランの UF6
転換を行っている人形峠の回収ウラン転換プロセスでは四フッ化ウラン(UF4)を六フッ化ウラン(UF6)
にフッ化する工程で Fig 11 に示した流動床型反応炉及びフレーム型反応炉を採用している流動床型
反応炉ではUF4 と F2 ガスのマイルドな化学反応を維持することを目的としてUF4 と F2 ガスを焼結アルミ
ナ粒の流動媒体の中で反応させているつまり流動床型反応炉は焼結アルミナを流動媒体とする流
動床に UF4 粉体を連続的に供給し下部から反応ガスとしてフッ素ガス(F2)を流動ガスとして窒素ガス
(N2)をそれぞれ供給し反応生成物として六フッ化ウラン(UF6)ガスを得る方式である流動媒体はUF4
等の不揮発性のフッ化物等の蓄積があるため定期的に交換される交換された使用済流動媒体につ
いては製錬転換施設内の使用済流動媒体貯槽に一時的に保管されるまた貯槽中の使用済流動媒
の一部は抜き出されてドラム缶に封入し製錬転換施設内に保管されているドラム缶で保管している
使用済流動媒体は約 10ton現状貯槽で保管している使用済流動媒体は約 10ton であるなおフレー
ム型反応炉は炉上部から四フッ化ウラン(UF4)粉体と窒素ガス(N2)で若干希釈したフッ素ガス(F2)ガ
スを供給し粉体が炉内を分散落下していく間にフッ化反応を行わせ炉下部から六フッ化ウラン(UF6)
ガスを得る方式である反応式はUF4(固)+F2(気)rarrUF6(気)である
使用済流動媒体貯槽の解体撤去では解体撤去の前作業として使用済流動媒体を貯槽から抜出
しドラム缶に詰め替えるその後貯槽を解体撤去するこれら一連の作業では製錬転換施設の地下
コンクリート中に設置されている使用済流動媒体貯槽から使用済流動媒体を地上のドラム缶に移すため
媒体に同伴している回収ウランを線源とする放射線の遮へい条件が大きく変る事になるしたがって製
錬転換施設や隣接する施設の周辺監視区域境界上での外部被ばく線量に影響を及ぼす事が考えられ
るまた使用済流動媒体には回収ウランが同伴しているためドラム缶への詰め替え作業時の作業員の
被ばく線量が問題となる可能性があるそこで使用済流動媒体貯槽の解体撤去にあたっては以下の
ような外部被ばく線量の評価を実施した
①使用済流動媒体のγ線計測データから使用済流動媒体中に含まれる核種を推定するまた使用
済流動媒体の保管状態についても検討する
②使用済流動媒体中の核種から放射されるγ線量から核種組成を推定する計算にはMCNP コード
を用いる
③推定した核種組成で回収ウラン1gから放射される線量を計算する計算にはORIGEN2 コードを用
いる
④使用済流動媒体を充填したドラム缶を線源として周辺監視区域境界上での外部被ばく線量を計算
するまた移送中の流動媒体を線源として作業者の外部被ばく線量を計算する計算には
QAD-CGGP2 コードと G33-GP コードを用いる
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2 使用済流動媒体γ線計測
使用済流動媒体に付着している核種組成を評価するため既に抜出し済みの使用済流動媒体を封入
したドラム缶のγ線計測を行うまた現状貯槽内で保管している使用済流動媒体についても線量の強
度と核種組成を確認するためγ線計測を行う
21 ドラム缶のγ線計測
以下の方法によりドラム缶に封入されている使用済流動媒体の各種組成は Ge 検出器を用いたγ
線計測から得られるγ線スペクトルを用い評価する
測定装置の構成は次のとおりである(Fig 21 参照)
Ge 検出器モデル EGampG ORTEC GEM-30185-S
Ge 結晶のタイプ 高純度ゲルマニウム(HPGe)同軸型
濃縮プラントにて行われた IF7 処理試験でもγ線測定の実施実績がある用いられた検出器は上述
の検出器と同モデルである測定結果はγ線ピークを十分に捉えていたしたがって本測定の計測
時間は IF7 処理試験での計測時間 1)を参考としたまたドラム缶内の回収ウラン分布に偏りがある可
能性を考慮しドラム缶計測位置は三ヶ所を測定した以上の計測条件をまとめると次のとおりである
検出器 計測時間 計測位置
Ge検出器 3000 秒 ドラム缶の上部
Ge検出器 3000 秒 ドラム缶の中部 ドラム缶
Ge検出器 3000 秒 ドラム缶の下部
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ドラム缶のγ線スペクトルを Fig 221~3 に示すこのスペクトルから使用済流動媒体から以下のピ
ークが放射されることがわかる
核種 娘核種 エネルギー(keV)
212Pb 2387
212Bi 727316205 232U
208Tl 5107583186051592(DE)
235U - 1857
238U 234mPa 1001
ここで212Pb212Bi208Tl は 232U と 236U に共通の娘核種である崩壊系列を Fig 231 と Fig
232 に示す232U と 236U の崩壊で放射されるγ線エネルギーを Table 21 に示すまた232U と
236U の放射能を Fig 241 と Fig 242 に示すTable 21 及び Fig 231~242 から分かるように 236U
が存在していた場合これらの核種の他に 228Ac なども観測される
これらの値を用い228Ac から放射されるγ線と 208Tl から放射されるγ線を比較する(このときエ
ネルギーの近いγ線で比較する)またドラム缶内に保管されている使用済流動媒体は UF6 転換試
験として行われた中規模試験(1988 年度~1990 年度)の際に発生した使用済流動媒体である2)した
がって放射能は 20 年後の値を用いた
γ線エネルギー 放射割合 放射能
208Tl 860564 keV 1242 394times10-4
228Ac 911204 keV 258 136times10-3
これから仮に 236U が存在する場合860564 keV のピークと同程度の強度の 911204 keV のピー
クが存在することが分かるしかしγ線スペクトル計測データには 911204 keV のピークはみられない
ため236U は存在せず212Pb212Bi208Tl は 232U を起源とした娘核種であると考えられるこの結
果から使用済流動媒体中に含まれる放射性物質は 232U235U238U であると推定できる
使用済流動媒体中に含まれる放射性物質(232U235U238U とその娘核種)から放射されるγ線
ピークの計数率を Table 22 に示す
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22 貯槽のγ線計測
使用済流動媒体貯槽は周囲をコンクリートで囲まれており使用済流動媒体中の回収ウランから放
射されるγ線は強く遮へいされると考えられるこのためウランの同位体から放射される低エネルギー
のγ線の計測は難しいが 208Tl から放射されるエネルギーの高いγ線は検出できる可能性がある
着目するエネルギーは次のとおりである
γ線エネルギー 放射割合
208Tl 2614533 keV 99
ところでエネルギー分解能が高い Ge 検出器では検出範囲を 2000 keV までに設定しているため
208Tl から放出されるγ線の計測を行うことが出来ないしたがって使用済流動媒体貯槽の計測には
2000 keV 以上の検出範囲を設定している NaI 検出器を用いるNaI 検出器によるγ線計測を行い
208Tl などのピークを確認し使用済流動媒体の保管状況を確認するさらに空間線量を計算し使
用済流動媒体の保管量について検討する
ただしNaI 検出器の計測結果を検証するため空間線量の高い貯槽を対象として Ge 検出器による
γ線計測を行った
測定装置の構成は次のとおりである
NaI 検出器モデル SCIONIX 社 76B763 型
NaI 結晶のタイプ 3rdquoφtimes3rdquoシリンダ型(76times76mm)
Ge 検出器モデル EGampG ORTEC GEM-30185-S
Ge 結晶のタイプ 高純度ゲルマニウム(HPGe)同軸型
計測時間は前述と同様に IF7 処理試験での計測時間 1)を参考としている計測位置は各貯槽の抜き
出し口マンホール上及び各貯槽の投入口の中間地点となる貯槽中央部とした(Fig 251~3 参照)以
上の計測条件をまとめると次のとおりである
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検出器 計測時間 計測位置
NaI検出器 3000 秒 貯槽中央部
NaI検出器 3000 秒 貯槽 V-609 のマンホールの上
NaI検出器 3000 秒 貯槽 V-610 のマンホールの上
NaI検出器 3000 秒 貯槽 V-611 のマンホールの上
NaI検出器 3000 秒 貯槽 V-612 のマンホールの上
貯槽
Ge検出器 3000 秒 貯槽 V-610 のマンホールの上
NaI 検出器で計測したγ線スペクトルを Fig 261~5 に示すスペクトルから 208Tl のピークが検出さ
れていることがわかる空間線量のエネルギー範囲ごとの計算結果を Fig 27 にしめす計算には
「SEIKO EGampG Gamma Studio 3rd Edition 空間線量分析プログラム(Peel-OFF 法)」3)を用いたエネ
ルギー範囲ごとの空間線量を合計した結果を Fig 28 に示すGe 検出器での計測は空間線量の高
い貯槽 V-610 について実施したGe 検出器での貯槽 V-610 の計測結果を Fig 29 に示す
貯槽 V-610 のγ線スペクトルから235U から放射される 1857keV のγ線や 234mPa(238U)から放
射される 10010keV のγ線は強く遮へいされている一方232U の娘核種の 212Pb212Bi208Tl か
ら放射されるγ線はあまり遮へいされていないと考えられるこれはFig 231 に示したように232U が
崩壊して 212Pb212Bi208Tl に壊変する前に 220Rn に壊変しラドンガス(220Rn)となって使用済流
動媒体の投入口抜出口の隙間に拡がりそこで 212Pb212Bi208Tl に壊変してγ線を放出するた
めコンクリートの遮へいを強く受けないことが原因と推定できるこのことから使用済流動媒体貯槽
上部の空間にはラドンガス(220Rn)が充満していると推定される
ここでラドンガス(220Rn)の量は貯槽での使用済流動媒体保管量に比例していると考えられるこ
の事から 4 槽の流動媒体保管量は貯槽 V-610 の使用済流動媒体保管量が多く貯槽 V-609 と貯槽
V-612の使用済流動媒体保管量が同程度で貯槽V-611の使用済流動媒体保管量はほとんどないこ
とが推定される
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3 核種組成評価
ドラム缶に保管された使用済流動媒体中の回収ウランの核種組成を評価するため使用済流動媒体
中に含まれる核種をγ線スペクトルから特定しそれぞれの核種から放射されるγ線強度から核種の重
量を計算する得られた核種ごとの重量から回収ウランの核種組成を計算する
核種ごとの重量の計算にはそれぞれの核種から放射されるγ線ピークの計数率と放射されるγ線エ
ネルギーごとの放射能と放射割合が必要であるまたそれぞれの核種が分布している使用済流動媒体
の分布形状と密度が必要になる
ドラム缶のγ線計測結果から使用済流動媒体に含まれる核種はγ線スペクトルから 232U235U
238U に特定されるそれぞれの核種から放射される各エネルギーでのγ線計数率は Table 22 に示した
値を用いる
それぞれの核種の放射能は次のとおりである
核種 放射能
235U 79994 Stable
232U 212Pb 67081E+11 20year
232U 208Tl 24106E+11 20year
238U Pa234m 12443 Stable
またそれぞれの核種の放出割合は次のとおりである
核種 γ線エネルギー(keV) Ig ()
235U 1857 572
232U 212Pb 2387 433
232U 208Tl 5835 845
238U Pa234m 10010 0837
使用済流動媒体の分布形状はドラム缶内に均一に分布していると仮定するドラム缶に保管されてい
る使用済流動媒体の密度は次のとおりである密度は内容量とドラム缶内容積から計算した値である
(Fig 21 参照)
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密度
使用済流動媒体 117 gcm3
ドラム缶内の使用済流動媒体中のウラン含有率及びウラン重量を推定する推定の結果ウラン含有
率は 15であった以下に推定手順を示す
まず使用済流動媒体中のウラン含有比率をパラメータとしその値を変化させていくとウラン重量とその
他元素の重量は以下の通りとなる
重量(g) ウラン含有率
U AlOF
10 24850 223650
15 37275 211225
20 49700 198800
25 62125 186375
30 74550 173950
35 86975 161525
40 99400 149100
次に使用済流動媒体は含まれているウランの量で遮へい効果が異なるつまり使用済流動媒体中
のウランの含有比率によりγ線計数率が異なるそこで各ウラン含有率での遮へい効果から導かれるγ
線計数率理論値と Table 22 で示したγ線係数率との比から 232U235U の重量の計算が可能となる
各ウラン含有率での計算結果は下記のとおりとなった
γ線計数率理論値(cps) 重量計算値(g) ウラン
含有率
() 235U 238U 235U 238U U
仮定ウラン量(g)
10 1637 00054 277 36451 36728 24850
15 1295 00053 350 36881 37231 37275
20 1051 00053 431 37174 37605 49700
25 0922 00053 492 37322 37814 62125
30 0823 00052 551 37697 38249 74550
35 0708 00052 640 38236 38876 86975
40 0647 00051 700 38790 39490 99400
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各項目の内容は次のことを示している
①γ線計数率理論値 235U
ドラム缶内に 1g の 235U が存在する場合計測されるγ線計数率理論値
②γ線計数率理論値 238U
ドラム缶内に 1g の 238U が存在する場合計測されるγ線計数率理論値
③重量計算値 235U
γ線計数率理論値 235U と Table 22 に示したγ線係数実測値から計算した 235U 量
④重量計算値 238U
γ線計数率理論値 238U と Table 22 に示したγ線係数実測値から計算した 238U 量
⑤重量計算値 U
計算した 235U 量と 238U 量の合計
⑥仮定ウラン量
あるウラン含有比率でのドラム缶内部のウラン重量
以上の結果からウランの含有比率を 15と仮定した場合のドラム缶内のウラン重量とウラン含有比率
が 15時のγ線計数率理論値及び実測γ線計数率から導かれるウラン量がほぼ一致しているためウラ
ン含有比率は約 15と推定されるそのため使用済流動媒体中の核種(232U)の計算にもウラン含有率
15を用いる
ウラン含有率 15時のドラム缶内部の 232U235U238U 量の計算結果を Table 31 に示すなお
232U については212Pb208Tl から放射されるγ線を用いて 2 種類の計算を行った計算結果は
ほぼ一致しているまた232U と 235U の濃度を Table 32 に示す
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4 UO3 分析データ
3 章に示したドラム缶のγ線計測データから求めたウラン同位体組成が妥当であるかどうかを検証す
るためUF6 転換試験での UO3 分析データを整理する
UF6 転換試験は中規模試験(1988 年度~1990 年度)と実用化規模試験(1991 年度~1999 年度)が
行われた2) 中規模試験で発生した使用済流動媒体がドラム缶で保管され実用化規模試験で発生し
た使用済流動媒体が貯槽で保管されているそれぞれの試験で発生した使用済流動媒体のウラン同位
体の組成比を評価する
41 中規模試験
中規模試験では約 40t-U の回収ウランを転換したこのとき UO3 の代表サンプルについての分析
が行われている
UO3 収納容器 178
代表サンプル 32
UO3 収納容器充填量 240kgU
サンプル分析値の平均を Table 41 に示すまた232U 及び 235U についてのサンプル分析値の分
布を Fig 41 に示すTable 32 に示したドラム缶のγ線計測結果から求めたウラン同位体の組成比が
サンプル分析値の平均と同程度の値である事からドラム缶のγ線計測による組成の評価は妥当であ
ると考えられる
42 実用化規模試験
実用化規模試験では[フェーズ1](1991 年度~1997 年度)で約 214t-U の回収ウランを転換した
また[フェーズ2](1998 年度~1999 年度)で約 79t-U の回収ウランを転換したこのとき UO3 の代表
サンプルについての分析が行われている
UO3 ポット 1724
代表サンプル 110
UO3 ポット充填量 230kgU
サンプル分析値の平均を Table 42 に示すサンプル分析値の分布を Fig 42 に示す
実用化規模試験時の管理記録より判明している各貯槽への使用済流動媒体投入量は V-610 が
も多く投入されており次いで V-609V-612 が同程度であったなおV-611には投入されていない
Table 43 に各貯槽の使用済流動媒体保管量を示す
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Table 32 と Table 412 は 232U235U 共に同程度の値を示しておりドラム缶のγ線計測による組
成評価結果は UO3 分析データと対応がつくと考えられる
貯槽の空間線量測定結果である Fig 28 は Table 43 と比較した場合各貯槽の大小関係が類似し
ているしたがって使用済流動媒体貯槽の空間線量測定結果と使用済流動媒体保管量とは対応し
ていると考えられる
5 線源強度
ORIGEN コードで RU1g から放射される線量(18 群)を計算する計算はドラム缶のγ線計測で評価し
た組成についてと受入仕様について行う受入仕様は 232U235U の分析値の上限である計算結果を
Table 51 に示す
232U(ppbU) 235U()
実測組成(20yr 経過) 071 094
受入仕様(10yr 経過) 15 13
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6 外部被ばく線量計算
61 周辺監視区域境界上での外部被ばく線量
Table 51 に示した放射線量(18 群)を使用しQAD コード及び G33 コードで直接線及びスカイシャ
イン線を計算し外部被ばく線量を評価した計算は実測組成及び受入仕様について行った
3 章及び Table 43 より貯槽内にはウランの含有率が約 15の使用済流動媒体が約 87ton 程度保管
されていることが確認されているただし計算には安全側に評価するためウラン含有率を 30と仮定
したこれは Fig 42 より求めた Table 42 の平均分析値に対して分析値の 大値は 2 倍程度の値を示
していためである貯槽内の使用済流動媒体保管量も安全側に評価するため10ton と仮定したした
がって今回の計算ではドラム缶 1 本当たりの充てん量を 200kgウラン量は 60kg としドラム缶 50 本
に使用済流動媒体を詰め込んだものとして計算を行っている計算結果は Table 61 及び Table 62 に
示す
直接線による被ばく線量を求める際に用いた計算形状は Fig 61~3 に示すFig 61 は線源であるド
ラム缶及びその保管場所となる製錬転換施設位置関係を示している周辺監視区域境界上での被ば
く線量を評価するにあたり安全側に評価出来る様製錬施設の計算形状を詳細な形状ではなく施
設の外壁のみを計算形状として入力した壁の材質はコンクリートとした
Fig 62では前述のドラム缶50本を三段に積み上げ保管した状況を図示している下の段から順にド
ラム缶の本数は 25169 本と考えているウランは全てのドラム缶内に均一分布しているものとして仮
定Table 63 は各段のウラン量を示したものである
Fig 63 は製錬転換施設と周辺監視区域境界上の評価点との位置関係を示したものであるそれぞ
れの評価点は製錬転換施設の も近い周辺監視区域境界及び他の施設から も近い周辺監視区域
境界を評価点として採用している
Fig 64は一度大気中へ放射され散乱により評価点へ到達するスカイシャイン線による外部被ばく
線量を求める際に用いた計算形状を示しているスカイシャイン線の計算にて用いる等方点線源は
次のように求めたFig 61 で示した計算形状より線源から建屋天井外側までの遮へい計算を QAD コ
ードにより行い天井外側での線源強度の平均値を求めたこの平均値に建屋天井の面積を乗じたも
のを等方点線源とした平均値を求める際に用いた各線源強度の位置は天井を水平軸(x 軸)方向へ
7 分割垂直軸(y 軸)方向へ 5 分割した格子を考えその格子点状とした(線源の位置座標は原点)
建屋天井の線源強度のうち外部被ばく線量への寄与が大きいγ線エネルギー275MeV の線源強度
分布を Fig 65~6 に示す以上より求められた線源強度の平均値は Table 64 に示す
62 抜出し作業による外部被ばく線量の検討
次に使用済流動媒体貯槽の解体撤去を行うに辺り貯槽内の使用済流動媒体を抜出す作業が必要
となる本節では使用済流動媒体の抜出し作業を行う際に作業員が受ける外部被ばく線量について
計算検討を行った想定している外部被ばく状況は次の通りである貯槽からドラム缶への移し替え
の際に使用するホースを使用済流動媒体が通過する時にホース越しから被ばくする単位時間当たり
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の外部被ばく線量はホース内を通過する使用済流動媒体の流量及び作業員とホースとの距離に
依存(Fig 67 参照)
次に使用した計算形状を Fig 68 に示す本計算ではホースには遮へい効果がないものと仮定し
計算を行った61 節と同様に Table 51 に示した放射線量(18 群)を使用しQAD コードで作業員が
受ける直接線の外部被ばく線量を計算したTable 65 は遮へいが存在しない場合の各評価点におけ
る抜出し作業期間中に使用済流動媒体から受ける総外部被ばく線量を示している
Table 65 より抜出し作業における外部被ばく線量は使用済流動媒体から 30cmの位置では作業期
間中の累計ではあるが24mSv という結果を得たこの値は放射線業務従事者の線量限度である年間
50mSv の約 50に相当する次に一日の作業時間を 5 時間とし抜出し作業の工程日数を 1~3 週間
と変化させたときの1時間あたりの外部被ばく線量を検討した(Fig 69~10)
Fig 69~10 より十分な期間作業日数をとり作業員を交代させることにより 1 時間あたりの被ばく線
量を低減させることが可能なことが分かる次に線源から 15 の位置に遮へい物として 1 の鉛の板
がある状況で計算を行ったその結果を Table 66 に示す
また遮へいを行いつつ抜出し作業の工程日数を1~3 週間と変化させた場合の 1 時間あたりの被
ばく線量は Fig 611~12 の通りである
Fig 611~12 より作業日数をとり作業員を交代しながらかつ適切な防護措置をとることにより使用済
流動媒体の抜出し作業が安全に進められると考えられる
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7 結論
使用済流動媒体貯槽の解体撤去による周辺監視区域境界上での外部被ばく線量への影響を評価し
たγ線計測データの解析の結果使用済流動媒体中に含まれる放射性物質は 232U235U238U で
あり原料(UO3)受入時の組成のまま流動媒体中に移行していると評価したこの結果をもとに計測に
よるウラン同位体組成と受入仕様のウラン同位体組成でそれぞれ周辺監視区域境界上での外部被ばく
線量を計算したこの結果使用済流動媒体の抜出しによる周辺監視区域境界上での外部被ばく線量
の値は も高い値を示したもので 01μSvyear であったここで事業所の各区域境界における線量
限度は告示第 10 条第 2 項第 1 号に「工場又は事業所の境界及び工場又は事業所内の人が居住する区
域」は 3 月間 250μSv とされているこの値は 1mSvyear ということになり今回の評価結果である 01μ
Svyear は十分小さい値であると考える
また使用済流動媒体貯槽の解体撤去を行うために貯槽内の使用済流動媒体抜出し作業が必要で
あるそのため使用済流動媒体抜出し作業時の外部被ばく線量を評価したこの結果作業期間中に
受ける外部被ばく線量の累計はもっとも高い場合で 24mSv という結果を得たこの値は人形峠センタ
ーにて設定されている放射線業務従事者の線量限度である年間 50mSv の 50に相当する次に遮へ
いを行いながら抜出し作業を行う場合の外部被ばく線量について評価したこの結果1mm の鉛板で遮
へいをした場合同じ評価点での外部被ばく線量の累計は 3~6mSv つまり遮へいを行わない場合の外
部被ばく線量の 20~25程度まで低減出来ることが分かったまた年間被ばく線量の限度設定値である
50mSv を1 週間を 5 日間1 日あたりの作業時間を 5 時間として考えると 1 時間あたりの被ばく線量限度
は約40μSv相当となるしたがって実測値による計算結果では使用済流動媒体抜出し作業は総作業
日数を10日以上使用済流動媒体から50程度の距離をとり適切な防護措置を施すことにより満足す
ることを確認した同様に受入仕様では 1m 程度の距離をとることが必要であると確認した
参考文献
1)A EMA et al ldquoTechnology Development of System Chemical Decontamination Using Iodine
Heptafluoride Gasrdquo JAEA-Technology 2008-037 (2008)
2)天本 一平 ldquoウラン転換技術開発rdquoサイクル機構技報 No9 p65-74 (2000)
3)文部科学省 ldquo放射能測定法シリーズ 20 空間γ線スペクトル測定法rdquo (1990)
4)日本化学会編 ldquo改訂 4 版化学便覧基礎編Ⅰrdquo 丸善株式会社 pI-120 (1993)
5)結晶工学ハンドブック編集委員会編 ldquo結晶工学ハンドブックrdquo 共立出版株式会社 p47-48
(1971)
6)加藤 誠軌 ldquoセラミックス基礎講座 3 東京工業工学部無機材料工学科編 X線回折分析rdquo
内田老鶴圃 p84-86 (1990)
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Table 21 γ線エネルギー(232U236U)
232U 236U
Eg (keV) Ig () Eg (keV) Ig ()
57766 5 01999 18 236U 11275 2 0019 2
129065 1 00682 4 232Th 14086 2 0021 4 232U
270245 2 000316 5 228Ra 1352 2 16
84373 3 122 2 129065 1 242 9 228Th
215983 5 0254 3 209253 6 389 7
224Ra 240986 6 410 5 270245 2 346 6
220Rn 54976 4 0114 17 328000 6 295 12
216Po 8049 5 00019 3 338320 3 1127 19
238632 2 433 4 463004 6 440 7 212Pb
300087 10 328 3 794947 5 425 7
727330 9 658 5 911204 4 258 4
78537 8 1102 13 964766 10 499 9 212Bi
162050 10 149 3 968971 17 158 3
277351 10 631 9
228Ac
158819 3 322 8
51077 10 226 3
583191 2 845 7
76313 8 181 5
860564 5 1242 10
2614533 13 99
208Tl
1592 DE
darr
228Thrarr224Ra
darr
220Rnrarr216Po
darr
212Pbrarr212Birarr208Tl
Table 22 各γ線ピークのγ線計数率
核種 γ線エネルギー(keV) γ線計数率(cps)
235U 1857 4534
232U 212Pb 2387 2986
232U 208Tl 5835 2578
238U Pa234m 10010 1971
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Table 31 ドラム缶内のウラン量(232U235U238U)
核種 γ線計数率理
論値(cps)
γ線計数率
(cps) 重量(g)
235U(1857 keV) 129 4534 350
212Pb(2387 keV) 111E+07 2986 0000027
208Tl(5835 keV) 100E+07 2578 0000026
平均 0000026
234mPa(10010 keV) 001 1971 36881
Table 32 232U と 235U の濃度
232U(ppbU) 235U(wt)
ドラム缶 071 094
Table 41 中規模試験でのウラン同位体の分析値
232U(ppbU) 235U()
平均 078 104
Table 42 実用化規模試験でのウラン同位体の分析値
232U(ppbU) 235U()
平均 058 105
Table 43 使用済流動媒体保管量
V-609 V-610 V-611 V-612
H3~6 1625 125 125
H7 525 500
H8 2610
H9 375
H10 750 1265
H11 850
合計 2150 4360 0 2240
(単位kg)
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Table 51 放射線量(18 群)
エネルギー 実測組成(20yr 経過) 受入仕様(10yr 経過)
100E-02 1032E+04 1102E+04
250E-02 1475E+03 1561E+03
375E-02 9006E+02 9344E+02
575E-02 1843E+03 1880E+03
850E-02 1909E+03 2209E+03
125E-01 6887E+02 7524E+02
225E-01 1403E+03 1918E+03
375E-01 3339E+02 3586E+02
575E-01 3529E+02 5918E+02
850E-01 1955E+02 3063E+02
125E+00 8291E+01 8900E+01
175E+00 2785E+01 4845E+01
225E+00 3476E-03 3465E-03
275E+00 1597E+02 3678E+02
350E+00 1776E-03 1770E-03
500E+00 7633E-04 7608E-04
700E+00 8791E-05 8761E-05
950E+00 1011E-05 1007E-05
Table 61 被ばく線量計算結果(実測組成)
直接線 スカイシャイン 小計
ウラン濃縮原型プラント 0053 0015 0068
濃縮工学施設 0017 0007 0024
製錬転換施設 0101 0036 0137
廃棄物貯蔵施設 0002 0001 0002
(単位μSvyear)
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Table 62 被ばく線量計算結果(受入仕様)
直接線 スカイシャイン 小計
ウラン濃縮原型プラント 0115 0029 0144
濃縮工学施設 0038 0013 0051
製錬転換施設 0219 0054 0273
廃棄物貯蔵施設 0004 0001 0005
(単位μSvyear)
Table 63 各段のウラン分布量
本数 ウラン量(単位 U)
下段 25 1500
中段 16 960
上段 9 540
小計 50 3000
JAEA-Technology 2009-002
- 17 -
Table 64 等方点線源強度(平均値)
実測組成 受入仕様
100E-02 2553E-35 2726E-35
250E-02 9678E-20 1024E-19
375E-02 3523E-13 3655E-13
575E-02 3750E-10 3824E-10
850E-02 5237E-09 6060E-09
125E-01 3870E-09 4228E-09
225E-01 2054E-08 2808E-08
375E-01 1057E-08 1135E-08
575E-01 1730E-08 2901E-08
850E-01 1340E-08 2099E-08
125E+00 7827E-09 8402E-09
175E+00 3463E-09 6025E-09
225E+00 5282E-13 5266E-13
275E+00 2840E-08 6540E-08
350E+00 3782E-13 3770E-13
500E+00 2057E-13 2050E-13
700E+00 2810E-14 2800E-14
950E+00 3594E-15 3580E-15
(単位 2sec)
Table 65 各評価点における作業期間中の合計被ばく線量
評価点1(30cm) 評価点 2(50cm) 評価点 3(100 )
実測組成 168times10 765 224
受入仕様 244times10 111times10 327
(単位mSv)
Table 66 遮へい物を設置した場合の各評価点における作業期間中の合計被ばく線量
評価点1(30cm) 評価点 2(50cm) 評価点 3(100 )
実測組成 316 156 0488
受入仕様 592 291 0904
(単位mSv)
JAEA-Technology 2009-002
- 18 -
Fig 11 流動床型反応炉
脱水転換室機器配置CAD図
電気炉
F2ガス入口
流動床
UF4
UF6ガス出口
JAEA-Technology 2009-002
- 19 -
Fig 21 Ge 検出器(左図)ドラム缶計測位置(右図)
ドラム缶
内容量2485kg
中
上
下
内径567plusmn3mm
内高830plusmn10mm
板厚16mm
JAEA-Technology 2009-002
- 20 -
05
10
15
20
25
30
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
235U
1857
keV
212Pb(
232U
)2387
keV
234mPa(
238U
)1001ke
V
208T
l(232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
234T
h(2
38U
)1128
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
22
1 γ
線ス
ペク
トル
(ドラ
ム缶
上)
JAEA-Technology 2009-002
- 21 -
0
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
235U
1857
keV
212Pb(
232U
)2387
keV
234mPa(
238U
)1001ke
V
208Tl(
232U
)5831
keV
208Tl(
232U
)5107
keV
234T
h(2
38U
)1128
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
22
2 γ
線ス
ペク
トル
(ドラ
ム缶
中)
JAEA-Technology 2009-002
- 22 -
Fig 323 γ線スペクトル(ドラム缶下)
0
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
235U185
7ke
V
212Pb(
232U
)2387
keV
234mPa(
238U
)1001ke
V
208Tl(
232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
234T
h(2
38U
)1128
keV
208Tl(
232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212Bi(
232U
)16205
keV
208Tl(
232U
)1592ke
V
228
Ac9112
keV
Fig
22
3 γ
線ス
ペク
トル
(ドラ
ム缶
下)
JAEA-Technology 2009-002
- 23 -
232U (689yr)
α decay
228Th (19116yr)
α decay
224Ra (366day)
α decay
220Rn (556sec)
α decay
216Po (0145sec)
α decay
212Pb (1064hr)
β- decay
212Bi (6055min)
3594 α decay 6406 β- decay
208Tl (3053min) 212Po (0299sec)
β- decay α decay
208Pb (stable)
Fig 231 232U 崩壊系列
JAEA-Technology 2009-002
- 24 -
236U (2342times107yr)
α decay
232Th (1405times1010
yr) 96times10-8
SF
α decay
228Ra (575yr)
β- decay
228Ac (615hr)
β- decay
228Th (19116yr)
α decay
224Ra (366day)
α decay
220Rn (556sec)
α decay
216Po (0145sec)
α decay
212Pb (1064hr)
β- decay
212Bi (6055min)
3594 α decay 6406 β- decay
208Tl (3053min) 212Po (0299sec)
β- decay α decay
208Pb (stable)
Fig 232 236U 崩壊系列
JAEA-Technology 2009-002
- 25 -
0 2 4 6 8 10 20 30
208Tl 000E+00 145E+11 213E+11 243E+11 255E+11 258E+11 241E+11 219E+11
212Pb 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
212Bi 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
212Po 000E+00 259E+11 380E+11 434E+11 455E+11 461E+11 430E+11 391E+11
216Po 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
220Rn 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
224Ra 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
228Th 000E+00 404E+11 592E+11 676E+11 709E+11 717E+11 671E+11 610E+11
232U 792E+11 777E+11 762E+11 748E+11 734E+11 720E+11 653E+11 593E+11
Fig 241 232U 放射能
00E+00
10E+11
20E+11
30E+11
40E+11
50E+11
60E+11
70E+11
80E+11
90E+11
0 10 20 30 40
経過年数
放射
能(B
q)
208Tl
212Pb
212Bi
212Po
216Po
220Rn
224Ra
228Th
232U
JAEA-Technology 2009-002
- 26 -
0 2 4 6 8 10 20 30
208Tl 000E+00 169E-06 110E-05 306E-05 606E-05 100E-04 394E-04 772E-04
212Pb 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
212Bi 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
212Po 000E+00 302E-06 196E-05 546E-05 108E-04 178E-04 703E-04 138E-03
216Po 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
220Rn 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
224Ra 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
228Ra 000E+00 228E-05 856E-05 181E-04 302E-04 445E-04 136E-03 245E-03
228Ac 000E+00 228E-05 856E-05 181E-04 302E-04 445E-04 136E-03 245E-03
228Th 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 168E-04 278E-04 110E-03 215E-03
232Th 000E+00 236E-04 472E-04 709E-04 945E-04 118E-03 236E-03 354E-03
236U 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06
Fig 242 236U 放射能
10E-06
10E-05
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
10E+04
10E+05
10E+06
10E+07
0 10 20 30 40
経過年数
放射
能(B
q)
208Tl
212Pb
212Bi
212Po
216Po
220Rn
224Ra
228Ra
228Ac
228Th
232Th
236U
JAEA-Technology 2009-002
- 27 -
Fig 251 使用済流動媒体貯槽
60cm
150cm
20cm
250cm
25cm
コンクリート
JAEA-Technology 2009-002
- 28 -
Fig 252 媒体の投入口(上図)抜出し口(下図)
605cm
20cm
13cm
1023cm
20cm
20cm
JAEA-Technology 2009-002
- 29 -
Fig 253 貯槽測定位置
V-611
V-612 V-610
V-609
中央部
JAEA-Technology 2009-002
- 30 -
Fig 261 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-609)
V-609
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cp
s)
JAEA-Technology 2009-002
- 31 -
Fig 262 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-610)
V-610
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 32 -
Fig 263 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-611)
V-611
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 33 -
Fig 264 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-612)
V-612
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 34 -
Fig 265 NaI 検出器γ線スペクトル(中央部)
中心
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 35 -
50-99keV 100-249keV 250-499keV 500-999keV 1000-1999keV 2000-3000keV
中心 92 558 1018 1952 3522 5550
V-609 64 1270 3006 5523 7643 16101
V-610 104 3148 7712 13044 21442 55199
V-611 39 241 419 742 868 1316
V-612 69 1007 2402 4398 7318 15011
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
50-99keV 100-249keV
250-499keV
500-999keV
1000-1999keV
2000-3000keV
エネルギー範囲
空間
線量
(nG
yh)
中心
V-609
V-610
V-611
V-612
Fig 27 空間線量計算結果
JAEA-Technology 2009-002
- 36 -
γ線成分合計
中心 12704
V-609 33604
V-610 100621
V-611 3634
V-612 30199
Fig 28 合計空間線量計算結果
00
20000
40000
60000
80000
100000
120000
空間線量(nGyh)
中心
JAEA-Technology 2009-002
- 37 -
V-611
V-612 V-610
V-609
00
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
212Pb(
232U
)2387
keV
234mP
a(238U
)1001ke
V
208T
l(232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
29
γ線
スペ
クト
ル(貯
槽V-610)
JAEA-Technology 2009-002
- 38 -
Fig 41 中規模試験でのウラン同位体の分析値
Fig 42 実用化規模試験でのウラン同位体の分析値
000
020
040
060
080
100
120
140
160
0 5 10 15 20 25 30 35
収納容器
232U
(pp
bU
)
235U
()
232U(ppbU)
235U()
000
020
040
060
080
100
120
140
160
0 20 40 60 80 100 120
ポット
232U
(pp
bU
)
235U
()
232U(ppbU)
235U()
JAEA-Technology 2009-002
- 39 -
Fig 61 製錬転換施設計算モデル
8700
8660 7200cm
7160cm
3600 5100
1920cm
1880cm
床
(立面及び平面)
z x
x y
JAEA-Technology 2009-002
- 40 -
Fig 62 ドラム缶計算モデル
2640cm
880cm
880cm
880cm
(平面及び立面)
1830cm
2440cm
3050cm
床
x
x
z
y
JAEA-Technology 2009-002
- 41 -
Fig 63 製錬転換施設と各施設の近傍評価点との位置関係
JAEA-Technology 2009-002
- 42 -
Fig 64 製錬転換施設からのスカイシャイン線計算モデル
空気
1000m
19m 建屋天井高さ
379m
465m
579m
971m
1m 建屋床表面高さ
① ② ③ ④
① 製錬転換施設近傍評価点
② ウラン濃縮原型プラント施設近傍評価点
③ 濃縮工学施設近傍評価点
④ 廃棄物貯蔵施設近傍評価点
z
r
等方点線源
JAEA-Technology 2009-002
- 43 -
ドラム缶上段
ドラム缶中段
ドラム缶下段
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(ph
oto
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(ph
oto
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
Fig 65 線源強度(実測組成)
JAEA-Technology 2009-002
- 44 -
ドラム缶上段
ドラム缶中段
ドラム缶下段
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
Fig 66 線源強度(受入仕様)
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Fig 67 抜出し作業による外部被ばく線量
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流動媒体貯槽
Fig 68 抜出し作業による外部被ばく線量評価に用いた計算モデル
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ZZ
実測組成
0
100
200
300
400
500
600
700
800
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 69 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測組成
受入仕様
0
200
400
600
800
1000
1200
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 610 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様
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実測値(遮蔽有)
0
20
40
60
80
100
120
140
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 611 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測値(遮へい有)
受入仕様(遮蔽有)
0
50
100
150
200
250
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 612 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様(遮へい有)
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付録 流動媒体物性
評価対象である流動媒体の物性について述べる1 章で述べたように UF4から UF6への転換プロセスで
は流動媒体として焼結アルミナ粒(γ-アルミナ)を用いているまずγ-アルミナの物理的性質等 4) を以
下に示す
化合物名 酸化アルミニウム(γ)
ALUMINIUMOXIDE (γ)
化学式 Al2O3(γ)
外観的特徴 白色粉末
結晶系 立方(欠陥スピネル構造)
分子量 1020
融点沸点 α-アルミナへ転移(gt1000)
溶解度 水不溶
酸アルカリ難溶
次にγ‐アルミナの結晶構造について述べる一般にγ‐アルミナは欠陥をもったスピネル(Spinel)
構造を持つことが知られている5)スピネル構造とは立方格子でありこの構造をとる化合物の一般式は
AB2X4 である天然に産出する単結晶としてはMgAl2O4 があるその構造はO 原子がほぼ六方 密配
列をなしておりその八面体間隙に Al 原子四面体間隙に Mg 原子が占めている構造だと考えてよい
さて先ほど述べたとおりγ‐アルミナは前述のスピネル構造に欠陥をもつ構造を持つこれはスピネル
(MgAl2O4)構造では Al 原子Mg 原子と O 原子の比が単位格子内において 912 なのに対しγ‐アルミ
ナ(Al2O3)が Fig A1 のように完全なスピネル構造を持つと仮定した場合その組成比から Al 原子がひと
つ余分となるためであるこのためAl2O3 はスピネル構造から Al 原子が単位格子内よりひとつ欠けた欠
陥構造となりγ‐アルミナの結晶構造では欠陥の度合いにより様々な多形が存在する不規則な構造を
持つことになる 5)6)
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Fig A1 Al3O4(スピネル構造)
γ-Al2O3 では図の配列に Al
原子の欠陥が存在する
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国国際際単単位位系系((SSII))
乗数 接頭語 記号 乗数 接頭語 記号
1024 ヨ タ Y 10-1 デ シ d1021 ゼ タ Z 10-2 セ ン チ c1018 エ ク サ E 10-3 ミ リ m1015 ペ タ P 10-6 マイクロ micro1012 テ ラ T 10-9 ナ ノ n109 ギ ガ G 10-12 ピ コ p106 メ ガ M 10-15 フェムト f103 キ ロ k 10-18 ア ト a102 ヘ ク ト h 10-21 ゼ プ ト z101 デ カ da 10-24 ヨ ク ト y
表5SI 接頭語
名称 記号 SI 単位による値
分 min 1 min=60s時 h 1h =60 min=3600 s日 d 1 d=24 h=86 400 s度 deg 1deg=(π180) rad分 rsquo 1rsquo=(160)deg=(π10800) rad秒 rdquo 1rdquo=(160)rsquo=(π648000) rad
ヘクタール ha 1ha=1hm2=104m2
リットル Ll 1L=11=1dm3=103cm3=10-3m3
トン t 1t=103 kg
表6SIに属さないがSIと併用される単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
電 子 ボ ル ト eV 1eV=1602 176 53(14)times10-19Jダ ル ト ン Da 1Da=1660 538 86(28)times10-27kg統一原子質量単位 u 1u=1 Da天 文 単 位 ua 1ua=1495 978 706 91(6)times1011m
表7SIに属さないがSIと併用される単位でSI単位で表される数値が実験的に得られるもの
名称 記号 SI 単位で表される数値
キ ュ リ ー Ci 1 Ci=37times1010Bqレ ン ト ゲ ン R 1 R = 258times10-4Ckgラ ド rad 1 rad=1cGy=10-2Gyレ ム rem 1 rem=1 cSv=10-2Svガ ン マ γ 1γ=1 nT=10-9Tフ ェ ル ミ 1フェルミ=1 fm=10-15mメートル系カラット 1メートル系カラット = 200 mg = 2times10-4kgト ル Torr 1 Torr = (101 325760) Pa標 準 大 気 圧 atm 1 atm = 101 325 Pa
1cal=41858J(「15」カロリー)41868J(「IT」カロリー)4184J(「熱化学」カロリー)
ミ ク ロ ン micro 1 micro =1microm=10-6m
表10SIに属さないその他の単位の例
カ ロ リ ー cal
(a)SI接頭語は固有の名称と記号を持つ組立単位と組み合わせても使用できるしかし接頭語を付した単位はもはや コヒーレントではない(b)ラジアンとステラジアンは数字の1に対する単位の特別な名称で量についての情報をつたえるために使われる
実際には使用する時には記号rad及びsrが用いられるが習慣として組立単位としての記号である数字の1は明 示されない(c)測光学ではステラジアンという名称と記号srを単位の表し方の中にそのまま維持している
(d)ヘルツは周期現象についてのみベクレルは放射性核種の統計的過程についてのみ使用される
(e)セルシウス度はケルビンの特別な名称でセルシウス温度を表すために使用されるセルシウス度とケルビンの
単位の大きさは同一であるしたがって温度差や温度間隔を表す数値はどちらの単位で表しても同じである
(f)放射性核種の放射能(activity referred to a radionuclide)はしばしば誤った用語でrdquoradioactivityrdquoと記される
(g)単位シーベルト(PV200270205)についてはCIPM勧告2(CI-2002)を参照
(c)3元系のCGS単位系とSIでは直接比較できないため等号「 」
は対応関係を示すものである
(a)量濃度(amount concentration)は臨床化学の分野では物質濃度
(substance concentration)ともよばれる(b)これらは無次元量あるいは次元1をもつ量であるがそのこと を表す単位記号である数字の1は通常は表記しない
名称 記号SI 基本単位による
表し方
粘 度 パスカル秒 Pa s m-1 kg s-1
力 の モ ー メ ン ト ニュートンメートル N m m2 kg s-2
表 面 張 力 ニュートン毎メートル Nm kg s-2
角 速 度 ラジアン毎秒 rads m m-1 s-1=s-1
角 加 速 度 ラジアン毎秒毎秒 rads2 m m-1 s-2=s-2
熱 流 密 度 放 射 照 度 ワット毎平方メートル Wm2 kg s-3
熱 容 量 エ ン ト ロ ピ ー ジュール毎ケルビン JK m2 kg s-2 K-1
比熱容量比エントロピー ジュール毎キログラム毎ケルビン J(kg K) m2 s-2 K-1
比 エ ネ ル ギ ー ジュール毎キログラム Jkg m2 s-2
熱 伝 導 率 ワット毎メートル毎ケルビン W(m K) m kg s-3 K-1
体 積 エ ネ ル ギ ー ジュール毎立方メートル Jm3 m-1 kg s-2
電 界 の 強 さ ボルト毎メートル Vm m kg s-3 A-1
電 荷 密 度 クーロン毎立方メートル Cm3 m-3 sA表 面 電 荷 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA電 束 密 度 電 気 変 位 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA誘 電 率 ファラド毎メートル Fm m-3 kg-1 s4 A2
透 磁 率 ヘンリー毎メートル Hm m kg s-2 A-2
モ ル エ ネ ル ギ ー ジュール毎モル Jmol m2 kg s-2 mol-1
モルエントロピー モル熱容量ジュール毎モル毎ケルビン J(mol K) m2 kg s-2 K-1 mol-1
照射線量(X線及びγ線) クーロン毎キログラム Ckg kg-1 sA吸 収 線 量 率 グレイ毎秒 Gys m2 s-3
放 射 強 度 ワット毎ステラジアン Wsr m4 m-2 kg s-3=m2 kg s-3
放 射 輝 度 ワット毎平方メートル毎ステラジアン W(m2 sr) m2 m-2 kg s-3=kg s-3
酵 素 活 性 濃 度 カタール毎立方メートル katm3 m-3 s-1 mol
表4単位の中に固有の名称と記号を含むSI組立単位の例
組立量SI 組立単位
名称 記号面 積 平方メートル m2
体 積 立法メートル m3
速 さ 速 度 メートル毎秒 ms加 速 度 メートル毎秒毎秒 ms2
波 数 毎メートル m-1
密 度 質 量 密 度 キログラム毎立方メートル kgm3
面 積 密 度 キログラム毎平方メートル kgm2
比 体 積 立方メートル毎キログラム m3kg電 流 密 度 アンペア毎平方メートル Am2
磁 界 の 強 さ アンペア毎メートル Am量 濃 度 (a) 濃 度 モル毎立方メートル molm3
質 量 濃 度 キログラム毎立法メートル kgm3
輝 度 カンデラ毎平方メートル cdm2
屈 折 率 (b) (数字の) 1 1比 透 磁 率 (b) (数字の) 1 1
組立量SI 基本単位
表2基本単位を用いて表されるSI組立単位の例
名称 記号他のSI単位による
表し方SI基本単位による
表し方平 面 角 ラジアン(b) rad 1(b) mm立 体 角 ステラジアン(b) sr(c) 1(b) m2m2
周 波 数 ヘルツ(d) Hz s-1
力 ニュートン N m kg s-2
圧 力 応 力 パスカル Pa Nm2 m-1 kg s-2
エ ネ ル ギ ー 仕 事 熱 量 ジュール J N m m2 kg s-2
仕 事 率 工 率 放 射 束 ワット W Js m2 kg s-3
電 荷 電 気 量 クーロン C s A電 位 差 ( 電 圧 ) 起 電 力 ボルト V WA m2 kg s-3 A-1
静 電 容 量 ファラド F CV m-2 kg-1 s4 A2
電 気 抵 抗 オーム Ω VA m2 kg s-3 A-2
コ ン ダ ク タ ン ス ジーメンス S AV m-2 kg-1 s3 A2
磁 束 ウエーバ Wb Vs m2 kg s-2 A-1
磁 束 密 度 テスラ T Wbm2 kg s-2 A-1
イ ン ダ ク タ ン ス ヘンリー H WbA m2 kg s-2 A-2
セ ル シ ウ ス 温 度 セルシウス度(e) K光 束 ルーメン lm cd sr(c) cd照 度 ルクス lx lmm2 m-2 cd放射性核種の放射能( f ) ベクレル(d) Bq s-1
吸収線量 比エネルギー分与カーマ
グレイ Gy Jkg m2 s-2
線量当量 周辺線量当量 方向
性線量当量 個人線量当量シーベルト(g) Sv Jkg m2 s-2
酸 素 活 性 カタール kat s-1 mol
表3固有の名称と記号で表されるSI組立単位SI 組立単位
組立量
名称 記号 SI 単位で表される数値
バ ー ル bar 1bar=01MPa=100kPa=105Pa水銀柱ミリメートル mmHg 1mmHg=133322Paオングストローム Å 1Å=01nm=100pm=10-10m海 里 M 1M=1852mバ ー ン b 1b=100fm2=(10-12cm)2=10-28m2
ノ ッ ト kn 1kn=(18523600)msネ ー パ Npベ ル B
デ ジ ベ ル dB
表8SIに属さないがSIと併用されるその他の単位
SI単位との数値的な関係は 対数量の定義に依存
名称 記号
長 さ メ ー ト ル m質 量 キログラム kg時 間 秒 s電 流 ア ン ペ ア A熱力学温度 ケ ル ビ ン K物 質 量 モ ル mol光 度 カ ン デ ラ cd
基本量SI 基本単位
表1SI 基本単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
エ ル グ erg 1 erg=10-7 Jダ イ ン dyn 1 dyn=10-5Nポ ア ズ P 1 P=1 dyn s cm-2=01Pa sス ト ー ク ス St 1 St =1cm2 s-1=10-4m2 s-1
ス チ ル ブ sb 1 sb =1cd cm-2=104cd m-2
フ ォ ト ph 1 ph=1cd sr cm-2 104lxガ ル Gal 1 Gal =1cm s-2=10-2ms-2
マ ク ス ウ ェ ル Mx 1 Mx = 1G cm2=10-8Wbガ ウ ス G 1 G =1Mx cm-2 =10-4Tエルステッド( c ) Oe 1 Oe (1034π)A m-1
表9固有の名称をもつCGS組立単位
(第8版2006年改訂)
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ltlt ASCII85EncodePages false AllowTransparency false AutoPositionEPSFiles true AutoRotatePages None Binding Left CalGrayProfile (Dot Gain 20) CalRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CalCMYKProfile (US Web Coated 050SWOP051 v2) sRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CannotEmbedFontPolicy Warning CompatibilityLevel 13 CompressObjects Tags CompressPages true ConvertImagesToIndexed true PassThroughJPEGImages true CreateJDFFile false CreateJobTicket false DefaultRenderingIntent Default DetectBlends true ColorConversionStrategy LeaveColorUnchanged DoThumbnails false EmbedAllFonts true EmbedJobOptions true DSCReportingLevel 0 SyntheticBoldness 100 EmitDSCWarnings false EndPage -1 ImageMemory 1048576 LockDistillerParams false MaxSubsetPct 100 Optimize false OPM 1 ParseDSCComments true ParseDSCCommentsForDocInfo true PreserveCopyPage true PreserveEPSInfo true PreserveHalftoneInfo false PreserveOPIComments false PreserveOverprintSettings true StartPage 1 SubsetFonts true TransferFunctionInfo Apply 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quality pre-press printing The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 50 and later These settings require font embedding) FRA 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 DEU 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PTB 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ITA 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NOR 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 SVE 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 KOR 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 CHS 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1 序論
製錬転換施設ではウラン転換技術開発の一環としてサイクル機構(現日本原子力研究開発機構)
東海再処理工場で回収された濃縮度 1前後の回収ウラン(化学形UO3)を受け入れ回収ウランの UF6
転換を行っている人形峠の回収ウラン転換プロセスでは四フッ化ウラン(UF4)を六フッ化ウラン(UF6)
にフッ化する工程で Fig 11 に示した流動床型反応炉及びフレーム型反応炉を採用している流動床型
反応炉ではUF4 と F2 ガスのマイルドな化学反応を維持することを目的としてUF4 と F2 ガスを焼結アルミ
ナ粒の流動媒体の中で反応させているつまり流動床型反応炉は焼結アルミナを流動媒体とする流
動床に UF4 粉体を連続的に供給し下部から反応ガスとしてフッ素ガス(F2)を流動ガスとして窒素ガス
(N2)をそれぞれ供給し反応生成物として六フッ化ウラン(UF6)ガスを得る方式である流動媒体はUF4
等の不揮発性のフッ化物等の蓄積があるため定期的に交換される交換された使用済流動媒体につ
いては製錬転換施設内の使用済流動媒体貯槽に一時的に保管されるまた貯槽中の使用済流動媒
の一部は抜き出されてドラム缶に封入し製錬転換施設内に保管されているドラム缶で保管している
使用済流動媒体は約 10ton現状貯槽で保管している使用済流動媒体は約 10ton であるなおフレー
ム型反応炉は炉上部から四フッ化ウラン(UF4)粉体と窒素ガス(N2)で若干希釈したフッ素ガス(F2)ガ
スを供給し粉体が炉内を分散落下していく間にフッ化反応を行わせ炉下部から六フッ化ウラン(UF6)
ガスを得る方式である反応式はUF4(固)+F2(気)rarrUF6(気)である
使用済流動媒体貯槽の解体撤去では解体撤去の前作業として使用済流動媒体を貯槽から抜出
しドラム缶に詰め替えるその後貯槽を解体撤去するこれら一連の作業では製錬転換施設の地下
コンクリート中に設置されている使用済流動媒体貯槽から使用済流動媒体を地上のドラム缶に移すため
媒体に同伴している回収ウランを線源とする放射線の遮へい条件が大きく変る事になるしたがって製
錬転換施設や隣接する施設の周辺監視区域境界上での外部被ばく線量に影響を及ぼす事が考えられ
るまた使用済流動媒体には回収ウランが同伴しているためドラム缶への詰め替え作業時の作業員の
被ばく線量が問題となる可能性があるそこで使用済流動媒体貯槽の解体撤去にあたっては以下の
ような外部被ばく線量の評価を実施した
①使用済流動媒体のγ線計測データから使用済流動媒体中に含まれる核種を推定するまた使用
済流動媒体の保管状態についても検討する
②使用済流動媒体中の核種から放射されるγ線量から核種組成を推定する計算にはMCNP コード
を用いる
③推定した核種組成で回収ウラン1gから放射される線量を計算する計算にはORIGEN2 コードを用
いる
④使用済流動媒体を充填したドラム缶を線源として周辺監視区域境界上での外部被ばく線量を計算
するまた移送中の流動媒体を線源として作業者の外部被ばく線量を計算する計算には
QAD-CGGP2 コードと G33-GP コードを用いる
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2 使用済流動媒体γ線計測
使用済流動媒体に付着している核種組成を評価するため既に抜出し済みの使用済流動媒体を封入
したドラム缶のγ線計測を行うまた現状貯槽内で保管している使用済流動媒体についても線量の強
度と核種組成を確認するためγ線計測を行う
21 ドラム缶のγ線計測
以下の方法によりドラム缶に封入されている使用済流動媒体の各種組成は Ge 検出器を用いたγ
線計測から得られるγ線スペクトルを用い評価する
測定装置の構成は次のとおりである(Fig 21 参照)
Ge 検出器モデル EGampG ORTEC GEM-30185-S
Ge 結晶のタイプ 高純度ゲルマニウム(HPGe)同軸型
濃縮プラントにて行われた IF7 処理試験でもγ線測定の実施実績がある用いられた検出器は上述
の検出器と同モデルである測定結果はγ線ピークを十分に捉えていたしたがって本測定の計測
時間は IF7 処理試験での計測時間 1)を参考としたまたドラム缶内の回収ウラン分布に偏りがある可
能性を考慮しドラム缶計測位置は三ヶ所を測定した以上の計測条件をまとめると次のとおりである
検出器 計測時間 計測位置
Ge検出器 3000 秒 ドラム缶の上部
Ge検出器 3000 秒 ドラム缶の中部 ドラム缶
Ge検出器 3000 秒 ドラム缶の下部
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ドラム缶のγ線スペクトルを Fig 221~3 に示すこのスペクトルから使用済流動媒体から以下のピ
ークが放射されることがわかる
核種 娘核種 エネルギー(keV)
212Pb 2387
212Bi 727316205 232U
208Tl 5107583186051592(DE)
235U - 1857
238U 234mPa 1001
ここで212Pb212Bi208Tl は 232U と 236U に共通の娘核種である崩壊系列を Fig 231 と Fig
232 に示す232U と 236U の崩壊で放射されるγ線エネルギーを Table 21 に示すまた232U と
236U の放射能を Fig 241 と Fig 242 に示すTable 21 及び Fig 231~242 から分かるように 236U
が存在していた場合これらの核種の他に 228Ac なども観測される
これらの値を用い228Ac から放射されるγ線と 208Tl から放射されるγ線を比較する(このときエ
ネルギーの近いγ線で比較する)またドラム缶内に保管されている使用済流動媒体は UF6 転換試
験として行われた中規模試験(1988 年度~1990 年度)の際に発生した使用済流動媒体である2)した
がって放射能は 20 年後の値を用いた
γ線エネルギー 放射割合 放射能
208Tl 860564 keV 1242 394times10-4
228Ac 911204 keV 258 136times10-3
これから仮に 236U が存在する場合860564 keV のピークと同程度の強度の 911204 keV のピー
クが存在することが分かるしかしγ線スペクトル計測データには 911204 keV のピークはみられない
ため236U は存在せず212Pb212Bi208Tl は 232U を起源とした娘核種であると考えられるこの結
果から使用済流動媒体中に含まれる放射性物質は 232U235U238U であると推定できる
使用済流動媒体中に含まれる放射性物質(232U235U238U とその娘核種)から放射されるγ線
ピークの計数率を Table 22 に示す
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22 貯槽のγ線計測
使用済流動媒体貯槽は周囲をコンクリートで囲まれており使用済流動媒体中の回収ウランから放
射されるγ線は強く遮へいされると考えられるこのためウランの同位体から放射される低エネルギー
のγ線の計測は難しいが 208Tl から放射されるエネルギーの高いγ線は検出できる可能性がある
着目するエネルギーは次のとおりである
γ線エネルギー 放射割合
208Tl 2614533 keV 99
ところでエネルギー分解能が高い Ge 検出器では検出範囲を 2000 keV までに設定しているため
208Tl から放出されるγ線の計測を行うことが出来ないしたがって使用済流動媒体貯槽の計測には
2000 keV 以上の検出範囲を設定している NaI 検出器を用いるNaI 検出器によるγ線計測を行い
208Tl などのピークを確認し使用済流動媒体の保管状況を確認するさらに空間線量を計算し使
用済流動媒体の保管量について検討する
ただしNaI 検出器の計測結果を検証するため空間線量の高い貯槽を対象として Ge 検出器による
γ線計測を行った
測定装置の構成は次のとおりである
NaI 検出器モデル SCIONIX 社 76B763 型
NaI 結晶のタイプ 3rdquoφtimes3rdquoシリンダ型(76times76mm)
Ge 検出器モデル EGampG ORTEC GEM-30185-S
Ge 結晶のタイプ 高純度ゲルマニウム(HPGe)同軸型
計測時間は前述と同様に IF7 処理試験での計測時間 1)を参考としている計測位置は各貯槽の抜き
出し口マンホール上及び各貯槽の投入口の中間地点となる貯槽中央部とした(Fig 251~3 参照)以
上の計測条件をまとめると次のとおりである
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検出器 計測時間 計測位置
NaI検出器 3000 秒 貯槽中央部
NaI検出器 3000 秒 貯槽 V-609 のマンホールの上
NaI検出器 3000 秒 貯槽 V-610 のマンホールの上
NaI検出器 3000 秒 貯槽 V-611 のマンホールの上
NaI検出器 3000 秒 貯槽 V-612 のマンホールの上
貯槽
Ge検出器 3000 秒 貯槽 V-610 のマンホールの上
NaI 検出器で計測したγ線スペクトルを Fig 261~5 に示すスペクトルから 208Tl のピークが検出さ
れていることがわかる空間線量のエネルギー範囲ごとの計算結果を Fig 27 にしめす計算には
「SEIKO EGampG Gamma Studio 3rd Edition 空間線量分析プログラム(Peel-OFF 法)」3)を用いたエネ
ルギー範囲ごとの空間線量を合計した結果を Fig 28 に示すGe 検出器での計測は空間線量の高
い貯槽 V-610 について実施したGe 検出器での貯槽 V-610 の計測結果を Fig 29 に示す
貯槽 V-610 のγ線スペクトルから235U から放射される 1857keV のγ線や 234mPa(238U)から放
射される 10010keV のγ線は強く遮へいされている一方232U の娘核種の 212Pb212Bi208Tl か
ら放射されるγ線はあまり遮へいされていないと考えられるこれはFig 231 に示したように232U が
崩壊して 212Pb212Bi208Tl に壊変する前に 220Rn に壊変しラドンガス(220Rn)となって使用済流
動媒体の投入口抜出口の隙間に拡がりそこで 212Pb212Bi208Tl に壊変してγ線を放出するた
めコンクリートの遮へいを強く受けないことが原因と推定できるこのことから使用済流動媒体貯槽
上部の空間にはラドンガス(220Rn)が充満していると推定される
ここでラドンガス(220Rn)の量は貯槽での使用済流動媒体保管量に比例していると考えられるこ
の事から 4 槽の流動媒体保管量は貯槽 V-610 の使用済流動媒体保管量が多く貯槽 V-609 と貯槽
V-612の使用済流動媒体保管量が同程度で貯槽V-611の使用済流動媒体保管量はほとんどないこ
とが推定される
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3 核種組成評価
ドラム缶に保管された使用済流動媒体中の回収ウランの核種組成を評価するため使用済流動媒体
中に含まれる核種をγ線スペクトルから特定しそれぞれの核種から放射されるγ線強度から核種の重
量を計算する得られた核種ごとの重量から回収ウランの核種組成を計算する
核種ごとの重量の計算にはそれぞれの核種から放射されるγ線ピークの計数率と放射されるγ線エ
ネルギーごとの放射能と放射割合が必要であるまたそれぞれの核種が分布している使用済流動媒体
の分布形状と密度が必要になる
ドラム缶のγ線計測結果から使用済流動媒体に含まれる核種はγ線スペクトルから 232U235U
238U に特定されるそれぞれの核種から放射される各エネルギーでのγ線計数率は Table 22 に示した
値を用いる
それぞれの核種の放射能は次のとおりである
核種 放射能
235U 79994 Stable
232U 212Pb 67081E+11 20year
232U 208Tl 24106E+11 20year
238U Pa234m 12443 Stable
またそれぞれの核種の放出割合は次のとおりである
核種 γ線エネルギー(keV) Ig ()
235U 1857 572
232U 212Pb 2387 433
232U 208Tl 5835 845
238U Pa234m 10010 0837
使用済流動媒体の分布形状はドラム缶内に均一に分布していると仮定するドラム缶に保管されてい
る使用済流動媒体の密度は次のとおりである密度は内容量とドラム缶内容積から計算した値である
(Fig 21 参照)
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密度
使用済流動媒体 117 gcm3
ドラム缶内の使用済流動媒体中のウラン含有率及びウラン重量を推定する推定の結果ウラン含有
率は 15であった以下に推定手順を示す
まず使用済流動媒体中のウラン含有比率をパラメータとしその値を変化させていくとウラン重量とその
他元素の重量は以下の通りとなる
重量(g) ウラン含有率
U AlOF
10 24850 223650
15 37275 211225
20 49700 198800
25 62125 186375
30 74550 173950
35 86975 161525
40 99400 149100
次に使用済流動媒体は含まれているウランの量で遮へい効果が異なるつまり使用済流動媒体中
のウランの含有比率によりγ線計数率が異なるそこで各ウラン含有率での遮へい効果から導かれるγ
線計数率理論値と Table 22 で示したγ線係数率との比から 232U235U の重量の計算が可能となる
各ウラン含有率での計算結果は下記のとおりとなった
γ線計数率理論値(cps) 重量計算値(g) ウラン
含有率
() 235U 238U 235U 238U U
仮定ウラン量(g)
10 1637 00054 277 36451 36728 24850
15 1295 00053 350 36881 37231 37275
20 1051 00053 431 37174 37605 49700
25 0922 00053 492 37322 37814 62125
30 0823 00052 551 37697 38249 74550
35 0708 00052 640 38236 38876 86975
40 0647 00051 700 38790 39490 99400
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各項目の内容は次のことを示している
①γ線計数率理論値 235U
ドラム缶内に 1g の 235U が存在する場合計測されるγ線計数率理論値
②γ線計数率理論値 238U
ドラム缶内に 1g の 238U が存在する場合計測されるγ線計数率理論値
③重量計算値 235U
γ線計数率理論値 235U と Table 22 に示したγ線係数実測値から計算した 235U 量
④重量計算値 238U
γ線計数率理論値 238U と Table 22 に示したγ線係数実測値から計算した 238U 量
⑤重量計算値 U
計算した 235U 量と 238U 量の合計
⑥仮定ウラン量
あるウラン含有比率でのドラム缶内部のウラン重量
以上の結果からウランの含有比率を 15と仮定した場合のドラム缶内のウラン重量とウラン含有比率
が 15時のγ線計数率理論値及び実測γ線計数率から導かれるウラン量がほぼ一致しているためウラ
ン含有比率は約 15と推定されるそのため使用済流動媒体中の核種(232U)の計算にもウラン含有率
15を用いる
ウラン含有率 15時のドラム缶内部の 232U235U238U 量の計算結果を Table 31 に示すなお
232U については212Pb208Tl から放射されるγ線を用いて 2 種類の計算を行った計算結果は
ほぼ一致しているまた232U と 235U の濃度を Table 32 に示す
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4 UO3 分析データ
3 章に示したドラム缶のγ線計測データから求めたウラン同位体組成が妥当であるかどうかを検証す
るためUF6 転換試験での UO3 分析データを整理する
UF6 転換試験は中規模試験(1988 年度~1990 年度)と実用化規模試験(1991 年度~1999 年度)が
行われた2) 中規模試験で発生した使用済流動媒体がドラム缶で保管され実用化規模試験で発生し
た使用済流動媒体が貯槽で保管されているそれぞれの試験で発生した使用済流動媒体のウラン同位
体の組成比を評価する
41 中規模試験
中規模試験では約 40t-U の回収ウランを転換したこのとき UO3 の代表サンプルについての分析
が行われている
UO3 収納容器 178
代表サンプル 32
UO3 収納容器充填量 240kgU
サンプル分析値の平均を Table 41 に示すまた232U 及び 235U についてのサンプル分析値の分
布を Fig 41 に示すTable 32 に示したドラム缶のγ線計測結果から求めたウラン同位体の組成比が
サンプル分析値の平均と同程度の値である事からドラム缶のγ線計測による組成の評価は妥当であ
ると考えられる
42 実用化規模試験
実用化規模試験では[フェーズ1](1991 年度~1997 年度)で約 214t-U の回収ウランを転換した
また[フェーズ2](1998 年度~1999 年度)で約 79t-U の回収ウランを転換したこのとき UO3 の代表
サンプルについての分析が行われている
UO3 ポット 1724
代表サンプル 110
UO3 ポット充填量 230kgU
サンプル分析値の平均を Table 42 に示すサンプル分析値の分布を Fig 42 に示す
実用化規模試験時の管理記録より判明している各貯槽への使用済流動媒体投入量は V-610 が
も多く投入されており次いで V-609V-612 が同程度であったなおV-611には投入されていない
Table 43 に各貯槽の使用済流動媒体保管量を示す
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Table 32 と Table 412 は 232U235U 共に同程度の値を示しておりドラム缶のγ線計測による組
成評価結果は UO3 分析データと対応がつくと考えられる
貯槽の空間線量測定結果である Fig 28 は Table 43 と比較した場合各貯槽の大小関係が類似し
ているしたがって使用済流動媒体貯槽の空間線量測定結果と使用済流動媒体保管量とは対応し
ていると考えられる
5 線源強度
ORIGEN コードで RU1g から放射される線量(18 群)を計算する計算はドラム缶のγ線計測で評価し
た組成についてと受入仕様について行う受入仕様は 232U235U の分析値の上限である計算結果を
Table 51 に示す
232U(ppbU) 235U()
実測組成(20yr 経過) 071 094
受入仕様(10yr 経過) 15 13
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6 外部被ばく線量計算
61 周辺監視区域境界上での外部被ばく線量
Table 51 に示した放射線量(18 群)を使用しQAD コード及び G33 コードで直接線及びスカイシャ
イン線を計算し外部被ばく線量を評価した計算は実測組成及び受入仕様について行った
3 章及び Table 43 より貯槽内にはウランの含有率が約 15の使用済流動媒体が約 87ton 程度保管
されていることが確認されているただし計算には安全側に評価するためウラン含有率を 30と仮定
したこれは Fig 42 より求めた Table 42 の平均分析値に対して分析値の 大値は 2 倍程度の値を示
していためである貯槽内の使用済流動媒体保管量も安全側に評価するため10ton と仮定したした
がって今回の計算ではドラム缶 1 本当たりの充てん量を 200kgウラン量は 60kg としドラム缶 50 本
に使用済流動媒体を詰め込んだものとして計算を行っている計算結果は Table 61 及び Table 62 に
示す
直接線による被ばく線量を求める際に用いた計算形状は Fig 61~3 に示すFig 61 は線源であるド
ラム缶及びその保管場所となる製錬転換施設位置関係を示している周辺監視区域境界上での被ば
く線量を評価するにあたり安全側に評価出来る様製錬施設の計算形状を詳細な形状ではなく施
設の外壁のみを計算形状として入力した壁の材質はコンクリートとした
Fig 62では前述のドラム缶50本を三段に積み上げ保管した状況を図示している下の段から順にド
ラム缶の本数は 25169 本と考えているウランは全てのドラム缶内に均一分布しているものとして仮
定Table 63 は各段のウラン量を示したものである
Fig 63 は製錬転換施設と周辺監視区域境界上の評価点との位置関係を示したものであるそれぞ
れの評価点は製錬転換施設の も近い周辺監視区域境界及び他の施設から も近い周辺監視区域
境界を評価点として採用している
Fig 64は一度大気中へ放射され散乱により評価点へ到達するスカイシャイン線による外部被ばく
線量を求める際に用いた計算形状を示しているスカイシャイン線の計算にて用いる等方点線源は
次のように求めたFig 61 で示した計算形状より線源から建屋天井外側までの遮へい計算を QAD コ
ードにより行い天井外側での線源強度の平均値を求めたこの平均値に建屋天井の面積を乗じたも
のを等方点線源とした平均値を求める際に用いた各線源強度の位置は天井を水平軸(x 軸)方向へ
7 分割垂直軸(y 軸)方向へ 5 分割した格子を考えその格子点状とした(線源の位置座標は原点)
建屋天井の線源強度のうち外部被ばく線量への寄与が大きいγ線エネルギー275MeV の線源強度
分布を Fig 65~6 に示す以上より求められた線源強度の平均値は Table 64 に示す
62 抜出し作業による外部被ばく線量の検討
次に使用済流動媒体貯槽の解体撤去を行うに辺り貯槽内の使用済流動媒体を抜出す作業が必要
となる本節では使用済流動媒体の抜出し作業を行う際に作業員が受ける外部被ばく線量について
計算検討を行った想定している外部被ばく状況は次の通りである貯槽からドラム缶への移し替え
の際に使用するホースを使用済流動媒体が通過する時にホース越しから被ばくする単位時間当たり
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の外部被ばく線量はホース内を通過する使用済流動媒体の流量及び作業員とホースとの距離に
依存(Fig 67 参照)
次に使用した計算形状を Fig 68 に示す本計算ではホースには遮へい効果がないものと仮定し
計算を行った61 節と同様に Table 51 に示した放射線量(18 群)を使用しQAD コードで作業員が
受ける直接線の外部被ばく線量を計算したTable 65 は遮へいが存在しない場合の各評価点におけ
る抜出し作業期間中に使用済流動媒体から受ける総外部被ばく線量を示している
Table 65 より抜出し作業における外部被ばく線量は使用済流動媒体から 30cmの位置では作業期
間中の累計ではあるが24mSv という結果を得たこの値は放射線業務従事者の線量限度である年間
50mSv の約 50に相当する次に一日の作業時間を 5 時間とし抜出し作業の工程日数を 1~3 週間
と変化させたときの1時間あたりの外部被ばく線量を検討した(Fig 69~10)
Fig 69~10 より十分な期間作業日数をとり作業員を交代させることにより 1 時間あたりの被ばく線
量を低減させることが可能なことが分かる次に線源から 15 の位置に遮へい物として 1 の鉛の板
がある状況で計算を行ったその結果を Table 66 に示す
また遮へいを行いつつ抜出し作業の工程日数を1~3 週間と変化させた場合の 1 時間あたりの被
ばく線量は Fig 611~12 の通りである
Fig 611~12 より作業日数をとり作業員を交代しながらかつ適切な防護措置をとることにより使用済
流動媒体の抜出し作業が安全に進められると考えられる
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7 結論
使用済流動媒体貯槽の解体撤去による周辺監視区域境界上での外部被ばく線量への影響を評価し
たγ線計測データの解析の結果使用済流動媒体中に含まれる放射性物質は 232U235U238U で
あり原料(UO3)受入時の組成のまま流動媒体中に移行していると評価したこの結果をもとに計測に
よるウラン同位体組成と受入仕様のウラン同位体組成でそれぞれ周辺監視区域境界上での外部被ばく
線量を計算したこの結果使用済流動媒体の抜出しによる周辺監視区域境界上での外部被ばく線量
の値は も高い値を示したもので 01μSvyear であったここで事業所の各区域境界における線量
限度は告示第 10 条第 2 項第 1 号に「工場又は事業所の境界及び工場又は事業所内の人が居住する区
域」は 3 月間 250μSv とされているこの値は 1mSvyear ということになり今回の評価結果である 01μ
Svyear は十分小さい値であると考える
また使用済流動媒体貯槽の解体撤去を行うために貯槽内の使用済流動媒体抜出し作業が必要で
あるそのため使用済流動媒体抜出し作業時の外部被ばく線量を評価したこの結果作業期間中に
受ける外部被ばく線量の累計はもっとも高い場合で 24mSv という結果を得たこの値は人形峠センタ
ーにて設定されている放射線業務従事者の線量限度である年間 50mSv の 50に相当する次に遮へ
いを行いながら抜出し作業を行う場合の外部被ばく線量について評価したこの結果1mm の鉛板で遮
へいをした場合同じ評価点での外部被ばく線量の累計は 3~6mSv つまり遮へいを行わない場合の外
部被ばく線量の 20~25程度まで低減出来ることが分かったまた年間被ばく線量の限度設定値である
50mSv を1 週間を 5 日間1 日あたりの作業時間を 5 時間として考えると 1 時間あたりの被ばく線量限度
は約40μSv相当となるしたがって実測値による計算結果では使用済流動媒体抜出し作業は総作業
日数を10日以上使用済流動媒体から50程度の距離をとり適切な防護措置を施すことにより満足す
ることを確認した同様に受入仕様では 1m 程度の距離をとることが必要であると確認した
参考文献
1)A EMA et al ldquoTechnology Development of System Chemical Decontamination Using Iodine
Heptafluoride Gasrdquo JAEA-Technology 2008-037 (2008)
2)天本 一平 ldquoウラン転換技術開発rdquoサイクル機構技報 No9 p65-74 (2000)
3)文部科学省 ldquo放射能測定法シリーズ 20 空間γ線スペクトル測定法rdquo (1990)
4)日本化学会編 ldquo改訂 4 版化学便覧基礎編Ⅰrdquo 丸善株式会社 pI-120 (1993)
5)結晶工学ハンドブック編集委員会編 ldquo結晶工学ハンドブックrdquo 共立出版株式会社 p47-48
(1971)
6)加藤 誠軌 ldquoセラミックス基礎講座 3 東京工業工学部無機材料工学科編 X線回折分析rdquo
内田老鶴圃 p84-86 (1990)
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Table 21 γ線エネルギー(232U236U)
232U 236U
Eg (keV) Ig () Eg (keV) Ig ()
57766 5 01999 18 236U 11275 2 0019 2
129065 1 00682 4 232Th 14086 2 0021 4 232U
270245 2 000316 5 228Ra 1352 2 16
84373 3 122 2 129065 1 242 9 228Th
215983 5 0254 3 209253 6 389 7
224Ra 240986 6 410 5 270245 2 346 6
220Rn 54976 4 0114 17 328000 6 295 12
216Po 8049 5 00019 3 338320 3 1127 19
238632 2 433 4 463004 6 440 7 212Pb
300087 10 328 3 794947 5 425 7
727330 9 658 5 911204 4 258 4
78537 8 1102 13 964766 10 499 9 212Bi
162050 10 149 3 968971 17 158 3
277351 10 631 9
228Ac
158819 3 322 8
51077 10 226 3
583191 2 845 7
76313 8 181 5
860564 5 1242 10
2614533 13 99
208Tl
1592 DE
darr
228Thrarr224Ra
darr
220Rnrarr216Po
darr
212Pbrarr212Birarr208Tl
Table 22 各γ線ピークのγ線計数率
核種 γ線エネルギー(keV) γ線計数率(cps)
235U 1857 4534
232U 212Pb 2387 2986
232U 208Tl 5835 2578
238U Pa234m 10010 1971
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Table 31 ドラム缶内のウラン量(232U235U238U)
核種 γ線計数率理
論値(cps)
γ線計数率
(cps) 重量(g)
235U(1857 keV) 129 4534 350
212Pb(2387 keV) 111E+07 2986 0000027
208Tl(5835 keV) 100E+07 2578 0000026
平均 0000026
234mPa(10010 keV) 001 1971 36881
Table 32 232U と 235U の濃度
232U(ppbU) 235U(wt)
ドラム缶 071 094
Table 41 中規模試験でのウラン同位体の分析値
232U(ppbU) 235U()
平均 078 104
Table 42 実用化規模試験でのウラン同位体の分析値
232U(ppbU) 235U()
平均 058 105
Table 43 使用済流動媒体保管量
V-609 V-610 V-611 V-612
H3~6 1625 125 125
H7 525 500
H8 2610
H9 375
H10 750 1265
H11 850
合計 2150 4360 0 2240
(単位kg)
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Table 51 放射線量(18 群)
エネルギー 実測組成(20yr 経過) 受入仕様(10yr 経過)
100E-02 1032E+04 1102E+04
250E-02 1475E+03 1561E+03
375E-02 9006E+02 9344E+02
575E-02 1843E+03 1880E+03
850E-02 1909E+03 2209E+03
125E-01 6887E+02 7524E+02
225E-01 1403E+03 1918E+03
375E-01 3339E+02 3586E+02
575E-01 3529E+02 5918E+02
850E-01 1955E+02 3063E+02
125E+00 8291E+01 8900E+01
175E+00 2785E+01 4845E+01
225E+00 3476E-03 3465E-03
275E+00 1597E+02 3678E+02
350E+00 1776E-03 1770E-03
500E+00 7633E-04 7608E-04
700E+00 8791E-05 8761E-05
950E+00 1011E-05 1007E-05
Table 61 被ばく線量計算結果(実測組成)
直接線 スカイシャイン 小計
ウラン濃縮原型プラント 0053 0015 0068
濃縮工学施設 0017 0007 0024
製錬転換施設 0101 0036 0137
廃棄物貯蔵施設 0002 0001 0002
(単位μSvyear)
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Table 62 被ばく線量計算結果(受入仕様)
直接線 スカイシャイン 小計
ウラン濃縮原型プラント 0115 0029 0144
濃縮工学施設 0038 0013 0051
製錬転換施設 0219 0054 0273
廃棄物貯蔵施設 0004 0001 0005
(単位μSvyear)
Table 63 各段のウラン分布量
本数 ウラン量(単位 U)
下段 25 1500
中段 16 960
上段 9 540
小計 50 3000
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Table 64 等方点線源強度(平均値)
実測組成 受入仕様
100E-02 2553E-35 2726E-35
250E-02 9678E-20 1024E-19
375E-02 3523E-13 3655E-13
575E-02 3750E-10 3824E-10
850E-02 5237E-09 6060E-09
125E-01 3870E-09 4228E-09
225E-01 2054E-08 2808E-08
375E-01 1057E-08 1135E-08
575E-01 1730E-08 2901E-08
850E-01 1340E-08 2099E-08
125E+00 7827E-09 8402E-09
175E+00 3463E-09 6025E-09
225E+00 5282E-13 5266E-13
275E+00 2840E-08 6540E-08
350E+00 3782E-13 3770E-13
500E+00 2057E-13 2050E-13
700E+00 2810E-14 2800E-14
950E+00 3594E-15 3580E-15
(単位 2sec)
Table 65 各評価点における作業期間中の合計被ばく線量
評価点1(30cm) 評価点 2(50cm) 評価点 3(100 )
実測組成 168times10 765 224
受入仕様 244times10 111times10 327
(単位mSv)
Table 66 遮へい物を設置した場合の各評価点における作業期間中の合計被ばく線量
評価点1(30cm) 評価点 2(50cm) 評価点 3(100 )
実測組成 316 156 0488
受入仕様 592 291 0904
(単位mSv)
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Fig 11 流動床型反応炉
脱水転換室機器配置CAD図
電気炉
F2ガス入口
流動床
UF4
UF6ガス出口
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Fig 21 Ge 検出器(左図)ドラム缶計測位置(右図)
ドラム缶
内容量2485kg
中
上
下
内径567plusmn3mm
内高830plusmn10mm
板厚16mm
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05
10
15
20
25
30
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
235U
1857
keV
212Pb(
232U
)2387
keV
234mPa(
238U
)1001ke
V
208T
l(232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
234T
h(2
38U
)1128
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
22
1 γ
線ス
ペク
トル
(ドラ
ム缶
上)
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0
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
235U
1857
keV
212Pb(
232U
)2387
keV
234mPa(
238U
)1001ke
V
208Tl(
232U
)5831
keV
208Tl(
232U
)5107
keV
234T
h(2
38U
)1128
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
22
2 γ
線ス
ペク
トル
(ドラ
ム缶
中)
JAEA-Technology 2009-002
- 22 -
Fig 323 γ線スペクトル(ドラム缶下)
0
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
235U185
7ke
V
212Pb(
232U
)2387
keV
234mPa(
238U
)1001ke
V
208Tl(
232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
234T
h(2
38U
)1128
keV
208Tl(
232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212Bi(
232U
)16205
keV
208Tl(
232U
)1592ke
V
228
Ac9112
keV
Fig
22
3 γ
線ス
ペク
トル
(ドラ
ム缶
下)
JAEA-Technology 2009-002
- 23 -
232U (689yr)
α decay
228Th (19116yr)
α decay
224Ra (366day)
α decay
220Rn (556sec)
α decay
216Po (0145sec)
α decay
212Pb (1064hr)
β- decay
212Bi (6055min)
3594 α decay 6406 β- decay
208Tl (3053min) 212Po (0299sec)
β- decay α decay
208Pb (stable)
Fig 231 232U 崩壊系列
JAEA-Technology 2009-002
- 24 -
236U (2342times107yr)
α decay
232Th (1405times1010
yr) 96times10-8
SF
α decay
228Ra (575yr)
β- decay
228Ac (615hr)
β- decay
228Th (19116yr)
α decay
224Ra (366day)
α decay
220Rn (556sec)
α decay
216Po (0145sec)
α decay
212Pb (1064hr)
β- decay
212Bi (6055min)
3594 α decay 6406 β- decay
208Tl (3053min) 212Po (0299sec)
β- decay α decay
208Pb (stable)
Fig 232 236U 崩壊系列
JAEA-Technology 2009-002
- 25 -
0 2 4 6 8 10 20 30
208Tl 000E+00 145E+11 213E+11 243E+11 255E+11 258E+11 241E+11 219E+11
212Pb 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
212Bi 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
212Po 000E+00 259E+11 380E+11 434E+11 455E+11 461E+11 430E+11 391E+11
216Po 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
220Rn 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
224Ra 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
228Th 000E+00 404E+11 592E+11 676E+11 709E+11 717E+11 671E+11 610E+11
232U 792E+11 777E+11 762E+11 748E+11 734E+11 720E+11 653E+11 593E+11
Fig 241 232U 放射能
00E+00
10E+11
20E+11
30E+11
40E+11
50E+11
60E+11
70E+11
80E+11
90E+11
0 10 20 30 40
経過年数
放射
能(B
q)
208Tl
212Pb
212Bi
212Po
216Po
220Rn
224Ra
228Th
232U
JAEA-Technology 2009-002
- 26 -
0 2 4 6 8 10 20 30
208Tl 000E+00 169E-06 110E-05 306E-05 606E-05 100E-04 394E-04 772E-04
212Pb 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
212Bi 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
212Po 000E+00 302E-06 196E-05 546E-05 108E-04 178E-04 703E-04 138E-03
216Po 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
220Rn 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
224Ra 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
228Ra 000E+00 228E-05 856E-05 181E-04 302E-04 445E-04 136E-03 245E-03
228Ac 000E+00 228E-05 856E-05 181E-04 302E-04 445E-04 136E-03 245E-03
228Th 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 168E-04 278E-04 110E-03 215E-03
232Th 000E+00 236E-04 472E-04 709E-04 945E-04 118E-03 236E-03 354E-03
236U 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06
Fig 242 236U 放射能
10E-06
10E-05
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
10E+04
10E+05
10E+06
10E+07
0 10 20 30 40
経過年数
放射
能(B
q)
208Tl
212Pb
212Bi
212Po
216Po
220Rn
224Ra
228Ra
228Ac
228Th
232Th
236U
JAEA-Technology 2009-002
- 27 -
Fig 251 使用済流動媒体貯槽
60cm
150cm
20cm
250cm
25cm
コンクリート
JAEA-Technology 2009-002
- 28 -
Fig 252 媒体の投入口(上図)抜出し口(下図)
605cm
20cm
13cm
1023cm
20cm
20cm
JAEA-Technology 2009-002
- 29 -
Fig 253 貯槽測定位置
V-611
V-612 V-610
V-609
中央部
JAEA-Technology 2009-002
- 30 -
Fig 261 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-609)
V-609
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cp
s)
JAEA-Technology 2009-002
- 31 -
Fig 262 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-610)
V-610
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 32 -
Fig 263 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-611)
V-611
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 33 -
Fig 264 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-612)
V-612
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 34 -
Fig 265 NaI 検出器γ線スペクトル(中央部)
中心
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 35 -
50-99keV 100-249keV 250-499keV 500-999keV 1000-1999keV 2000-3000keV
中心 92 558 1018 1952 3522 5550
V-609 64 1270 3006 5523 7643 16101
V-610 104 3148 7712 13044 21442 55199
V-611 39 241 419 742 868 1316
V-612 69 1007 2402 4398 7318 15011
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
50-99keV 100-249keV
250-499keV
500-999keV
1000-1999keV
2000-3000keV
エネルギー範囲
空間
線量
(nG
yh)
中心
V-609
V-610
V-611
V-612
Fig 27 空間線量計算結果
JAEA-Technology 2009-002
- 36 -
γ線成分合計
中心 12704
V-609 33604
V-610 100621
V-611 3634
V-612 30199
Fig 28 合計空間線量計算結果
00
20000
40000
60000
80000
100000
120000
空間線量(nGyh)
中心
JAEA-Technology 2009-002
- 37 -
V-611
V-612 V-610
V-609
00
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
212Pb(
232U
)2387
keV
234mP
a(238U
)1001ke
V
208T
l(232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
29
γ線
スペ
クト
ル(貯
槽V-610)
JAEA-Technology 2009-002
- 38 -
Fig 41 中規模試験でのウラン同位体の分析値
Fig 42 実用化規模試験でのウラン同位体の分析値
000
020
040
060
080
100
120
140
160
0 5 10 15 20 25 30 35
収納容器
232U
(pp
bU
)
235U
()
232U(ppbU)
235U()
000
020
040
060
080
100
120
140
160
0 20 40 60 80 100 120
ポット
232U
(pp
bU
)
235U
()
232U(ppbU)
235U()
JAEA-Technology 2009-002
- 39 -
Fig 61 製錬転換施設計算モデル
8700
8660 7200cm
7160cm
3600 5100
1920cm
1880cm
床
(立面及び平面)
z x
x y
JAEA-Technology 2009-002
- 40 -
Fig 62 ドラム缶計算モデル
2640cm
880cm
880cm
880cm
(平面及び立面)
1830cm
2440cm
3050cm
床
x
x
z
y
JAEA-Technology 2009-002
- 41 -
Fig 63 製錬転換施設と各施設の近傍評価点との位置関係
JAEA-Technology 2009-002
- 42 -
Fig 64 製錬転換施設からのスカイシャイン線計算モデル
空気
1000m
19m 建屋天井高さ
379m
465m
579m
971m
1m 建屋床表面高さ
① ② ③ ④
① 製錬転換施設近傍評価点
② ウラン濃縮原型プラント施設近傍評価点
③ 濃縮工学施設近傍評価点
④ 廃棄物貯蔵施設近傍評価点
z
r
等方点線源
JAEA-Technology 2009-002
- 43 -
ドラム缶上段
ドラム缶中段
ドラム缶下段
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(ph
oto
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(ph
oto
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
Fig 65 線源強度(実測組成)
JAEA-Technology 2009-002
- 44 -
ドラム缶上段
ドラム缶中段
ドラム缶下段
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
Fig 66 線源強度(受入仕様)
JAEA-Technology 2009-002
- 45 -
Fig 67 抜出し作業による外部被ばく線量
JAEA-Technology 2009-002
- 46 -
流動媒体貯槽
Fig 68 抜出し作業による外部被ばく線量評価に用いた計算モデル
JAEA-Technology 2009-002
- 47 -
ZZ
実測組成
0
100
200
300
400
500
600
700
800
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 69 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測組成
受入仕様
0
200
400
600
800
1000
1200
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 610 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様
JAEA-Technology 2009-002
- 48 -
実測値(遮蔽有)
0
20
40
60
80
100
120
140
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 611 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測値(遮へい有)
受入仕様(遮蔽有)
0
50
100
150
200
250
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 612 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様(遮へい有)
JAEA-Technology 2009-002
- 49 -
付録 流動媒体物性
評価対象である流動媒体の物性について述べる1 章で述べたように UF4から UF6への転換プロセスで
は流動媒体として焼結アルミナ粒(γ-アルミナ)を用いているまずγ-アルミナの物理的性質等 4) を以
下に示す
化合物名 酸化アルミニウム(γ)
ALUMINIUMOXIDE (γ)
化学式 Al2O3(γ)
外観的特徴 白色粉末
結晶系 立方(欠陥スピネル構造)
分子量 1020
融点沸点 α-アルミナへ転移(gt1000)
溶解度 水不溶
酸アルカリ難溶
次にγ‐アルミナの結晶構造について述べる一般にγ‐アルミナは欠陥をもったスピネル(Spinel)
構造を持つことが知られている5)スピネル構造とは立方格子でありこの構造をとる化合物の一般式は
AB2X4 である天然に産出する単結晶としてはMgAl2O4 があるその構造はO 原子がほぼ六方 密配
列をなしておりその八面体間隙に Al 原子四面体間隙に Mg 原子が占めている構造だと考えてよい
さて先ほど述べたとおりγ‐アルミナは前述のスピネル構造に欠陥をもつ構造を持つこれはスピネル
(MgAl2O4)構造では Al 原子Mg 原子と O 原子の比が単位格子内において 912 なのに対しγ‐アルミ
ナ(Al2O3)が Fig A1 のように完全なスピネル構造を持つと仮定した場合その組成比から Al 原子がひと
つ余分となるためであるこのためAl2O3 はスピネル構造から Al 原子が単位格子内よりひとつ欠けた欠
陥構造となりγ‐アルミナの結晶構造では欠陥の度合いにより様々な多形が存在する不規則な構造を
持つことになる 5)6)
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Fig A1 Al3O4(スピネル構造)
γ-Al2O3 では図の配列に Al
原子の欠陥が存在する
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国国際際単単位位系系((SSII))
乗数 接頭語 記号 乗数 接頭語 記号
1024 ヨ タ Y 10-1 デ シ d1021 ゼ タ Z 10-2 セ ン チ c1018 エ ク サ E 10-3 ミ リ m1015 ペ タ P 10-6 マイクロ micro1012 テ ラ T 10-9 ナ ノ n109 ギ ガ G 10-12 ピ コ p106 メ ガ M 10-15 フェムト f103 キ ロ k 10-18 ア ト a102 ヘ ク ト h 10-21 ゼ プ ト z101 デ カ da 10-24 ヨ ク ト y
表5SI 接頭語
名称 記号 SI 単位による値
分 min 1 min=60s時 h 1h =60 min=3600 s日 d 1 d=24 h=86 400 s度 deg 1deg=(π180) rad分 rsquo 1rsquo=(160)deg=(π10800) rad秒 rdquo 1rdquo=(160)rsquo=(π648000) rad
ヘクタール ha 1ha=1hm2=104m2
リットル Ll 1L=11=1dm3=103cm3=10-3m3
トン t 1t=103 kg
表6SIに属さないがSIと併用される単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
電 子 ボ ル ト eV 1eV=1602 176 53(14)times10-19Jダ ル ト ン Da 1Da=1660 538 86(28)times10-27kg統一原子質量単位 u 1u=1 Da天 文 単 位 ua 1ua=1495 978 706 91(6)times1011m
表7SIに属さないがSIと併用される単位でSI単位で表される数値が実験的に得られるもの
名称 記号 SI 単位で表される数値
キ ュ リ ー Ci 1 Ci=37times1010Bqレ ン ト ゲ ン R 1 R = 258times10-4Ckgラ ド rad 1 rad=1cGy=10-2Gyレ ム rem 1 rem=1 cSv=10-2Svガ ン マ γ 1γ=1 nT=10-9Tフ ェ ル ミ 1フェルミ=1 fm=10-15mメートル系カラット 1メートル系カラット = 200 mg = 2times10-4kgト ル Torr 1 Torr = (101 325760) Pa標 準 大 気 圧 atm 1 atm = 101 325 Pa
1cal=41858J(「15」カロリー)41868J(「IT」カロリー)4184J(「熱化学」カロリー)
ミ ク ロ ン micro 1 micro =1microm=10-6m
表10SIに属さないその他の単位の例
カ ロ リ ー cal
(a)SI接頭語は固有の名称と記号を持つ組立単位と組み合わせても使用できるしかし接頭語を付した単位はもはや コヒーレントではない(b)ラジアンとステラジアンは数字の1に対する単位の特別な名称で量についての情報をつたえるために使われる
実際には使用する時には記号rad及びsrが用いられるが習慣として組立単位としての記号である数字の1は明 示されない(c)測光学ではステラジアンという名称と記号srを単位の表し方の中にそのまま維持している
(d)ヘルツは周期現象についてのみベクレルは放射性核種の統計的過程についてのみ使用される
(e)セルシウス度はケルビンの特別な名称でセルシウス温度を表すために使用されるセルシウス度とケルビンの
単位の大きさは同一であるしたがって温度差や温度間隔を表す数値はどちらの単位で表しても同じである
(f)放射性核種の放射能(activity referred to a radionuclide)はしばしば誤った用語でrdquoradioactivityrdquoと記される
(g)単位シーベルト(PV200270205)についてはCIPM勧告2(CI-2002)を参照
(c)3元系のCGS単位系とSIでは直接比較できないため等号「 」
は対応関係を示すものである
(a)量濃度(amount concentration)は臨床化学の分野では物質濃度
(substance concentration)ともよばれる(b)これらは無次元量あるいは次元1をもつ量であるがそのこと を表す単位記号である数字の1は通常は表記しない
名称 記号SI 基本単位による
表し方
粘 度 パスカル秒 Pa s m-1 kg s-1
力 の モ ー メ ン ト ニュートンメートル N m m2 kg s-2
表 面 張 力 ニュートン毎メートル Nm kg s-2
角 速 度 ラジアン毎秒 rads m m-1 s-1=s-1
角 加 速 度 ラジアン毎秒毎秒 rads2 m m-1 s-2=s-2
熱 流 密 度 放 射 照 度 ワット毎平方メートル Wm2 kg s-3
熱 容 量 エ ン ト ロ ピ ー ジュール毎ケルビン JK m2 kg s-2 K-1
比熱容量比エントロピー ジュール毎キログラム毎ケルビン J(kg K) m2 s-2 K-1
比 エ ネ ル ギ ー ジュール毎キログラム Jkg m2 s-2
熱 伝 導 率 ワット毎メートル毎ケルビン W(m K) m kg s-3 K-1
体 積 エ ネ ル ギ ー ジュール毎立方メートル Jm3 m-1 kg s-2
電 界 の 強 さ ボルト毎メートル Vm m kg s-3 A-1
電 荷 密 度 クーロン毎立方メートル Cm3 m-3 sA表 面 電 荷 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA電 束 密 度 電 気 変 位 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA誘 電 率 ファラド毎メートル Fm m-3 kg-1 s4 A2
透 磁 率 ヘンリー毎メートル Hm m kg s-2 A-2
モ ル エ ネ ル ギ ー ジュール毎モル Jmol m2 kg s-2 mol-1
モルエントロピー モル熱容量ジュール毎モル毎ケルビン J(mol K) m2 kg s-2 K-1 mol-1
照射線量(X線及びγ線) クーロン毎キログラム Ckg kg-1 sA吸 収 線 量 率 グレイ毎秒 Gys m2 s-3
放 射 強 度 ワット毎ステラジアン Wsr m4 m-2 kg s-3=m2 kg s-3
放 射 輝 度 ワット毎平方メートル毎ステラジアン W(m2 sr) m2 m-2 kg s-3=kg s-3
酵 素 活 性 濃 度 カタール毎立方メートル katm3 m-3 s-1 mol
表4単位の中に固有の名称と記号を含むSI組立単位の例
組立量SI 組立単位
名称 記号面 積 平方メートル m2
体 積 立法メートル m3
速 さ 速 度 メートル毎秒 ms加 速 度 メートル毎秒毎秒 ms2
波 数 毎メートル m-1
密 度 質 量 密 度 キログラム毎立方メートル kgm3
面 積 密 度 キログラム毎平方メートル kgm2
比 体 積 立方メートル毎キログラム m3kg電 流 密 度 アンペア毎平方メートル Am2
磁 界 の 強 さ アンペア毎メートル Am量 濃 度 (a) 濃 度 モル毎立方メートル molm3
質 量 濃 度 キログラム毎立法メートル kgm3
輝 度 カンデラ毎平方メートル cdm2
屈 折 率 (b) (数字の) 1 1比 透 磁 率 (b) (数字の) 1 1
組立量SI 基本単位
表2基本単位を用いて表されるSI組立単位の例
名称 記号他のSI単位による
表し方SI基本単位による
表し方平 面 角 ラジアン(b) rad 1(b) mm立 体 角 ステラジアン(b) sr(c) 1(b) m2m2
周 波 数 ヘルツ(d) Hz s-1
力 ニュートン N m kg s-2
圧 力 応 力 パスカル Pa Nm2 m-1 kg s-2
エ ネ ル ギ ー 仕 事 熱 量 ジュール J N m m2 kg s-2
仕 事 率 工 率 放 射 束 ワット W Js m2 kg s-3
電 荷 電 気 量 クーロン C s A電 位 差 ( 電 圧 ) 起 電 力 ボルト V WA m2 kg s-3 A-1
静 電 容 量 ファラド F CV m-2 kg-1 s4 A2
電 気 抵 抗 オーム Ω VA m2 kg s-3 A-2
コ ン ダ ク タ ン ス ジーメンス S AV m-2 kg-1 s3 A2
磁 束 ウエーバ Wb Vs m2 kg s-2 A-1
磁 束 密 度 テスラ T Wbm2 kg s-2 A-1
イ ン ダ ク タ ン ス ヘンリー H WbA m2 kg s-2 A-2
セ ル シ ウ ス 温 度 セルシウス度(e) K光 束 ルーメン lm cd sr(c) cd照 度 ルクス lx lmm2 m-2 cd放射性核種の放射能( f ) ベクレル(d) Bq s-1
吸収線量 比エネルギー分与カーマ
グレイ Gy Jkg m2 s-2
線量当量 周辺線量当量 方向
性線量当量 個人線量当量シーベルト(g) Sv Jkg m2 s-2
酸 素 活 性 カタール kat s-1 mol
表3固有の名称と記号で表されるSI組立単位SI 組立単位
組立量
名称 記号 SI 単位で表される数値
バ ー ル bar 1bar=01MPa=100kPa=105Pa水銀柱ミリメートル mmHg 1mmHg=133322Paオングストローム Å 1Å=01nm=100pm=10-10m海 里 M 1M=1852mバ ー ン b 1b=100fm2=(10-12cm)2=10-28m2
ノ ッ ト kn 1kn=(18523600)msネ ー パ Npベ ル B
デ ジ ベ ル dB
表8SIに属さないがSIと併用されるその他の単位
SI単位との数値的な関係は 対数量の定義に依存
名称 記号
長 さ メ ー ト ル m質 量 キログラム kg時 間 秒 s電 流 ア ン ペ ア A熱力学温度 ケ ル ビ ン K物 質 量 モ ル mol光 度 カ ン デ ラ cd
基本量SI 基本単位
表1SI 基本単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
エ ル グ erg 1 erg=10-7 Jダ イ ン dyn 1 dyn=10-5Nポ ア ズ P 1 P=1 dyn s cm-2=01Pa sス ト ー ク ス St 1 St =1cm2 s-1=10-4m2 s-1
ス チ ル ブ sb 1 sb =1cd cm-2=104cd m-2
フ ォ ト ph 1 ph=1cd sr cm-2 104lxガ ル Gal 1 Gal =1cm s-2=10-2ms-2
マ ク ス ウ ェ ル Mx 1 Mx = 1G cm2=10-8Wbガ ウ ス G 1 G =1Mx cm-2 =10-4Tエルステッド( c ) Oe 1 Oe (1034π)A m-1
表9固有の名称をもつCGS組立単位
(第8版2006年改訂)
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 KOR 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 CHS ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002gt JPN () gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [1200 1200] PageSize [595276 841890]gtgt setpagedevice
2 使用済流動媒体γ線計測
使用済流動媒体に付着している核種組成を評価するため既に抜出し済みの使用済流動媒体を封入
したドラム缶のγ線計測を行うまた現状貯槽内で保管している使用済流動媒体についても線量の強
度と核種組成を確認するためγ線計測を行う
21 ドラム缶のγ線計測
以下の方法によりドラム缶に封入されている使用済流動媒体の各種組成は Ge 検出器を用いたγ
線計測から得られるγ線スペクトルを用い評価する
測定装置の構成は次のとおりである(Fig 21 参照)
Ge 検出器モデル EGampG ORTEC GEM-30185-S
Ge 結晶のタイプ 高純度ゲルマニウム(HPGe)同軸型
濃縮プラントにて行われた IF7 処理試験でもγ線測定の実施実績がある用いられた検出器は上述
の検出器と同モデルである測定結果はγ線ピークを十分に捉えていたしたがって本測定の計測
時間は IF7 処理試験での計測時間 1)を参考としたまたドラム缶内の回収ウラン分布に偏りがある可
能性を考慮しドラム缶計測位置は三ヶ所を測定した以上の計測条件をまとめると次のとおりである
検出器 計測時間 計測位置
Ge検出器 3000 秒 ドラム缶の上部
Ge検出器 3000 秒 ドラム缶の中部 ドラム缶
Ge検出器 3000 秒 ドラム缶の下部
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ドラム缶のγ線スペクトルを Fig 221~3 に示すこのスペクトルから使用済流動媒体から以下のピ
ークが放射されることがわかる
核種 娘核種 エネルギー(keV)
212Pb 2387
212Bi 727316205 232U
208Tl 5107583186051592(DE)
235U - 1857
238U 234mPa 1001
ここで212Pb212Bi208Tl は 232U と 236U に共通の娘核種である崩壊系列を Fig 231 と Fig
232 に示す232U と 236U の崩壊で放射されるγ線エネルギーを Table 21 に示すまた232U と
236U の放射能を Fig 241 と Fig 242 に示すTable 21 及び Fig 231~242 から分かるように 236U
が存在していた場合これらの核種の他に 228Ac なども観測される
これらの値を用い228Ac から放射されるγ線と 208Tl から放射されるγ線を比較する(このときエ
ネルギーの近いγ線で比較する)またドラム缶内に保管されている使用済流動媒体は UF6 転換試
験として行われた中規模試験(1988 年度~1990 年度)の際に発生した使用済流動媒体である2)した
がって放射能は 20 年後の値を用いた
γ線エネルギー 放射割合 放射能
208Tl 860564 keV 1242 394times10-4
228Ac 911204 keV 258 136times10-3
これから仮に 236U が存在する場合860564 keV のピークと同程度の強度の 911204 keV のピー
クが存在することが分かるしかしγ線スペクトル計測データには 911204 keV のピークはみられない
ため236U は存在せず212Pb212Bi208Tl は 232U を起源とした娘核種であると考えられるこの結
果から使用済流動媒体中に含まれる放射性物質は 232U235U238U であると推定できる
使用済流動媒体中に含まれる放射性物質(232U235U238U とその娘核種)から放射されるγ線
ピークの計数率を Table 22 に示す
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22 貯槽のγ線計測
使用済流動媒体貯槽は周囲をコンクリートで囲まれており使用済流動媒体中の回収ウランから放
射されるγ線は強く遮へいされると考えられるこのためウランの同位体から放射される低エネルギー
のγ線の計測は難しいが 208Tl から放射されるエネルギーの高いγ線は検出できる可能性がある
着目するエネルギーは次のとおりである
γ線エネルギー 放射割合
208Tl 2614533 keV 99
ところでエネルギー分解能が高い Ge 検出器では検出範囲を 2000 keV までに設定しているため
208Tl から放出されるγ線の計測を行うことが出来ないしたがって使用済流動媒体貯槽の計測には
2000 keV 以上の検出範囲を設定している NaI 検出器を用いるNaI 検出器によるγ線計測を行い
208Tl などのピークを確認し使用済流動媒体の保管状況を確認するさらに空間線量を計算し使
用済流動媒体の保管量について検討する
ただしNaI 検出器の計測結果を検証するため空間線量の高い貯槽を対象として Ge 検出器による
γ線計測を行った
測定装置の構成は次のとおりである
NaI 検出器モデル SCIONIX 社 76B763 型
NaI 結晶のタイプ 3rdquoφtimes3rdquoシリンダ型(76times76mm)
Ge 検出器モデル EGampG ORTEC GEM-30185-S
Ge 結晶のタイプ 高純度ゲルマニウム(HPGe)同軸型
計測時間は前述と同様に IF7 処理試験での計測時間 1)を参考としている計測位置は各貯槽の抜き
出し口マンホール上及び各貯槽の投入口の中間地点となる貯槽中央部とした(Fig 251~3 参照)以
上の計測条件をまとめると次のとおりである
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検出器 計測時間 計測位置
NaI検出器 3000 秒 貯槽中央部
NaI検出器 3000 秒 貯槽 V-609 のマンホールの上
NaI検出器 3000 秒 貯槽 V-610 のマンホールの上
NaI検出器 3000 秒 貯槽 V-611 のマンホールの上
NaI検出器 3000 秒 貯槽 V-612 のマンホールの上
貯槽
Ge検出器 3000 秒 貯槽 V-610 のマンホールの上
NaI 検出器で計測したγ線スペクトルを Fig 261~5 に示すスペクトルから 208Tl のピークが検出さ
れていることがわかる空間線量のエネルギー範囲ごとの計算結果を Fig 27 にしめす計算には
「SEIKO EGampG Gamma Studio 3rd Edition 空間線量分析プログラム(Peel-OFF 法)」3)を用いたエネ
ルギー範囲ごとの空間線量を合計した結果を Fig 28 に示すGe 検出器での計測は空間線量の高
い貯槽 V-610 について実施したGe 検出器での貯槽 V-610 の計測結果を Fig 29 に示す
貯槽 V-610 のγ線スペクトルから235U から放射される 1857keV のγ線や 234mPa(238U)から放
射される 10010keV のγ線は強く遮へいされている一方232U の娘核種の 212Pb212Bi208Tl か
ら放射されるγ線はあまり遮へいされていないと考えられるこれはFig 231 に示したように232U が
崩壊して 212Pb212Bi208Tl に壊変する前に 220Rn に壊変しラドンガス(220Rn)となって使用済流
動媒体の投入口抜出口の隙間に拡がりそこで 212Pb212Bi208Tl に壊変してγ線を放出するた
めコンクリートの遮へいを強く受けないことが原因と推定できるこのことから使用済流動媒体貯槽
上部の空間にはラドンガス(220Rn)が充満していると推定される
ここでラドンガス(220Rn)の量は貯槽での使用済流動媒体保管量に比例していると考えられるこ
の事から 4 槽の流動媒体保管量は貯槽 V-610 の使用済流動媒体保管量が多く貯槽 V-609 と貯槽
V-612の使用済流動媒体保管量が同程度で貯槽V-611の使用済流動媒体保管量はほとんどないこ
とが推定される
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3 核種組成評価
ドラム缶に保管された使用済流動媒体中の回収ウランの核種組成を評価するため使用済流動媒体
中に含まれる核種をγ線スペクトルから特定しそれぞれの核種から放射されるγ線強度から核種の重
量を計算する得られた核種ごとの重量から回収ウランの核種組成を計算する
核種ごとの重量の計算にはそれぞれの核種から放射されるγ線ピークの計数率と放射されるγ線エ
ネルギーごとの放射能と放射割合が必要であるまたそれぞれの核種が分布している使用済流動媒体
の分布形状と密度が必要になる
ドラム缶のγ線計測結果から使用済流動媒体に含まれる核種はγ線スペクトルから 232U235U
238U に特定されるそれぞれの核種から放射される各エネルギーでのγ線計数率は Table 22 に示した
値を用いる
それぞれの核種の放射能は次のとおりである
核種 放射能
235U 79994 Stable
232U 212Pb 67081E+11 20year
232U 208Tl 24106E+11 20year
238U Pa234m 12443 Stable
またそれぞれの核種の放出割合は次のとおりである
核種 γ線エネルギー(keV) Ig ()
235U 1857 572
232U 212Pb 2387 433
232U 208Tl 5835 845
238U Pa234m 10010 0837
使用済流動媒体の分布形状はドラム缶内に均一に分布していると仮定するドラム缶に保管されてい
る使用済流動媒体の密度は次のとおりである密度は内容量とドラム缶内容積から計算した値である
(Fig 21 参照)
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密度
使用済流動媒体 117 gcm3
ドラム缶内の使用済流動媒体中のウラン含有率及びウラン重量を推定する推定の結果ウラン含有
率は 15であった以下に推定手順を示す
まず使用済流動媒体中のウラン含有比率をパラメータとしその値を変化させていくとウラン重量とその
他元素の重量は以下の通りとなる
重量(g) ウラン含有率
U AlOF
10 24850 223650
15 37275 211225
20 49700 198800
25 62125 186375
30 74550 173950
35 86975 161525
40 99400 149100
次に使用済流動媒体は含まれているウランの量で遮へい効果が異なるつまり使用済流動媒体中
のウランの含有比率によりγ線計数率が異なるそこで各ウラン含有率での遮へい効果から導かれるγ
線計数率理論値と Table 22 で示したγ線係数率との比から 232U235U の重量の計算が可能となる
各ウラン含有率での計算結果は下記のとおりとなった
γ線計数率理論値(cps) 重量計算値(g) ウラン
含有率
() 235U 238U 235U 238U U
仮定ウラン量(g)
10 1637 00054 277 36451 36728 24850
15 1295 00053 350 36881 37231 37275
20 1051 00053 431 37174 37605 49700
25 0922 00053 492 37322 37814 62125
30 0823 00052 551 37697 38249 74550
35 0708 00052 640 38236 38876 86975
40 0647 00051 700 38790 39490 99400
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各項目の内容は次のことを示している
①γ線計数率理論値 235U
ドラム缶内に 1g の 235U が存在する場合計測されるγ線計数率理論値
②γ線計数率理論値 238U
ドラム缶内に 1g の 238U が存在する場合計測されるγ線計数率理論値
③重量計算値 235U
γ線計数率理論値 235U と Table 22 に示したγ線係数実測値から計算した 235U 量
④重量計算値 238U
γ線計数率理論値 238U と Table 22 に示したγ線係数実測値から計算した 238U 量
⑤重量計算値 U
計算した 235U 量と 238U 量の合計
⑥仮定ウラン量
あるウラン含有比率でのドラム缶内部のウラン重量
以上の結果からウランの含有比率を 15と仮定した場合のドラム缶内のウラン重量とウラン含有比率
が 15時のγ線計数率理論値及び実測γ線計数率から導かれるウラン量がほぼ一致しているためウラ
ン含有比率は約 15と推定されるそのため使用済流動媒体中の核種(232U)の計算にもウラン含有率
15を用いる
ウラン含有率 15時のドラム缶内部の 232U235U238U 量の計算結果を Table 31 に示すなお
232U については212Pb208Tl から放射されるγ線を用いて 2 種類の計算を行った計算結果は
ほぼ一致しているまた232U と 235U の濃度を Table 32 に示す
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4 UO3 分析データ
3 章に示したドラム缶のγ線計測データから求めたウラン同位体組成が妥当であるかどうかを検証す
るためUF6 転換試験での UO3 分析データを整理する
UF6 転換試験は中規模試験(1988 年度~1990 年度)と実用化規模試験(1991 年度~1999 年度)が
行われた2) 中規模試験で発生した使用済流動媒体がドラム缶で保管され実用化規模試験で発生し
た使用済流動媒体が貯槽で保管されているそれぞれの試験で発生した使用済流動媒体のウラン同位
体の組成比を評価する
41 中規模試験
中規模試験では約 40t-U の回収ウランを転換したこのとき UO3 の代表サンプルについての分析
が行われている
UO3 収納容器 178
代表サンプル 32
UO3 収納容器充填量 240kgU
サンプル分析値の平均を Table 41 に示すまた232U 及び 235U についてのサンプル分析値の分
布を Fig 41 に示すTable 32 に示したドラム缶のγ線計測結果から求めたウラン同位体の組成比が
サンプル分析値の平均と同程度の値である事からドラム缶のγ線計測による組成の評価は妥当であ
ると考えられる
42 実用化規模試験
実用化規模試験では[フェーズ1](1991 年度~1997 年度)で約 214t-U の回収ウランを転換した
また[フェーズ2](1998 年度~1999 年度)で約 79t-U の回収ウランを転換したこのとき UO3 の代表
サンプルについての分析が行われている
UO3 ポット 1724
代表サンプル 110
UO3 ポット充填量 230kgU
サンプル分析値の平均を Table 42 に示すサンプル分析値の分布を Fig 42 に示す
実用化規模試験時の管理記録より判明している各貯槽への使用済流動媒体投入量は V-610 が
も多く投入されており次いで V-609V-612 が同程度であったなおV-611には投入されていない
Table 43 に各貯槽の使用済流動媒体保管量を示す
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Table 32 と Table 412 は 232U235U 共に同程度の値を示しておりドラム缶のγ線計測による組
成評価結果は UO3 分析データと対応がつくと考えられる
貯槽の空間線量測定結果である Fig 28 は Table 43 と比較した場合各貯槽の大小関係が類似し
ているしたがって使用済流動媒体貯槽の空間線量測定結果と使用済流動媒体保管量とは対応し
ていると考えられる
5 線源強度
ORIGEN コードで RU1g から放射される線量(18 群)を計算する計算はドラム缶のγ線計測で評価し
た組成についてと受入仕様について行う受入仕様は 232U235U の分析値の上限である計算結果を
Table 51 に示す
232U(ppbU) 235U()
実測組成(20yr 経過) 071 094
受入仕様(10yr 経過) 15 13
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6 外部被ばく線量計算
61 周辺監視区域境界上での外部被ばく線量
Table 51 に示した放射線量(18 群)を使用しQAD コード及び G33 コードで直接線及びスカイシャ
イン線を計算し外部被ばく線量を評価した計算は実測組成及び受入仕様について行った
3 章及び Table 43 より貯槽内にはウランの含有率が約 15の使用済流動媒体が約 87ton 程度保管
されていることが確認されているただし計算には安全側に評価するためウラン含有率を 30と仮定
したこれは Fig 42 より求めた Table 42 の平均分析値に対して分析値の 大値は 2 倍程度の値を示
していためである貯槽内の使用済流動媒体保管量も安全側に評価するため10ton と仮定したした
がって今回の計算ではドラム缶 1 本当たりの充てん量を 200kgウラン量は 60kg としドラム缶 50 本
に使用済流動媒体を詰め込んだものとして計算を行っている計算結果は Table 61 及び Table 62 に
示す
直接線による被ばく線量を求める際に用いた計算形状は Fig 61~3 に示すFig 61 は線源であるド
ラム缶及びその保管場所となる製錬転換施設位置関係を示している周辺監視区域境界上での被ば
く線量を評価するにあたり安全側に評価出来る様製錬施設の計算形状を詳細な形状ではなく施
設の外壁のみを計算形状として入力した壁の材質はコンクリートとした
Fig 62では前述のドラム缶50本を三段に積み上げ保管した状況を図示している下の段から順にド
ラム缶の本数は 25169 本と考えているウランは全てのドラム缶内に均一分布しているものとして仮
定Table 63 は各段のウラン量を示したものである
Fig 63 は製錬転換施設と周辺監視区域境界上の評価点との位置関係を示したものであるそれぞ
れの評価点は製錬転換施設の も近い周辺監視区域境界及び他の施設から も近い周辺監視区域
境界を評価点として採用している
Fig 64は一度大気中へ放射され散乱により評価点へ到達するスカイシャイン線による外部被ばく
線量を求める際に用いた計算形状を示しているスカイシャイン線の計算にて用いる等方点線源は
次のように求めたFig 61 で示した計算形状より線源から建屋天井外側までの遮へい計算を QAD コ
ードにより行い天井外側での線源強度の平均値を求めたこの平均値に建屋天井の面積を乗じたも
のを等方点線源とした平均値を求める際に用いた各線源強度の位置は天井を水平軸(x 軸)方向へ
7 分割垂直軸(y 軸)方向へ 5 分割した格子を考えその格子点状とした(線源の位置座標は原点)
建屋天井の線源強度のうち外部被ばく線量への寄与が大きいγ線エネルギー275MeV の線源強度
分布を Fig 65~6 に示す以上より求められた線源強度の平均値は Table 64 に示す
62 抜出し作業による外部被ばく線量の検討
次に使用済流動媒体貯槽の解体撤去を行うに辺り貯槽内の使用済流動媒体を抜出す作業が必要
となる本節では使用済流動媒体の抜出し作業を行う際に作業員が受ける外部被ばく線量について
計算検討を行った想定している外部被ばく状況は次の通りである貯槽からドラム缶への移し替え
の際に使用するホースを使用済流動媒体が通過する時にホース越しから被ばくする単位時間当たり
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の外部被ばく線量はホース内を通過する使用済流動媒体の流量及び作業員とホースとの距離に
依存(Fig 67 参照)
次に使用した計算形状を Fig 68 に示す本計算ではホースには遮へい効果がないものと仮定し
計算を行った61 節と同様に Table 51 に示した放射線量(18 群)を使用しQAD コードで作業員が
受ける直接線の外部被ばく線量を計算したTable 65 は遮へいが存在しない場合の各評価点におけ
る抜出し作業期間中に使用済流動媒体から受ける総外部被ばく線量を示している
Table 65 より抜出し作業における外部被ばく線量は使用済流動媒体から 30cmの位置では作業期
間中の累計ではあるが24mSv という結果を得たこの値は放射線業務従事者の線量限度である年間
50mSv の約 50に相当する次に一日の作業時間を 5 時間とし抜出し作業の工程日数を 1~3 週間
と変化させたときの1時間あたりの外部被ばく線量を検討した(Fig 69~10)
Fig 69~10 より十分な期間作業日数をとり作業員を交代させることにより 1 時間あたりの被ばく線
量を低減させることが可能なことが分かる次に線源から 15 の位置に遮へい物として 1 の鉛の板
がある状況で計算を行ったその結果を Table 66 に示す
また遮へいを行いつつ抜出し作業の工程日数を1~3 週間と変化させた場合の 1 時間あたりの被
ばく線量は Fig 611~12 の通りである
Fig 611~12 より作業日数をとり作業員を交代しながらかつ適切な防護措置をとることにより使用済
流動媒体の抜出し作業が安全に進められると考えられる
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7 結論
使用済流動媒体貯槽の解体撤去による周辺監視区域境界上での外部被ばく線量への影響を評価し
たγ線計測データの解析の結果使用済流動媒体中に含まれる放射性物質は 232U235U238U で
あり原料(UO3)受入時の組成のまま流動媒体中に移行していると評価したこの結果をもとに計測に
よるウラン同位体組成と受入仕様のウラン同位体組成でそれぞれ周辺監視区域境界上での外部被ばく
線量を計算したこの結果使用済流動媒体の抜出しによる周辺監視区域境界上での外部被ばく線量
の値は も高い値を示したもので 01μSvyear であったここで事業所の各区域境界における線量
限度は告示第 10 条第 2 項第 1 号に「工場又は事業所の境界及び工場又は事業所内の人が居住する区
域」は 3 月間 250μSv とされているこの値は 1mSvyear ということになり今回の評価結果である 01μ
Svyear は十分小さい値であると考える
また使用済流動媒体貯槽の解体撤去を行うために貯槽内の使用済流動媒体抜出し作業が必要で
あるそのため使用済流動媒体抜出し作業時の外部被ばく線量を評価したこの結果作業期間中に
受ける外部被ばく線量の累計はもっとも高い場合で 24mSv という結果を得たこの値は人形峠センタ
ーにて設定されている放射線業務従事者の線量限度である年間 50mSv の 50に相当する次に遮へ
いを行いながら抜出し作業を行う場合の外部被ばく線量について評価したこの結果1mm の鉛板で遮
へいをした場合同じ評価点での外部被ばく線量の累計は 3~6mSv つまり遮へいを行わない場合の外
部被ばく線量の 20~25程度まで低減出来ることが分かったまた年間被ばく線量の限度設定値である
50mSv を1 週間を 5 日間1 日あたりの作業時間を 5 時間として考えると 1 時間あたりの被ばく線量限度
は約40μSv相当となるしたがって実測値による計算結果では使用済流動媒体抜出し作業は総作業
日数を10日以上使用済流動媒体から50程度の距離をとり適切な防護措置を施すことにより満足す
ることを確認した同様に受入仕様では 1m 程度の距離をとることが必要であると確認した
参考文献
1)A EMA et al ldquoTechnology Development of System Chemical Decontamination Using Iodine
Heptafluoride Gasrdquo JAEA-Technology 2008-037 (2008)
2)天本 一平 ldquoウラン転換技術開発rdquoサイクル機構技報 No9 p65-74 (2000)
3)文部科学省 ldquo放射能測定法シリーズ 20 空間γ線スペクトル測定法rdquo (1990)
4)日本化学会編 ldquo改訂 4 版化学便覧基礎編Ⅰrdquo 丸善株式会社 pI-120 (1993)
5)結晶工学ハンドブック編集委員会編 ldquo結晶工学ハンドブックrdquo 共立出版株式会社 p47-48
(1971)
6)加藤 誠軌 ldquoセラミックス基礎講座 3 東京工業工学部無機材料工学科編 X線回折分析rdquo
内田老鶴圃 p84-86 (1990)
JAEA-Technology 2009-002
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Table 21 γ線エネルギー(232U236U)
232U 236U
Eg (keV) Ig () Eg (keV) Ig ()
57766 5 01999 18 236U 11275 2 0019 2
129065 1 00682 4 232Th 14086 2 0021 4 232U
270245 2 000316 5 228Ra 1352 2 16
84373 3 122 2 129065 1 242 9 228Th
215983 5 0254 3 209253 6 389 7
224Ra 240986 6 410 5 270245 2 346 6
220Rn 54976 4 0114 17 328000 6 295 12
216Po 8049 5 00019 3 338320 3 1127 19
238632 2 433 4 463004 6 440 7 212Pb
300087 10 328 3 794947 5 425 7
727330 9 658 5 911204 4 258 4
78537 8 1102 13 964766 10 499 9 212Bi
162050 10 149 3 968971 17 158 3
277351 10 631 9
228Ac
158819 3 322 8
51077 10 226 3
583191 2 845 7
76313 8 181 5
860564 5 1242 10
2614533 13 99
208Tl
1592 DE
darr
228Thrarr224Ra
darr
220Rnrarr216Po
darr
212Pbrarr212Birarr208Tl
Table 22 各γ線ピークのγ線計数率
核種 γ線エネルギー(keV) γ線計数率(cps)
235U 1857 4534
232U 212Pb 2387 2986
232U 208Tl 5835 2578
238U Pa234m 10010 1971
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Table 31 ドラム缶内のウラン量(232U235U238U)
核種 γ線計数率理
論値(cps)
γ線計数率
(cps) 重量(g)
235U(1857 keV) 129 4534 350
212Pb(2387 keV) 111E+07 2986 0000027
208Tl(5835 keV) 100E+07 2578 0000026
平均 0000026
234mPa(10010 keV) 001 1971 36881
Table 32 232U と 235U の濃度
232U(ppbU) 235U(wt)
ドラム缶 071 094
Table 41 中規模試験でのウラン同位体の分析値
232U(ppbU) 235U()
平均 078 104
Table 42 実用化規模試験でのウラン同位体の分析値
232U(ppbU) 235U()
平均 058 105
Table 43 使用済流動媒体保管量
V-609 V-610 V-611 V-612
H3~6 1625 125 125
H7 525 500
H8 2610
H9 375
H10 750 1265
H11 850
合計 2150 4360 0 2240
(単位kg)
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Table 51 放射線量(18 群)
エネルギー 実測組成(20yr 経過) 受入仕様(10yr 経過)
100E-02 1032E+04 1102E+04
250E-02 1475E+03 1561E+03
375E-02 9006E+02 9344E+02
575E-02 1843E+03 1880E+03
850E-02 1909E+03 2209E+03
125E-01 6887E+02 7524E+02
225E-01 1403E+03 1918E+03
375E-01 3339E+02 3586E+02
575E-01 3529E+02 5918E+02
850E-01 1955E+02 3063E+02
125E+00 8291E+01 8900E+01
175E+00 2785E+01 4845E+01
225E+00 3476E-03 3465E-03
275E+00 1597E+02 3678E+02
350E+00 1776E-03 1770E-03
500E+00 7633E-04 7608E-04
700E+00 8791E-05 8761E-05
950E+00 1011E-05 1007E-05
Table 61 被ばく線量計算結果(実測組成)
直接線 スカイシャイン 小計
ウラン濃縮原型プラント 0053 0015 0068
濃縮工学施設 0017 0007 0024
製錬転換施設 0101 0036 0137
廃棄物貯蔵施設 0002 0001 0002
(単位μSvyear)
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Table 62 被ばく線量計算結果(受入仕様)
直接線 スカイシャイン 小計
ウラン濃縮原型プラント 0115 0029 0144
濃縮工学施設 0038 0013 0051
製錬転換施設 0219 0054 0273
廃棄物貯蔵施設 0004 0001 0005
(単位μSvyear)
Table 63 各段のウラン分布量
本数 ウラン量(単位 U)
下段 25 1500
中段 16 960
上段 9 540
小計 50 3000
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Table 64 等方点線源強度(平均値)
実測組成 受入仕様
100E-02 2553E-35 2726E-35
250E-02 9678E-20 1024E-19
375E-02 3523E-13 3655E-13
575E-02 3750E-10 3824E-10
850E-02 5237E-09 6060E-09
125E-01 3870E-09 4228E-09
225E-01 2054E-08 2808E-08
375E-01 1057E-08 1135E-08
575E-01 1730E-08 2901E-08
850E-01 1340E-08 2099E-08
125E+00 7827E-09 8402E-09
175E+00 3463E-09 6025E-09
225E+00 5282E-13 5266E-13
275E+00 2840E-08 6540E-08
350E+00 3782E-13 3770E-13
500E+00 2057E-13 2050E-13
700E+00 2810E-14 2800E-14
950E+00 3594E-15 3580E-15
(単位 2sec)
Table 65 各評価点における作業期間中の合計被ばく線量
評価点1(30cm) 評価点 2(50cm) 評価点 3(100 )
実測組成 168times10 765 224
受入仕様 244times10 111times10 327
(単位mSv)
Table 66 遮へい物を設置した場合の各評価点における作業期間中の合計被ばく線量
評価点1(30cm) 評価点 2(50cm) 評価点 3(100 )
実測組成 316 156 0488
受入仕様 592 291 0904
(単位mSv)
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Fig 11 流動床型反応炉
脱水転換室機器配置CAD図
電気炉
F2ガス入口
流動床
UF4
UF6ガス出口
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Fig 21 Ge 検出器(左図)ドラム缶計測位置(右図)
ドラム缶
内容量2485kg
中
上
下
内径567plusmn3mm
内高830plusmn10mm
板厚16mm
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05
10
15
20
25
30
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
235U
1857
keV
212Pb(
232U
)2387
keV
234mPa(
238U
)1001ke
V
208T
l(232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
234T
h(2
38U
)1128
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
22
1 γ
線ス
ペク
トル
(ドラ
ム缶
上)
JAEA-Technology 2009-002
- 21 -
0
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
235U
1857
keV
212Pb(
232U
)2387
keV
234mPa(
238U
)1001ke
V
208Tl(
232U
)5831
keV
208Tl(
232U
)5107
keV
234T
h(2
38U
)1128
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
22
2 γ
線ス
ペク
トル
(ドラ
ム缶
中)
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- 22 -
Fig 323 γ線スペクトル(ドラム缶下)
0
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
235U185
7ke
V
212Pb(
232U
)2387
keV
234mPa(
238U
)1001ke
V
208Tl(
232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
234T
h(2
38U
)1128
keV
208Tl(
232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212Bi(
232U
)16205
keV
208Tl(
232U
)1592ke
V
228
Ac9112
keV
Fig
22
3 γ
線ス
ペク
トル
(ドラ
ム缶
下)
JAEA-Technology 2009-002
- 23 -
232U (689yr)
α decay
228Th (19116yr)
α decay
224Ra (366day)
α decay
220Rn (556sec)
α decay
216Po (0145sec)
α decay
212Pb (1064hr)
β- decay
212Bi (6055min)
3594 α decay 6406 β- decay
208Tl (3053min) 212Po (0299sec)
β- decay α decay
208Pb (stable)
Fig 231 232U 崩壊系列
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- 24 -
236U (2342times107yr)
α decay
232Th (1405times1010
yr) 96times10-8
SF
α decay
228Ra (575yr)
β- decay
228Ac (615hr)
β- decay
228Th (19116yr)
α decay
224Ra (366day)
α decay
220Rn (556sec)
α decay
216Po (0145sec)
α decay
212Pb (1064hr)
β- decay
212Bi (6055min)
3594 α decay 6406 β- decay
208Tl (3053min) 212Po (0299sec)
β- decay α decay
208Pb (stable)
Fig 232 236U 崩壊系列
JAEA-Technology 2009-002
- 25 -
0 2 4 6 8 10 20 30
208Tl 000E+00 145E+11 213E+11 243E+11 255E+11 258E+11 241E+11 219E+11
212Pb 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
212Bi 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
212Po 000E+00 259E+11 380E+11 434E+11 455E+11 461E+11 430E+11 391E+11
216Po 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
220Rn 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
224Ra 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
228Th 000E+00 404E+11 592E+11 676E+11 709E+11 717E+11 671E+11 610E+11
232U 792E+11 777E+11 762E+11 748E+11 734E+11 720E+11 653E+11 593E+11
Fig 241 232U 放射能
00E+00
10E+11
20E+11
30E+11
40E+11
50E+11
60E+11
70E+11
80E+11
90E+11
0 10 20 30 40
経過年数
放射
能(B
q)
208Tl
212Pb
212Bi
212Po
216Po
220Rn
224Ra
228Th
232U
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- 26 -
0 2 4 6 8 10 20 30
208Tl 000E+00 169E-06 110E-05 306E-05 606E-05 100E-04 394E-04 772E-04
212Pb 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
212Bi 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
212Po 000E+00 302E-06 196E-05 546E-05 108E-04 178E-04 703E-04 138E-03
216Po 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
220Rn 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
224Ra 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
228Ra 000E+00 228E-05 856E-05 181E-04 302E-04 445E-04 136E-03 245E-03
228Ac 000E+00 228E-05 856E-05 181E-04 302E-04 445E-04 136E-03 245E-03
228Th 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 168E-04 278E-04 110E-03 215E-03
232Th 000E+00 236E-04 472E-04 709E-04 945E-04 118E-03 236E-03 354E-03
236U 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06
Fig 242 236U 放射能
10E-06
10E-05
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
10E+04
10E+05
10E+06
10E+07
0 10 20 30 40
経過年数
放射
能(B
q)
208Tl
212Pb
212Bi
212Po
216Po
220Rn
224Ra
228Ra
228Ac
228Th
232Th
236U
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- 27 -
Fig 251 使用済流動媒体貯槽
60cm
150cm
20cm
250cm
25cm
コンクリート
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- 28 -
Fig 252 媒体の投入口(上図)抜出し口(下図)
605cm
20cm
13cm
1023cm
20cm
20cm
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- 29 -
Fig 253 貯槽測定位置
V-611
V-612 V-610
V-609
中央部
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- 30 -
Fig 261 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-609)
V-609
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cp
s)
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- 31 -
Fig 262 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-610)
V-610
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 32 -
Fig 263 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-611)
V-611
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 33 -
Fig 264 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-612)
V-612
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 34 -
Fig 265 NaI 検出器γ線スペクトル(中央部)
中心
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
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- 35 -
50-99keV 100-249keV 250-499keV 500-999keV 1000-1999keV 2000-3000keV
中心 92 558 1018 1952 3522 5550
V-609 64 1270 3006 5523 7643 16101
V-610 104 3148 7712 13044 21442 55199
V-611 39 241 419 742 868 1316
V-612 69 1007 2402 4398 7318 15011
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
50-99keV 100-249keV
250-499keV
500-999keV
1000-1999keV
2000-3000keV
エネルギー範囲
空間
線量
(nG
yh)
中心
V-609
V-610
V-611
V-612
Fig 27 空間線量計算結果
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- 36 -
γ線成分合計
中心 12704
V-609 33604
V-610 100621
V-611 3634
V-612 30199
Fig 28 合計空間線量計算結果
00
20000
40000
60000
80000
100000
120000
空間線量(nGyh)
中心
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- 37 -
V-611
V-612 V-610
V-609
00
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
212Pb(
232U
)2387
keV
234mP
a(238U
)1001ke
V
208T
l(232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
29
γ線
スペ
クト
ル(貯
槽V-610)
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- 38 -
Fig 41 中規模試験でのウラン同位体の分析値
Fig 42 実用化規模試験でのウラン同位体の分析値
000
020
040
060
080
100
120
140
160
0 5 10 15 20 25 30 35
収納容器
232U
(pp
bU
)
235U
()
232U(ppbU)
235U()
000
020
040
060
080
100
120
140
160
0 20 40 60 80 100 120
ポット
232U
(pp
bU
)
235U
()
232U(ppbU)
235U()
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- 39 -
Fig 61 製錬転換施設計算モデル
8700
8660 7200cm
7160cm
3600 5100
1920cm
1880cm
床
(立面及び平面)
z x
x y
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- 40 -
Fig 62 ドラム缶計算モデル
2640cm
880cm
880cm
880cm
(平面及び立面)
1830cm
2440cm
3050cm
床
x
x
z
y
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- 41 -
Fig 63 製錬転換施設と各施設の近傍評価点との位置関係
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- 42 -
Fig 64 製錬転換施設からのスカイシャイン線計算モデル
空気
1000m
19m 建屋天井高さ
379m
465m
579m
971m
1m 建屋床表面高さ
① ② ③ ④
① 製錬転換施設近傍評価点
② ウラン濃縮原型プラント施設近傍評価点
③ 濃縮工学施設近傍評価点
④ 廃棄物貯蔵施設近傍評価点
z
r
等方点線源
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- 43 -
ドラム缶上段
ドラム缶中段
ドラム缶下段
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(ph
oto
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(ph
oto
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
Fig 65 線源強度(実測組成)
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- 44 -
ドラム缶上段
ドラム缶中段
ドラム缶下段
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
Fig 66 線源強度(受入仕様)
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- 45 -
Fig 67 抜出し作業による外部被ばく線量
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- 46 -
流動媒体貯槽
Fig 68 抜出し作業による外部被ばく線量評価に用いた計算モデル
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- 47 -
ZZ
実測組成
0
100
200
300
400
500
600
700
800
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 69 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測組成
受入仕様
0
200
400
600
800
1000
1200
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 610 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様
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- 48 -
実測値(遮蔽有)
0
20
40
60
80
100
120
140
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 611 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測値(遮へい有)
受入仕様(遮蔽有)
0
50
100
150
200
250
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 612 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様(遮へい有)
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- 49 -
付録 流動媒体物性
評価対象である流動媒体の物性について述べる1 章で述べたように UF4から UF6への転換プロセスで
は流動媒体として焼結アルミナ粒(γ-アルミナ)を用いているまずγ-アルミナの物理的性質等 4) を以
下に示す
化合物名 酸化アルミニウム(γ)
ALUMINIUMOXIDE (γ)
化学式 Al2O3(γ)
外観的特徴 白色粉末
結晶系 立方(欠陥スピネル構造)
分子量 1020
融点沸点 α-アルミナへ転移(gt1000)
溶解度 水不溶
酸アルカリ難溶
次にγ‐アルミナの結晶構造について述べる一般にγ‐アルミナは欠陥をもったスピネル(Spinel)
構造を持つことが知られている5)スピネル構造とは立方格子でありこの構造をとる化合物の一般式は
AB2X4 である天然に産出する単結晶としてはMgAl2O4 があるその構造はO 原子がほぼ六方 密配
列をなしておりその八面体間隙に Al 原子四面体間隙に Mg 原子が占めている構造だと考えてよい
さて先ほど述べたとおりγ‐アルミナは前述のスピネル構造に欠陥をもつ構造を持つこれはスピネル
(MgAl2O4)構造では Al 原子Mg 原子と O 原子の比が単位格子内において 912 なのに対しγ‐アルミ
ナ(Al2O3)が Fig A1 のように完全なスピネル構造を持つと仮定した場合その組成比から Al 原子がひと
つ余分となるためであるこのためAl2O3 はスピネル構造から Al 原子が単位格子内よりひとつ欠けた欠
陥構造となりγ‐アルミナの結晶構造では欠陥の度合いにより様々な多形が存在する不規則な構造を
持つことになる 5)6)
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- 50 -
Fig A1 Al3O4(スピネル構造)
γ-Al2O3 では図の配列に Al
原子の欠陥が存在する
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- 51 -
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国国際際単単位位系系((SSII))
乗数 接頭語 記号 乗数 接頭語 記号
1024 ヨ タ Y 10-1 デ シ d1021 ゼ タ Z 10-2 セ ン チ c1018 エ ク サ E 10-3 ミ リ m1015 ペ タ P 10-6 マイクロ micro1012 テ ラ T 10-9 ナ ノ n109 ギ ガ G 10-12 ピ コ p106 メ ガ M 10-15 フェムト f103 キ ロ k 10-18 ア ト a102 ヘ ク ト h 10-21 ゼ プ ト z101 デ カ da 10-24 ヨ ク ト y
表5SI 接頭語
名称 記号 SI 単位による値
分 min 1 min=60s時 h 1h =60 min=3600 s日 d 1 d=24 h=86 400 s度 deg 1deg=(π180) rad分 rsquo 1rsquo=(160)deg=(π10800) rad秒 rdquo 1rdquo=(160)rsquo=(π648000) rad
ヘクタール ha 1ha=1hm2=104m2
リットル Ll 1L=11=1dm3=103cm3=10-3m3
トン t 1t=103 kg
表6SIに属さないがSIと併用される単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
電 子 ボ ル ト eV 1eV=1602 176 53(14)times10-19Jダ ル ト ン Da 1Da=1660 538 86(28)times10-27kg統一原子質量単位 u 1u=1 Da天 文 単 位 ua 1ua=1495 978 706 91(6)times1011m
表7SIに属さないがSIと併用される単位でSI単位で表される数値が実験的に得られるもの
名称 記号 SI 単位で表される数値
キ ュ リ ー Ci 1 Ci=37times1010Bqレ ン ト ゲ ン R 1 R = 258times10-4Ckgラ ド rad 1 rad=1cGy=10-2Gyレ ム rem 1 rem=1 cSv=10-2Svガ ン マ γ 1γ=1 nT=10-9Tフ ェ ル ミ 1フェルミ=1 fm=10-15mメートル系カラット 1メートル系カラット = 200 mg = 2times10-4kgト ル Torr 1 Torr = (101 325760) Pa標 準 大 気 圧 atm 1 atm = 101 325 Pa
1cal=41858J(「15」カロリー)41868J(「IT」カロリー)4184J(「熱化学」カロリー)
ミ ク ロ ン micro 1 micro =1microm=10-6m
表10SIに属さないその他の単位の例
カ ロ リ ー cal
(a)SI接頭語は固有の名称と記号を持つ組立単位と組み合わせても使用できるしかし接頭語を付した単位はもはや コヒーレントではない(b)ラジアンとステラジアンは数字の1に対する単位の特別な名称で量についての情報をつたえるために使われる
実際には使用する時には記号rad及びsrが用いられるが習慣として組立単位としての記号である数字の1は明 示されない(c)測光学ではステラジアンという名称と記号srを単位の表し方の中にそのまま維持している
(d)ヘルツは周期現象についてのみベクレルは放射性核種の統計的過程についてのみ使用される
(e)セルシウス度はケルビンの特別な名称でセルシウス温度を表すために使用されるセルシウス度とケルビンの
単位の大きさは同一であるしたがって温度差や温度間隔を表す数値はどちらの単位で表しても同じである
(f)放射性核種の放射能(activity referred to a radionuclide)はしばしば誤った用語でrdquoradioactivityrdquoと記される
(g)単位シーベルト(PV200270205)についてはCIPM勧告2(CI-2002)を参照
(c)3元系のCGS単位系とSIでは直接比較できないため等号「 」
は対応関係を示すものである
(a)量濃度(amount concentration)は臨床化学の分野では物質濃度
(substance concentration)ともよばれる(b)これらは無次元量あるいは次元1をもつ量であるがそのこと を表す単位記号である数字の1は通常は表記しない
名称 記号SI 基本単位による
表し方
粘 度 パスカル秒 Pa s m-1 kg s-1
力 の モ ー メ ン ト ニュートンメートル N m m2 kg s-2
表 面 張 力 ニュートン毎メートル Nm kg s-2
角 速 度 ラジアン毎秒 rads m m-1 s-1=s-1
角 加 速 度 ラジアン毎秒毎秒 rads2 m m-1 s-2=s-2
熱 流 密 度 放 射 照 度 ワット毎平方メートル Wm2 kg s-3
熱 容 量 エ ン ト ロ ピ ー ジュール毎ケルビン JK m2 kg s-2 K-1
比熱容量比エントロピー ジュール毎キログラム毎ケルビン J(kg K) m2 s-2 K-1
比 エ ネ ル ギ ー ジュール毎キログラム Jkg m2 s-2
熱 伝 導 率 ワット毎メートル毎ケルビン W(m K) m kg s-3 K-1
体 積 エ ネ ル ギ ー ジュール毎立方メートル Jm3 m-1 kg s-2
電 界 の 強 さ ボルト毎メートル Vm m kg s-3 A-1
電 荷 密 度 クーロン毎立方メートル Cm3 m-3 sA表 面 電 荷 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA電 束 密 度 電 気 変 位 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA誘 電 率 ファラド毎メートル Fm m-3 kg-1 s4 A2
透 磁 率 ヘンリー毎メートル Hm m kg s-2 A-2
モ ル エ ネ ル ギ ー ジュール毎モル Jmol m2 kg s-2 mol-1
モルエントロピー モル熱容量ジュール毎モル毎ケルビン J(mol K) m2 kg s-2 K-1 mol-1
照射線量(X線及びγ線) クーロン毎キログラム Ckg kg-1 sA吸 収 線 量 率 グレイ毎秒 Gys m2 s-3
放 射 強 度 ワット毎ステラジアン Wsr m4 m-2 kg s-3=m2 kg s-3
放 射 輝 度 ワット毎平方メートル毎ステラジアン W(m2 sr) m2 m-2 kg s-3=kg s-3
酵 素 活 性 濃 度 カタール毎立方メートル katm3 m-3 s-1 mol
表4単位の中に固有の名称と記号を含むSI組立単位の例
組立量SI 組立単位
名称 記号面 積 平方メートル m2
体 積 立法メートル m3
速 さ 速 度 メートル毎秒 ms加 速 度 メートル毎秒毎秒 ms2
波 数 毎メートル m-1
密 度 質 量 密 度 キログラム毎立方メートル kgm3
面 積 密 度 キログラム毎平方メートル kgm2
比 体 積 立方メートル毎キログラム m3kg電 流 密 度 アンペア毎平方メートル Am2
磁 界 の 強 さ アンペア毎メートル Am量 濃 度 (a) 濃 度 モル毎立方メートル molm3
質 量 濃 度 キログラム毎立法メートル kgm3
輝 度 カンデラ毎平方メートル cdm2
屈 折 率 (b) (数字の) 1 1比 透 磁 率 (b) (数字の) 1 1
組立量SI 基本単位
表2基本単位を用いて表されるSI組立単位の例
名称 記号他のSI単位による
表し方SI基本単位による
表し方平 面 角 ラジアン(b) rad 1(b) mm立 体 角 ステラジアン(b) sr(c) 1(b) m2m2
周 波 数 ヘルツ(d) Hz s-1
力 ニュートン N m kg s-2
圧 力 応 力 パスカル Pa Nm2 m-1 kg s-2
エ ネ ル ギ ー 仕 事 熱 量 ジュール J N m m2 kg s-2
仕 事 率 工 率 放 射 束 ワット W Js m2 kg s-3
電 荷 電 気 量 クーロン C s A電 位 差 ( 電 圧 ) 起 電 力 ボルト V WA m2 kg s-3 A-1
静 電 容 量 ファラド F CV m-2 kg-1 s4 A2
電 気 抵 抗 オーム Ω VA m2 kg s-3 A-2
コ ン ダ ク タ ン ス ジーメンス S AV m-2 kg-1 s3 A2
磁 束 ウエーバ Wb Vs m2 kg s-2 A-1
磁 束 密 度 テスラ T Wbm2 kg s-2 A-1
イ ン ダ ク タ ン ス ヘンリー H WbA m2 kg s-2 A-2
セ ル シ ウ ス 温 度 セルシウス度(e) K光 束 ルーメン lm cd sr(c) cd照 度 ルクス lx lmm2 m-2 cd放射性核種の放射能( f ) ベクレル(d) Bq s-1
吸収線量 比エネルギー分与カーマ
グレイ Gy Jkg m2 s-2
線量当量 周辺線量当量 方向
性線量当量 個人線量当量シーベルト(g) Sv Jkg m2 s-2
酸 素 活 性 カタール kat s-1 mol
表3固有の名称と記号で表されるSI組立単位SI 組立単位
組立量
名称 記号 SI 単位で表される数値
バ ー ル bar 1bar=01MPa=100kPa=105Pa水銀柱ミリメートル mmHg 1mmHg=133322Paオングストローム Å 1Å=01nm=100pm=10-10m海 里 M 1M=1852mバ ー ン b 1b=100fm2=(10-12cm)2=10-28m2
ノ ッ ト kn 1kn=(18523600)msネ ー パ Npベ ル B
デ ジ ベ ル dB
表8SIに属さないがSIと併用されるその他の単位
SI単位との数値的な関係は 対数量の定義に依存
名称 記号
長 さ メ ー ト ル m質 量 キログラム kg時 間 秒 s電 流 ア ン ペ ア A熱力学温度 ケ ル ビ ン K物 質 量 モ ル mol光 度 カ ン デ ラ cd
基本量SI 基本単位
表1SI 基本単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
エ ル グ erg 1 erg=10-7 Jダ イ ン dyn 1 dyn=10-5Nポ ア ズ P 1 P=1 dyn s cm-2=01Pa sス ト ー ク ス St 1 St =1cm2 s-1=10-4m2 s-1
ス チ ル ブ sb 1 sb =1cd cm-2=104cd m-2
フ ォ ト ph 1 ph=1cd sr cm-2 104lxガ ル Gal 1 Gal =1cm s-2=10-2ms-2
マ ク ス ウ ェ ル Mx 1 Mx = 1G cm2=10-8Wbガ ウ ス G 1 G =1Mx cm-2 =10-4Tエルステッド( c ) Oe 1 Oe (1034π)A m-1
表9固有の名称をもつCGS組立単位
(第8版2006年改訂)
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 PTB 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 KOR ltFEFFace0d488c9c8c7580020d504b9acd504b808c2a40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e0020c7740020c124c815c7440020c801c6a9d558b824ba740020ae00af340020d3ecd5680020ae30b2a5c7440020c0acc6a9d574c57c0020d569b2c8b2e4002egt CHS ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002gt JPN () gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [1200 1200] PageSize [595276 841890]gtgt setpagedevice
ドラム缶のγ線スペクトルを Fig 221~3 に示すこのスペクトルから使用済流動媒体から以下のピ
ークが放射されることがわかる
核種 娘核種 エネルギー(keV)
212Pb 2387
212Bi 727316205 232U
208Tl 5107583186051592(DE)
235U - 1857
238U 234mPa 1001
ここで212Pb212Bi208Tl は 232U と 236U に共通の娘核種である崩壊系列を Fig 231 と Fig
232 に示す232U と 236U の崩壊で放射されるγ線エネルギーを Table 21 に示すまた232U と
236U の放射能を Fig 241 と Fig 242 に示すTable 21 及び Fig 231~242 から分かるように 236U
が存在していた場合これらの核種の他に 228Ac なども観測される
これらの値を用い228Ac から放射されるγ線と 208Tl から放射されるγ線を比較する(このときエ
ネルギーの近いγ線で比較する)またドラム缶内に保管されている使用済流動媒体は UF6 転換試
験として行われた中規模試験(1988 年度~1990 年度)の際に発生した使用済流動媒体である2)した
がって放射能は 20 年後の値を用いた
γ線エネルギー 放射割合 放射能
208Tl 860564 keV 1242 394times10-4
228Ac 911204 keV 258 136times10-3
これから仮に 236U が存在する場合860564 keV のピークと同程度の強度の 911204 keV のピー
クが存在することが分かるしかしγ線スペクトル計測データには 911204 keV のピークはみられない
ため236U は存在せず212Pb212Bi208Tl は 232U を起源とした娘核種であると考えられるこの結
果から使用済流動媒体中に含まれる放射性物質は 232U235U238U であると推定できる
使用済流動媒体中に含まれる放射性物質(232U235U238U とその娘核種)から放射されるγ線
ピークの計数率を Table 22 に示す
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22 貯槽のγ線計測
使用済流動媒体貯槽は周囲をコンクリートで囲まれており使用済流動媒体中の回収ウランから放
射されるγ線は強く遮へいされると考えられるこのためウランの同位体から放射される低エネルギー
のγ線の計測は難しいが 208Tl から放射されるエネルギーの高いγ線は検出できる可能性がある
着目するエネルギーは次のとおりである
γ線エネルギー 放射割合
208Tl 2614533 keV 99
ところでエネルギー分解能が高い Ge 検出器では検出範囲を 2000 keV までに設定しているため
208Tl から放出されるγ線の計測を行うことが出来ないしたがって使用済流動媒体貯槽の計測には
2000 keV 以上の検出範囲を設定している NaI 検出器を用いるNaI 検出器によるγ線計測を行い
208Tl などのピークを確認し使用済流動媒体の保管状況を確認するさらに空間線量を計算し使
用済流動媒体の保管量について検討する
ただしNaI 検出器の計測結果を検証するため空間線量の高い貯槽を対象として Ge 検出器による
γ線計測を行った
測定装置の構成は次のとおりである
NaI 検出器モデル SCIONIX 社 76B763 型
NaI 結晶のタイプ 3rdquoφtimes3rdquoシリンダ型(76times76mm)
Ge 検出器モデル EGampG ORTEC GEM-30185-S
Ge 結晶のタイプ 高純度ゲルマニウム(HPGe)同軸型
計測時間は前述と同様に IF7 処理試験での計測時間 1)を参考としている計測位置は各貯槽の抜き
出し口マンホール上及び各貯槽の投入口の中間地点となる貯槽中央部とした(Fig 251~3 参照)以
上の計測条件をまとめると次のとおりである
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検出器 計測時間 計測位置
NaI検出器 3000 秒 貯槽中央部
NaI検出器 3000 秒 貯槽 V-609 のマンホールの上
NaI検出器 3000 秒 貯槽 V-610 のマンホールの上
NaI検出器 3000 秒 貯槽 V-611 のマンホールの上
NaI検出器 3000 秒 貯槽 V-612 のマンホールの上
貯槽
Ge検出器 3000 秒 貯槽 V-610 のマンホールの上
NaI 検出器で計測したγ線スペクトルを Fig 261~5 に示すスペクトルから 208Tl のピークが検出さ
れていることがわかる空間線量のエネルギー範囲ごとの計算結果を Fig 27 にしめす計算には
「SEIKO EGampG Gamma Studio 3rd Edition 空間線量分析プログラム(Peel-OFF 法)」3)を用いたエネ
ルギー範囲ごとの空間線量を合計した結果を Fig 28 に示すGe 検出器での計測は空間線量の高
い貯槽 V-610 について実施したGe 検出器での貯槽 V-610 の計測結果を Fig 29 に示す
貯槽 V-610 のγ線スペクトルから235U から放射される 1857keV のγ線や 234mPa(238U)から放
射される 10010keV のγ線は強く遮へいされている一方232U の娘核種の 212Pb212Bi208Tl か
ら放射されるγ線はあまり遮へいされていないと考えられるこれはFig 231 に示したように232U が
崩壊して 212Pb212Bi208Tl に壊変する前に 220Rn に壊変しラドンガス(220Rn)となって使用済流
動媒体の投入口抜出口の隙間に拡がりそこで 212Pb212Bi208Tl に壊変してγ線を放出するた
めコンクリートの遮へいを強く受けないことが原因と推定できるこのことから使用済流動媒体貯槽
上部の空間にはラドンガス(220Rn)が充満していると推定される
ここでラドンガス(220Rn)の量は貯槽での使用済流動媒体保管量に比例していると考えられるこ
の事から 4 槽の流動媒体保管量は貯槽 V-610 の使用済流動媒体保管量が多く貯槽 V-609 と貯槽
V-612の使用済流動媒体保管量が同程度で貯槽V-611の使用済流動媒体保管量はほとんどないこ
とが推定される
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3 核種組成評価
ドラム缶に保管された使用済流動媒体中の回収ウランの核種組成を評価するため使用済流動媒体
中に含まれる核種をγ線スペクトルから特定しそれぞれの核種から放射されるγ線強度から核種の重
量を計算する得られた核種ごとの重量から回収ウランの核種組成を計算する
核種ごとの重量の計算にはそれぞれの核種から放射されるγ線ピークの計数率と放射されるγ線エ
ネルギーごとの放射能と放射割合が必要であるまたそれぞれの核種が分布している使用済流動媒体
の分布形状と密度が必要になる
ドラム缶のγ線計測結果から使用済流動媒体に含まれる核種はγ線スペクトルから 232U235U
238U に特定されるそれぞれの核種から放射される各エネルギーでのγ線計数率は Table 22 に示した
値を用いる
それぞれの核種の放射能は次のとおりである
核種 放射能
235U 79994 Stable
232U 212Pb 67081E+11 20year
232U 208Tl 24106E+11 20year
238U Pa234m 12443 Stable
またそれぞれの核種の放出割合は次のとおりである
核種 γ線エネルギー(keV) Ig ()
235U 1857 572
232U 212Pb 2387 433
232U 208Tl 5835 845
238U Pa234m 10010 0837
使用済流動媒体の分布形状はドラム缶内に均一に分布していると仮定するドラム缶に保管されてい
る使用済流動媒体の密度は次のとおりである密度は内容量とドラム缶内容積から計算した値である
(Fig 21 参照)
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密度
使用済流動媒体 117 gcm3
ドラム缶内の使用済流動媒体中のウラン含有率及びウラン重量を推定する推定の結果ウラン含有
率は 15であった以下に推定手順を示す
まず使用済流動媒体中のウラン含有比率をパラメータとしその値を変化させていくとウラン重量とその
他元素の重量は以下の通りとなる
重量(g) ウラン含有率
U AlOF
10 24850 223650
15 37275 211225
20 49700 198800
25 62125 186375
30 74550 173950
35 86975 161525
40 99400 149100
次に使用済流動媒体は含まれているウランの量で遮へい効果が異なるつまり使用済流動媒体中
のウランの含有比率によりγ線計数率が異なるそこで各ウラン含有率での遮へい効果から導かれるγ
線計数率理論値と Table 22 で示したγ線係数率との比から 232U235U の重量の計算が可能となる
各ウラン含有率での計算結果は下記のとおりとなった
γ線計数率理論値(cps) 重量計算値(g) ウラン
含有率
() 235U 238U 235U 238U U
仮定ウラン量(g)
10 1637 00054 277 36451 36728 24850
15 1295 00053 350 36881 37231 37275
20 1051 00053 431 37174 37605 49700
25 0922 00053 492 37322 37814 62125
30 0823 00052 551 37697 38249 74550
35 0708 00052 640 38236 38876 86975
40 0647 00051 700 38790 39490 99400
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各項目の内容は次のことを示している
①γ線計数率理論値 235U
ドラム缶内に 1g の 235U が存在する場合計測されるγ線計数率理論値
②γ線計数率理論値 238U
ドラム缶内に 1g の 238U が存在する場合計測されるγ線計数率理論値
③重量計算値 235U
γ線計数率理論値 235U と Table 22 に示したγ線係数実測値から計算した 235U 量
④重量計算値 238U
γ線計数率理論値 238U と Table 22 に示したγ線係数実測値から計算した 238U 量
⑤重量計算値 U
計算した 235U 量と 238U 量の合計
⑥仮定ウラン量
あるウラン含有比率でのドラム缶内部のウラン重量
以上の結果からウランの含有比率を 15と仮定した場合のドラム缶内のウラン重量とウラン含有比率
が 15時のγ線計数率理論値及び実測γ線計数率から導かれるウラン量がほぼ一致しているためウラ
ン含有比率は約 15と推定されるそのため使用済流動媒体中の核種(232U)の計算にもウラン含有率
15を用いる
ウラン含有率 15時のドラム缶内部の 232U235U238U 量の計算結果を Table 31 に示すなお
232U については212Pb208Tl から放射されるγ線を用いて 2 種類の計算を行った計算結果は
ほぼ一致しているまた232U と 235U の濃度を Table 32 に示す
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4 UO3 分析データ
3 章に示したドラム缶のγ線計測データから求めたウラン同位体組成が妥当であるかどうかを検証す
るためUF6 転換試験での UO3 分析データを整理する
UF6 転換試験は中規模試験(1988 年度~1990 年度)と実用化規模試験(1991 年度~1999 年度)が
行われた2) 中規模試験で発生した使用済流動媒体がドラム缶で保管され実用化規模試験で発生し
た使用済流動媒体が貯槽で保管されているそれぞれの試験で発生した使用済流動媒体のウラン同位
体の組成比を評価する
41 中規模試験
中規模試験では約 40t-U の回収ウランを転換したこのとき UO3 の代表サンプルについての分析
が行われている
UO3 収納容器 178
代表サンプル 32
UO3 収納容器充填量 240kgU
サンプル分析値の平均を Table 41 に示すまた232U 及び 235U についてのサンプル分析値の分
布を Fig 41 に示すTable 32 に示したドラム缶のγ線計測結果から求めたウラン同位体の組成比が
サンプル分析値の平均と同程度の値である事からドラム缶のγ線計測による組成の評価は妥当であ
ると考えられる
42 実用化規模試験
実用化規模試験では[フェーズ1](1991 年度~1997 年度)で約 214t-U の回収ウランを転換した
また[フェーズ2](1998 年度~1999 年度)で約 79t-U の回収ウランを転換したこのとき UO3 の代表
サンプルについての分析が行われている
UO3 ポット 1724
代表サンプル 110
UO3 ポット充填量 230kgU
サンプル分析値の平均を Table 42 に示すサンプル分析値の分布を Fig 42 に示す
実用化規模試験時の管理記録より判明している各貯槽への使用済流動媒体投入量は V-610 が
も多く投入されており次いで V-609V-612 が同程度であったなおV-611には投入されていない
Table 43 に各貯槽の使用済流動媒体保管量を示す
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Table 32 と Table 412 は 232U235U 共に同程度の値を示しておりドラム缶のγ線計測による組
成評価結果は UO3 分析データと対応がつくと考えられる
貯槽の空間線量測定結果である Fig 28 は Table 43 と比較した場合各貯槽の大小関係が類似し
ているしたがって使用済流動媒体貯槽の空間線量測定結果と使用済流動媒体保管量とは対応し
ていると考えられる
5 線源強度
ORIGEN コードで RU1g から放射される線量(18 群)を計算する計算はドラム缶のγ線計測で評価し
た組成についてと受入仕様について行う受入仕様は 232U235U の分析値の上限である計算結果を
Table 51 に示す
232U(ppbU) 235U()
実測組成(20yr 経過) 071 094
受入仕様(10yr 経過) 15 13
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6 外部被ばく線量計算
61 周辺監視区域境界上での外部被ばく線量
Table 51 に示した放射線量(18 群)を使用しQAD コード及び G33 コードで直接線及びスカイシャ
イン線を計算し外部被ばく線量を評価した計算は実測組成及び受入仕様について行った
3 章及び Table 43 より貯槽内にはウランの含有率が約 15の使用済流動媒体が約 87ton 程度保管
されていることが確認されているただし計算には安全側に評価するためウラン含有率を 30と仮定
したこれは Fig 42 より求めた Table 42 の平均分析値に対して分析値の 大値は 2 倍程度の値を示
していためである貯槽内の使用済流動媒体保管量も安全側に評価するため10ton と仮定したした
がって今回の計算ではドラム缶 1 本当たりの充てん量を 200kgウラン量は 60kg としドラム缶 50 本
に使用済流動媒体を詰め込んだものとして計算を行っている計算結果は Table 61 及び Table 62 に
示す
直接線による被ばく線量を求める際に用いた計算形状は Fig 61~3 に示すFig 61 は線源であるド
ラム缶及びその保管場所となる製錬転換施設位置関係を示している周辺監視区域境界上での被ば
く線量を評価するにあたり安全側に評価出来る様製錬施設の計算形状を詳細な形状ではなく施
設の外壁のみを計算形状として入力した壁の材質はコンクリートとした
Fig 62では前述のドラム缶50本を三段に積み上げ保管した状況を図示している下の段から順にド
ラム缶の本数は 25169 本と考えているウランは全てのドラム缶内に均一分布しているものとして仮
定Table 63 は各段のウラン量を示したものである
Fig 63 は製錬転換施設と周辺監視区域境界上の評価点との位置関係を示したものであるそれぞ
れの評価点は製錬転換施設の も近い周辺監視区域境界及び他の施設から も近い周辺監視区域
境界を評価点として採用している
Fig 64は一度大気中へ放射され散乱により評価点へ到達するスカイシャイン線による外部被ばく
線量を求める際に用いた計算形状を示しているスカイシャイン線の計算にて用いる等方点線源は
次のように求めたFig 61 で示した計算形状より線源から建屋天井外側までの遮へい計算を QAD コ
ードにより行い天井外側での線源強度の平均値を求めたこの平均値に建屋天井の面積を乗じたも
のを等方点線源とした平均値を求める際に用いた各線源強度の位置は天井を水平軸(x 軸)方向へ
7 分割垂直軸(y 軸)方向へ 5 分割した格子を考えその格子点状とした(線源の位置座標は原点)
建屋天井の線源強度のうち外部被ばく線量への寄与が大きいγ線エネルギー275MeV の線源強度
分布を Fig 65~6 に示す以上より求められた線源強度の平均値は Table 64 に示す
62 抜出し作業による外部被ばく線量の検討
次に使用済流動媒体貯槽の解体撤去を行うに辺り貯槽内の使用済流動媒体を抜出す作業が必要
となる本節では使用済流動媒体の抜出し作業を行う際に作業員が受ける外部被ばく線量について
計算検討を行った想定している外部被ばく状況は次の通りである貯槽からドラム缶への移し替え
の際に使用するホースを使用済流動媒体が通過する時にホース越しから被ばくする単位時間当たり
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の外部被ばく線量はホース内を通過する使用済流動媒体の流量及び作業員とホースとの距離に
依存(Fig 67 参照)
次に使用した計算形状を Fig 68 に示す本計算ではホースには遮へい効果がないものと仮定し
計算を行った61 節と同様に Table 51 に示した放射線量(18 群)を使用しQAD コードで作業員が
受ける直接線の外部被ばく線量を計算したTable 65 は遮へいが存在しない場合の各評価点におけ
る抜出し作業期間中に使用済流動媒体から受ける総外部被ばく線量を示している
Table 65 より抜出し作業における外部被ばく線量は使用済流動媒体から 30cmの位置では作業期
間中の累計ではあるが24mSv という結果を得たこの値は放射線業務従事者の線量限度である年間
50mSv の約 50に相当する次に一日の作業時間を 5 時間とし抜出し作業の工程日数を 1~3 週間
と変化させたときの1時間あたりの外部被ばく線量を検討した(Fig 69~10)
Fig 69~10 より十分な期間作業日数をとり作業員を交代させることにより 1 時間あたりの被ばく線
量を低減させることが可能なことが分かる次に線源から 15 の位置に遮へい物として 1 の鉛の板
がある状況で計算を行ったその結果を Table 66 に示す
また遮へいを行いつつ抜出し作業の工程日数を1~3 週間と変化させた場合の 1 時間あたりの被
ばく線量は Fig 611~12 の通りである
Fig 611~12 より作業日数をとり作業員を交代しながらかつ適切な防護措置をとることにより使用済
流動媒体の抜出し作業が安全に進められると考えられる
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7 結論
使用済流動媒体貯槽の解体撤去による周辺監視区域境界上での外部被ばく線量への影響を評価し
たγ線計測データの解析の結果使用済流動媒体中に含まれる放射性物質は 232U235U238U で
あり原料(UO3)受入時の組成のまま流動媒体中に移行していると評価したこの結果をもとに計測に
よるウラン同位体組成と受入仕様のウラン同位体組成でそれぞれ周辺監視区域境界上での外部被ばく
線量を計算したこの結果使用済流動媒体の抜出しによる周辺監視区域境界上での外部被ばく線量
の値は も高い値を示したもので 01μSvyear であったここで事業所の各区域境界における線量
限度は告示第 10 条第 2 項第 1 号に「工場又は事業所の境界及び工場又は事業所内の人が居住する区
域」は 3 月間 250μSv とされているこの値は 1mSvyear ということになり今回の評価結果である 01μ
Svyear は十分小さい値であると考える
また使用済流動媒体貯槽の解体撤去を行うために貯槽内の使用済流動媒体抜出し作業が必要で
あるそのため使用済流動媒体抜出し作業時の外部被ばく線量を評価したこの結果作業期間中に
受ける外部被ばく線量の累計はもっとも高い場合で 24mSv という結果を得たこの値は人形峠センタ
ーにて設定されている放射線業務従事者の線量限度である年間 50mSv の 50に相当する次に遮へ
いを行いながら抜出し作業を行う場合の外部被ばく線量について評価したこの結果1mm の鉛板で遮
へいをした場合同じ評価点での外部被ばく線量の累計は 3~6mSv つまり遮へいを行わない場合の外
部被ばく線量の 20~25程度まで低減出来ることが分かったまた年間被ばく線量の限度設定値である
50mSv を1 週間を 5 日間1 日あたりの作業時間を 5 時間として考えると 1 時間あたりの被ばく線量限度
は約40μSv相当となるしたがって実測値による計算結果では使用済流動媒体抜出し作業は総作業
日数を10日以上使用済流動媒体から50程度の距離をとり適切な防護措置を施すことにより満足す
ることを確認した同様に受入仕様では 1m 程度の距離をとることが必要であると確認した
参考文献
1)A EMA et al ldquoTechnology Development of System Chemical Decontamination Using Iodine
Heptafluoride Gasrdquo JAEA-Technology 2008-037 (2008)
2)天本 一平 ldquoウラン転換技術開発rdquoサイクル機構技報 No9 p65-74 (2000)
3)文部科学省 ldquo放射能測定法シリーズ 20 空間γ線スペクトル測定法rdquo (1990)
4)日本化学会編 ldquo改訂 4 版化学便覧基礎編Ⅰrdquo 丸善株式会社 pI-120 (1993)
5)結晶工学ハンドブック編集委員会編 ldquo結晶工学ハンドブックrdquo 共立出版株式会社 p47-48
(1971)
6)加藤 誠軌 ldquoセラミックス基礎講座 3 東京工業工学部無機材料工学科編 X線回折分析rdquo
内田老鶴圃 p84-86 (1990)
JAEA-Technology 2009-002
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Table 21 γ線エネルギー(232U236U)
232U 236U
Eg (keV) Ig () Eg (keV) Ig ()
57766 5 01999 18 236U 11275 2 0019 2
129065 1 00682 4 232Th 14086 2 0021 4 232U
270245 2 000316 5 228Ra 1352 2 16
84373 3 122 2 129065 1 242 9 228Th
215983 5 0254 3 209253 6 389 7
224Ra 240986 6 410 5 270245 2 346 6
220Rn 54976 4 0114 17 328000 6 295 12
216Po 8049 5 00019 3 338320 3 1127 19
238632 2 433 4 463004 6 440 7 212Pb
300087 10 328 3 794947 5 425 7
727330 9 658 5 911204 4 258 4
78537 8 1102 13 964766 10 499 9 212Bi
162050 10 149 3 968971 17 158 3
277351 10 631 9
228Ac
158819 3 322 8
51077 10 226 3
583191 2 845 7
76313 8 181 5
860564 5 1242 10
2614533 13 99
208Tl
1592 DE
darr
228Thrarr224Ra
darr
220Rnrarr216Po
darr
212Pbrarr212Birarr208Tl
Table 22 各γ線ピークのγ線計数率
核種 γ線エネルギー(keV) γ線計数率(cps)
235U 1857 4534
232U 212Pb 2387 2986
232U 208Tl 5835 2578
238U Pa234m 10010 1971
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Table 31 ドラム缶内のウラン量(232U235U238U)
核種 γ線計数率理
論値(cps)
γ線計数率
(cps) 重量(g)
235U(1857 keV) 129 4534 350
212Pb(2387 keV) 111E+07 2986 0000027
208Tl(5835 keV) 100E+07 2578 0000026
平均 0000026
234mPa(10010 keV) 001 1971 36881
Table 32 232U と 235U の濃度
232U(ppbU) 235U(wt)
ドラム缶 071 094
Table 41 中規模試験でのウラン同位体の分析値
232U(ppbU) 235U()
平均 078 104
Table 42 実用化規模試験でのウラン同位体の分析値
232U(ppbU) 235U()
平均 058 105
Table 43 使用済流動媒体保管量
V-609 V-610 V-611 V-612
H3~6 1625 125 125
H7 525 500
H8 2610
H9 375
H10 750 1265
H11 850
合計 2150 4360 0 2240
(単位kg)
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Table 51 放射線量(18 群)
エネルギー 実測組成(20yr 経過) 受入仕様(10yr 経過)
100E-02 1032E+04 1102E+04
250E-02 1475E+03 1561E+03
375E-02 9006E+02 9344E+02
575E-02 1843E+03 1880E+03
850E-02 1909E+03 2209E+03
125E-01 6887E+02 7524E+02
225E-01 1403E+03 1918E+03
375E-01 3339E+02 3586E+02
575E-01 3529E+02 5918E+02
850E-01 1955E+02 3063E+02
125E+00 8291E+01 8900E+01
175E+00 2785E+01 4845E+01
225E+00 3476E-03 3465E-03
275E+00 1597E+02 3678E+02
350E+00 1776E-03 1770E-03
500E+00 7633E-04 7608E-04
700E+00 8791E-05 8761E-05
950E+00 1011E-05 1007E-05
Table 61 被ばく線量計算結果(実測組成)
直接線 スカイシャイン 小計
ウラン濃縮原型プラント 0053 0015 0068
濃縮工学施設 0017 0007 0024
製錬転換施設 0101 0036 0137
廃棄物貯蔵施設 0002 0001 0002
(単位μSvyear)
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Table 62 被ばく線量計算結果(受入仕様)
直接線 スカイシャイン 小計
ウラン濃縮原型プラント 0115 0029 0144
濃縮工学施設 0038 0013 0051
製錬転換施設 0219 0054 0273
廃棄物貯蔵施設 0004 0001 0005
(単位μSvyear)
Table 63 各段のウラン分布量
本数 ウラン量(単位 U)
下段 25 1500
中段 16 960
上段 9 540
小計 50 3000
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Table 64 等方点線源強度(平均値)
実測組成 受入仕様
100E-02 2553E-35 2726E-35
250E-02 9678E-20 1024E-19
375E-02 3523E-13 3655E-13
575E-02 3750E-10 3824E-10
850E-02 5237E-09 6060E-09
125E-01 3870E-09 4228E-09
225E-01 2054E-08 2808E-08
375E-01 1057E-08 1135E-08
575E-01 1730E-08 2901E-08
850E-01 1340E-08 2099E-08
125E+00 7827E-09 8402E-09
175E+00 3463E-09 6025E-09
225E+00 5282E-13 5266E-13
275E+00 2840E-08 6540E-08
350E+00 3782E-13 3770E-13
500E+00 2057E-13 2050E-13
700E+00 2810E-14 2800E-14
950E+00 3594E-15 3580E-15
(単位 2sec)
Table 65 各評価点における作業期間中の合計被ばく線量
評価点1(30cm) 評価点 2(50cm) 評価点 3(100 )
実測組成 168times10 765 224
受入仕様 244times10 111times10 327
(単位mSv)
Table 66 遮へい物を設置した場合の各評価点における作業期間中の合計被ばく線量
評価点1(30cm) 評価点 2(50cm) 評価点 3(100 )
実測組成 316 156 0488
受入仕様 592 291 0904
(単位mSv)
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Fig 11 流動床型反応炉
脱水転換室機器配置CAD図
電気炉
F2ガス入口
流動床
UF4
UF6ガス出口
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Fig 21 Ge 検出器(左図)ドラム缶計測位置(右図)
ドラム缶
内容量2485kg
中
上
下
内径567plusmn3mm
内高830plusmn10mm
板厚16mm
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- 20 -
05
10
15
20
25
30
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
235U
1857
keV
212Pb(
232U
)2387
keV
234mPa(
238U
)1001ke
V
208T
l(232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
234T
h(2
38U
)1128
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
22
1 γ
線ス
ペク
トル
(ドラ
ム缶
上)
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- 21 -
0
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
235U
1857
keV
212Pb(
232U
)2387
keV
234mPa(
238U
)1001ke
V
208Tl(
232U
)5831
keV
208Tl(
232U
)5107
keV
234T
h(2
38U
)1128
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
22
2 γ
線ス
ペク
トル
(ドラ
ム缶
中)
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Fig 323 γ線スペクトル(ドラム缶下)
0
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
235U185
7ke
V
212Pb(
232U
)2387
keV
234mPa(
238U
)1001ke
V
208Tl(
232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
234T
h(2
38U
)1128
keV
208Tl(
232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212Bi(
232U
)16205
keV
208Tl(
232U
)1592ke
V
228
Ac9112
keV
Fig
22
3 γ
線ス
ペク
トル
(ドラ
ム缶
下)
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- 23 -
232U (689yr)
α decay
228Th (19116yr)
α decay
224Ra (366day)
α decay
220Rn (556sec)
α decay
216Po (0145sec)
α decay
212Pb (1064hr)
β- decay
212Bi (6055min)
3594 α decay 6406 β- decay
208Tl (3053min) 212Po (0299sec)
β- decay α decay
208Pb (stable)
Fig 231 232U 崩壊系列
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- 24 -
236U (2342times107yr)
α decay
232Th (1405times1010
yr) 96times10-8
SF
α decay
228Ra (575yr)
β- decay
228Ac (615hr)
β- decay
228Th (19116yr)
α decay
224Ra (366day)
α decay
220Rn (556sec)
α decay
216Po (0145sec)
α decay
212Pb (1064hr)
β- decay
212Bi (6055min)
3594 α decay 6406 β- decay
208Tl (3053min) 212Po (0299sec)
β- decay α decay
208Pb (stable)
Fig 232 236U 崩壊系列
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- 25 -
0 2 4 6 8 10 20 30
208Tl 000E+00 145E+11 213E+11 243E+11 255E+11 258E+11 241E+11 219E+11
212Pb 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
212Bi 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
212Po 000E+00 259E+11 380E+11 434E+11 455E+11 461E+11 430E+11 391E+11
216Po 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
220Rn 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
224Ra 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
228Th 000E+00 404E+11 592E+11 676E+11 709E+11 717E+11 671E+11 610E+11
232U 792E+11 777E+11 762E+11 748E+11 734E+11 720E+11 653E+11 593E+11
Fig 241 232U 放射能
00E+00
10E+11
20E+11
30E+11
40E+11
50E+11
60E+11
70E+11
80E+11
90E+11
0 10 20 30 40
経過年数
放射
能(B
q)
208Tl
212Pb
212Bi
212Po
216Po
220Rn
224Ra
228Th
232U
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- 26 -
0 2 4 6 8 10 20 30
208Tl 000E+00 169E-06 110E-05 306E-05 606E-05 100E-04 394E-04 772E-04
212Pb 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
212Bi 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
212Po 000E+00 302E-06 196E-05 546E-05 108E-04 178E-04 703E-04 138E-03
216Po 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
220Rn 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
224Ra 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
228Ra 000E+00 228E-05 856E-05 181E-04 302E-04 445E-04 136E-03 245E-03
228Ac 000E+00 228E-05 856E-05 181E-04 302E-04 445E-04 136E-03 245E-03
228Th 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 168E-04 278E-04 110E-03 215E-03
232Th 000E+00 236E-04 472E-04 709E-04 945E-04 118E-03 236E-03 354E-03
236U 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06
Fig 242 236U 放射能
10E-06
10E-05
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
10E+04
10E+05
10E+06
10E+07
0 10 20 30 40
経過年数
放射
能(B
q)
208Tl
212Pb
212Bi
212Po
216Po
220Rn
224Ra
228Ra
228Ac
228Th
232Th
236U
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- 27 -
Fig 251 使用済流動媒体貯槽
60cm
150cm
20cm
250cm
25cm
コンクリート
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- 28 -
Fig 252 媒体の投入口(上図)抜出し口(下図)
605cm
20cm
13cm
1023cm
20cm
20cm
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- 29 -
Fig 253 貯槽測定位置
V-611
V-612 V-610
V-609
中央部
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- 30 -
Fig 261 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-609)
V-609
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cp
s)
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- 31 -
Fig 262 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-610)
V-610
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
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- 32 -
Fig 263 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-611)
V-611
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 33 -
Fig 264 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-612)
V-612
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 34 -
Fig 265 NaI 検出器γ線スペクトル(中央部)
中心
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
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- 35 -
50-99keV 100-249keV 250-499keV 500-999keV 1000-1999keV 2000-3000keV
中心 92 558 1018 1952 3522 5550
V-609 64 1270 3006 5523 7643 16101
V-610 104 3148 7712 13044 21442 55199
V-611 39 241 419 742 868 1316
V-612 69 1007 2402 4398 7318 15011
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
50-99keV 100-249keV
250-499keV
500-999keV
1000-1999keV
2000-3000keV
エネルギー範囲
空間
線量
(nG
yh)
中心
V-609
V-610
V-611
V-612
Fig 27 空間線量計算結果
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- 36 -
γ線成分合計
中心 12704
V-609 33604
V-610 100621
V-611 3634
V-612 30199
Fig 28 合計空間線量計算結果
00
20000
40000
60000
80000
100000
120000
空間線量(nGyh)
中心
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- 37 -
V-611
V-612 V-610
V-609
00
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
212Pb(
232U
)2387
keV
234mP
a(238U
)1001ke
V
208T
l(232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
29
γ線
スペ
クト
ル(貯
槽V-610)
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- 38 -
Fig 41 中規模試験でのウラン同位体の分析値
Fig 42 実用化規模試験でのウラン同位体の分析値
000
020
040
060
080
100
120
140
160
0 5 10 15 20 25 30 35
収納容器
232U
(pp
bU
)
235U
()
232U(ppbU)
235U()
000
020
040
060
080
100
120
140
160
0 20 40 60 80 100 120
ポット
232U
(pp
bU
)
235U
()
232U(ppbU)
235U()
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- 39 -
Fig 61 製錬転換施設計算モデル
8700
8660 7200cm
7160cm
3600 5100
1920cm
1880cm
床
(立面及び平面)
z x
x y
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- 40 -
Fig 62 ドラム缶計算モデル
2640cm
880cm
880cm
880cm
(平面及び立面)
1830cm
2440cm
3050cm
床
x
x
z
y
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- 41 -
Fig 63 製錬転換施設と各施設の近傍評価点との位置関係
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- 42 -
Fig 64 製錬転換施設からのスカイシャイン線計算モデル
空気
1000m
19m 建屋天井高さ
379m
465m
579m
971m
1m 建屋床表面高さ
① ② ③ ④
① 製錬転換施設近傍評価点
② ウラン濃縮原型プラント施設近傍評価点
③ 濃縮工学施設近傍評価点
④ 廃棄物貯蔵施設近傍評価点
z
r
等方点線源
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- 43 -
ドラム缶上段
ドラム缶中段
ドラム缶下段
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(ph
oto
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(ph
oto
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
Fig 65 線源強度(実測組成)
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- 44 -
ドラム缶上段
ドラム缶中段
ドラム缶下段
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
Fig 66 線源強度(受入仕様)
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- 45 -
Fig 67 抜出し作業による外部被ばく線量
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- 46 -
流動媒体貯槽
Fig 68 抜出し作業による外部被ばく線量評価に用いた計算モデル
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- 47 -
ZZ
実測組成
0
100
200
300
400
500
600
700
800
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 69 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測組成
受入仕様
0
200
400
600
800
1000
1200
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 610 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様
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- 48 -
実測値(遮蔽有)
0
20
40
60
80
100
120
140
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 611 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測値(遮へい有)
受入仕様(遮蔽有)
0
50
100
150
200
250
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 612 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様(遮へい有)
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- 49 -
付録 流動媒体物性
評価対象である流動媒体の物性について述べる1 章で述べたように UF4から UF6への転換プロセスで
は流動媒体として焼結アルミナ粒(γ-アルミナ)を用いているまずγ-アルミナの物理的性質等 4) を以
下に示す
化合物名 酸化アルミニウム(γ)
ALUMINIUMOXIDE (γ)
化学式 Al2O3(γ)
外観的特徴 白色粉末
結晶系 立方(欠陥スピネル構造)
分子量 1020
融点沸点 α-アルミナへ転移(gt1000)
溶解度 水不溶
酸アルカリ難溶
次にγ‐アルミナの結晶構造について述べる一般にγ‐アルミナは欠陥をもったスピネル(Spinel)
構造を持つことが知られている5)スピネル構造とは立方格子でありこの構造をとる化合物の一般式は
AB2X4 である天然に産出する単結晶としてはMgAl2O4 があるその構造はO 原子がほぼ六方 密配
列をなしておりその八面体間隙に Al 原子四面体間隙に Mg 原子が占めている構造だと考えてよい
さて先ほど述べたとおりγ‐アルミナは前述のスピネル構造に欠陥をもつ構造を持つこれはスピネル
(MgAl2O4)構造では Al 原子Mg 原子と O 原子の比が単位格子内において 912 なのに対しγ‐アルミ
ナ(Al2O3)が Fig A1 のように完全なスピネル構造を持つと仮定した場合その組成比から Al 原子がひと
つ余分となるためであるこのためAl2O3 はスピネル構造から Al 原子が単位格子内よりひとつ欠けた欠
陥構造となりγ‐アルミナの結晶構造では欠陥の度合いにより様々な多形が存在する不規則な構造を
持つことになる 5)6)
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- 50 -
Fig A1 Al3O4(スピネル構造)
γ-Al2O3 では図の配列に Al
原子の欠陥が存在する
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- 51 -
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国国際際単単位位系系((SSII))
乗数 接頭語 記号 乗数 接頭語 記号
1024 ヨ タ Y 10-1 デ シ d1021 ゼ タ Z 10-2 セ ン チ c1018 エ ク サ E 10-3 ミ リ m1015 ペ タ P 10-6 マイクロ micro1012 テ ラ T 10-9 ナ ノ n109 ギ ガ G 10-12 ピ コ p106 メ ガ M 10-15 フェムト f103 キ ロ k 10-18 ア ト a102 ヘ ク ト h 10-21 ゼ プ ト z101 デ カ da 10-24 ヨ ク ト y
表5SI 接頭語
名称 記号 SI 単位による値
分 min 1 min=60s時 h 1h =60 min=3600 s日 d 1 d=24 h=86 400 s度 deg 1deg=(π180) rad分 rsquo 1rsquo=(160)deg=(π10800) rad秒 rdquo 1rdquo=(160)rsquo=(π648000) rad
ヘクタール ha 1ha=1hm2=104m2
リットル Ll 1L=11=1dm3=103cm3=10-3m3
トン t 1t=103 kg
表6SIに属さないがSIと併用される単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
電 子 ボ ル ト eV 1eV=1602 176 53(14)times10-19Jダ ル ト ン Da 1Da=1660 538 86(28)times10-27kg統一原子質量単位 u 1u=1 Da天 文 単 位 ua 1ua=1495 978 706 91(6)times1011m
表7SIに属さないがSIと併用される単位でSI単位で表される数値が実験的に得られるもの
名称 記号 SI 単位で表される数値
キ ュ リ ー Ci 1 Ci=37times1010Bqレ ン ト ゲ ン R 1 R = 258times10-4Ckgラ ド rad 1 rad=1cGy=10-2Gyレ ム rem 1 rem=1 cSv=10-2Svガ ン マ γ 1γ=1 nT=10-9Tフ ェ ル ミ 1フェルミ=1 fm=10-15mメートル系カラット 1メートル系カラット = 200 mg = 2times10-4kgト ル Torr 1 Torr = (101 325760) Pa標 準 大 気 圧 atm 1 atm = 101 325 Pa
1cal=41858J(「15」カロリー)41868J(「IT」カロリー)4184J(「熱化学」カロリー)
ミ ク ロ ン micro 1 micro =1microm=10-6m
表10SIに属さないその他の単位の例
カ ロ リ ー cal
(a)SI接頭語は固有の名称と記号を持つ組立単位と組み合わせても使用できるしかし接頭語を付した単位はもはや コヒーレントではない(b)ラジアンとステラジアンは数字の1に対する単位の特別な名称で量についての情報をつたえるために使われる
実際には使用する時には記号rad及びsrが用いられるが習慣として組立単位としての記号である数字の1は明 示されない(c)測光学ではステラジアンという名称と記号srを単位の表し方の中にそのまま維持している
(d)ヘルツは周期現象についてのみベクレルは放射性核種の統計的過程についてのみ使用される
(e)セルシウス度はケルビンの特別な名称でセルシウス温度を表すために使用されるセルシウス度とケルビンの
単位の大きさは同一であるしたがって温度差や温度間隔を表す数値はどちらの単位で表しても同じである
(f)放射性核種の放射能(activity referred to a radionuclide)はしばしば誤った用語でrdquoradioactivityrdquoと記される
(g)単位シーベルト(PV200270205)についてはCIPM勧告2(CI-2002)を参照
(c)3元系のCGS単位系とSIでは直接比較できないため等号「 」
は対応関係を示すものである
(a)量濃度(amount concentration)は臨床化学の分野では物質濃度
(substance concentration)ともよばれる(b)これらは無次元量あるいは次元1をもつ量であるがそのこと を表す単位記号である数字の1は通常は表記しない
名称 記号SI 基本単位による
表し方
粘 度 パスカル秒 Pa s m-1 kg s-1
力 の モ ー メ ン ト ニュートンメートル N m m2 kg s-2
表 面 張 力 ニュートン毎メートル Nm kg s-2
角 速 度 ラジアン毎秒 rads m m-1 s-1=s-1
角 加 速 度 ラジアン毎秒毎秒 rads2 m m-1 s-2=s-2
熱 流 密 度 放 射 照 度 ワット毎平方メートル Wm2 kg s-3
熱 容 量 エ ン ト ロ ピ ー ジュール毎ケルビン JK m2 kg s-2 K-1
比熱容量比エントロピー ジュール毎キログラム毎ケルビン J(kg K) m2 s-2 K-1
比 エ ネ ル ギ ー ジュール毎キログラム Jkg m2 s-2
熱 伝 導 率 ワット毎メートル毎ケルビン W(m K) m kg s-3 K-1
体 積 エ ネ ル ギ ー ジュール毎立方メートル Jm3 m-1 kg s-2
電 界 の 強 さ ボルト毎メートル Vm m kg s-3 A-1
電 荷 密 度 クーロン毎立方メートル Cm3 m-3 sA表 面 電 荷 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA電 束 密 度 電 気 変 位 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA誘 電 率 ファラド毎メートル Fm m-3 kg-1 s4 A2
透 磁 率 ヘンリー毎メートル Hm m kg s-2 A-2
モ ル エ ネ ル ギ ー ジュール毎モル Jmol m2 kg s-2 mol-1
モルエントロピー モル熱容量ジュール毎モル毎ケルビン J(mol K) m2 kg s-2 K-1 mol-1
照射線量(X線及びγ線) クーロン毎キログラム Ckg kg-1 sA吸 収 線 量 率 グレイ毎秒 Gys m2 s-3
放 射 強 度 ワット毎ステラジアン Wsr m4 m-2 kg s-3=m2 kg s-3
放 射 輝 度 ワット毎平方メートル毎ステラジアン W(m2 sr) m2 m-2 kg s-3=kg s-3
酵 素 活 性 濃 度 カタール毎立方メートル katm3 m-3 s-1 mol
表4単位の中に固有の名称と記号を含むSI組立単位の例
組立量SI 組立単位
名称 記号面 積 平方メートル m2
体 積 立法メートル m3
速 さ 速 度 メートル毎秒 ms加 速 度 メートル毎秒毎秒 ms2
波 数 毎メートル m-1
密 度 質 量 密 度 キログラム毎立方メートル kgm3
面 積 密 度 キログラム毎平方メートル kgm2
比 体 積 立方メートル毎キログラム m3kg電 流 密 度 アンペア毎平方メートル Am2
磁 界 の 強 さ アンペア毎メートル Am量 濃 度 (a) 濃 度 モル毎立方メートル molm3
質 量 濃 度 キログラム毎立法メートル kgm3
輝 度 カンデラ毎平方メートル cdm2
屈 折 率 (b) (数字の) 1 1比 透 磁 率 (b) (数字の) 1 1
組立量SI 基本単位
表2基本単位を用いて表されるSI組立単位の例
名称 記号他のSI単位による
表し方SI基本単位による
表し方平 面 角 ラジアン(b) rad 1(b) mm立 体 角 ステラジアン(b) sr(c) 1(b) m2m2
周 波 数 ヘルツ(d) Hz s-1
力 ニュートン N m kg s-2
圧 力 応 力 パスカル Pa Nm2 m-1 kg s-2
エ ネ ル ギ ー 仕 事 熱 量 ジュール J N m m2 kg s-2
仕 事 率 工 率 放 射 束 ワット W Js m2 kg s-3
電 荷 電 気 量 クーロン C s A電 位 差 ( 電 圧 ) 起 電 力 ボルト V WA m2 kg s-3 A-1
静 電 容 量 ファラド F CV m-2 kg-1 s4 A2
電 気 抵 抗 オーム Ω VA m2 kg s-3 A-2
コ ン ダ ク タ ン ス ジーメンス S AV m-2 kg-1 s3 A2
磁 束 ウエーバ Wb Vs m2 kg s-2 A-1
磁 束 密 度 テスラ T Wbm2 kg s-2 A-1
イ ン ダ ク タ ン ス ヘンリー H WbA m2 kg s-2 A-2
セ ル シ ウ ス 温 度 セルシウス度(e) K光 束 ルーメン lm cd sr(c) cd照 度 ルクス lx lmm2 m-2 cd放射性核種の放射能( f ) ベクレル(d) Bq s-1
吸収線量 比エネルギー分与カーマ
グレイ Gy Jkg m2 s-2
線量当量 周辺線量当量 方向
性線量当量 個人線量当量シーベルト(g) Sv Jkg m2 s-2
酸 素 活 性 カタール kat s-1 mol
表3固有の名称と記号で表されるSI組立単位SI 組立単位
組立量
名称 記号 SI 単位で表される数値
バ ー ル bar 1bar=01MPa=100kPa=105Pa水銀柱ミリメートル mmHg 1mmHg=133322Paオングストローム Å 1Å=01nm=100pm=10-10m海 里 M 1M=1852mバ ー ン b 1b=100fm2=(10-12cm)2=10-28m2
ノ ッ ト kn 1kn=(18523600)msネ ー パ Npベ ル B
デ ジ ベ ル dB
表8SIに属さないがSIと併用されるその他の単位
SI単位との数値的な関係は 対数量の定義に依存
名称 記号
長 さ メ ー ト ル m質 量 キログラム kg時 間 秒 s電 流 ア ン ペ ア A熱力学温度 ケ ル ビ ン K物 質 量 モ ル mol光 度 カ ン デ ラ cd
基本量SI 基本単位
表1SI 基本単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
エ ル グ erg 1 erg=10-7 Jダ イ ン dyn 1 dyn=10-5Nポ ア ズ P 1 P=1 dyn s cm-2=01Pa sス ト ー ク ス St 1 St =1cm2 s-1=10-4m2 s-1
ス チ ル ブ sb 1 sb =1cd cm-2=104cd m-2
フ ォ ト ph 1 ph=1cd sr cm-2 104lxガ ル Gal 1 Gal =1cm s-2=10-2ms-2
マ ク ス ウ ェ ル Mx 1 Mx = 1G cm2=10-8Wbガ ウ ス G 1 G =1Mx cm-2 =10-4Tエルステッド( c ) Oe 1 Oe (1034π)A m-1
表9固有の名称をもつCGS組立単位
(第8版2006年改訂)
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 PTB 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 KOR 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 CHS ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002gt JPN () gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [1200 1200] PageSize [595276 841890]gtgt setpagedevice
22 貯槽のγ線計測
使用済流動媒体貯槽は周囲をコンクリートで囲まれており使用済流動媒体中の回収ウランから放
射されるγ線は強く遮へいされると考えられるこのためウランの同位体から放射される低エネルギー
のγ線の計測は難しいが 208Tl から放射されるエネルギーの高いγ線は検出できる可能性がある
着目するエネルギーは次のとおりである
γ線エネルギー 放射割合
208Tl 2614533 keV 99
ところでエネルギー分解能が高い Ge 検出器では検出範囲を 2000 keV までに設定しているため
208Tl から放出されるγ線の計測を行うことが出来ないしたがって使用済流動媒体貯槽の計測には
2000 keV 以上の検出範囲を設定している NaI 検出器を用いるNaI 検出器によるγ線計測を行い
208Tl などのピークを確認し使用済流動媒体の保管状況を確認するさらに空間線量を計算し使
用済流動媒体の保管量について検討する
ただしNaI 検出器の計測結果を検証するため空間線量の高い貯槽を対象として Ge 検出器による
γ線計測を行った
測定装置の構成は次のとおりである
NaI 検出器モデル SCIONIX 社 76B763 型
NaI 結晶のタイプ 3rdquoφtimes3rdquoシリンダ型(76times76mm)
Ge 検出器モデル EGampG ORTEC GEM-30185-S
Ge 結晶のタイプ 高純度ゲルマニウム(HPGe)同軸型
計測時間は前述と同様に IF7 処理試験での計測時間 1)を参考としている計測位置は各貯槽の抜き
出し口マンホール上及び各貯槽の投入口の中間地点となる貯槽中央部とした(Fig 251~3 参照)以
上の計測条件をまとめると次のとおりである
JAEA-Technology 2009-002
- 4 -
検出器 計測時間 計測位置
NaI検出器 3000 秒 貯槽中央部
NaI検出器 3000 秒 貯槽 V-609 のマンホールの上
NaI検出器 3000 秒 貯槽 V-610 のマンホールの上
NaI検出器 3000 秒 貯槽 V-611 のマンホールの上
NaI検出器 3000 秒 貯槽 V-612 のマンホールの上
貯槽
Ge検出器 3000 秒 貯槽 V-610 のマンホールの上
NaI 検出器で計測したγ線スペクトルを Fig 261~5 に示すスペクトルから 208Tl のピークが検出さ
れていることがわかる空間線量のエネルギー範囲ごとの計算結果を Fig 27 にしめす計算には
「SEIKO EGampG Gamma Studio 3rd Edition 空間線量分析プログラム(Peel-OFF 法)」3)を用いたエネ
ルギー範囲ごとの空間線量を合計した結果を Fig 28 に示すGe 検出器での計測は空間線量の高
い貯槽 V-610 について実施したGe 検出器での貯槽 V-610 の計測結果を Fig 29 に示す
貯槽 V-610 のγ線スペクトルから235U から放射される 1857keV のγ線や 234mPa(238U)から放
射される 10010keV のγ線は強く遮へいされている一方232U の娘核種の 212Pb212Bi208Tl か
ら放射されるγ線はあまり遮へいされていないと考えられるこれはFig 231 に示したように232U が
崩壊して 212Pb212Bi208Tl に壊変する前に 220Rn に壊変しラドンガス(220Rn)となって使用済流
動媒体の投入口抜出口の隙間に拡がりそこで 212Pb212Bi208Tl に壊変してγ線を放出するた
めコンクリートの遮へいを強く受けないことが原因と推定できるこのことから使用済流動媒体貯槽
上部の空間にはラドンガス(220Rn)が充満していると推定される
ここでラドンガス(220Rn)の量は貯槽での使用済流動媒体保管量に比例していると考えられるこ
の事から 4 槽の流動媒体保管量は貯槽 V-610 の使用済流動媒体保管量が多く貯槽 V-609 と貯槽
V-612の使用済流動媒体保管量が同程度で貯槽V-611の使用済流動媒体保管量はほとんどないこ
とが推定される
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3 核種組成評価
ドラム缶に保管された使用済流動媒体中の回収ウランの核種組成を評価するため使用済流動媒体
中に含まれる核種をγ線スペクトルから特定しそれぞれの核種から放射されるγ線強度から核種の重
量を計算する得られた核種ごとの重量から回収ウランの核種組成を計算する
核種ごとの重量の計算にはそれぞれの核種から放射されるγ線ピークの計数率と放射されるγ線エ
ネルギーごとの放射能と放射割合が必要であるまたそれぞれの核種が分布している使用済流動媒体
の分布形状と密度が必要になる
ドラム缶のγ線計測結果から使用済流動媒体に含まれる核種はγ線スペクトルから 232U235U
238U に特定されるそれぞれの核種から放射される各エネルギーでのγ線計数率は Table 22 に示した
値を用いる
それぞれの核種の放射能は次のとおりである
核種 放射能
235U 79994 Stable
232U 212Pb 67081E+11 20year
232U 208Tl 24106E+11 20year
238U Pa234m 12443 Stable
またそれぞれの核種の放出割合は次のとおりである
核種 γ線エネルギー(keV) Ig ()
235U 1857 572
232U 212Pb 2387 433
232U 208Tl 5835 845
238U Pa234m 10010 0837
使用済流動媒体の分布形状はドラム缶内に均一に分布していると仮定するドラム缶に保管されてい
る使用済流動媒体の密度は次のとおりである密度は内容量とドラム缶内容積から計算した値である
(Fig 21 参照)
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密度
使用済流動媒体 117 gcm3
ドラム缶内の使用済流動媒体中のウラン含有率及びウラン重量を推定する推定の結果ウラン含有
率は 15であった以下に推定手順を示す
まず使用済流動媒体中のウラン含有比率をパラメータとしその値を変化させていくとウラン重量とその
他元素の重量は以下の通りとなる
重量(g) ウラン含有率
U AlOF
10 24850 223650
15 37275 211225
20 49700 198800
25 62125 186375
30 74550 173950
35 86975 161525
40 99400 149100
次に使用済流動媒体は含まれているウランの量で遮へい効果が異なるつまり使用済流動媒体中
のウランの含有比率によりγ線計数率が異なるそこで各ウラン含有率での遮へい効果から導かれるγ
線計数率理論値と Table 22 で示したγ線係数率との比から 232U235U の重量の計算が可能となる
各ウラン含有率での計算結果は下記のとおりとなった
γ線計数率理論値(cps) 重量計算値(g) ウラン
含有率
() 235U 238U 235U 238U U
仮定ウラン量(g)
10 1637 00054 277 36451 36728 24850
15 1295 00053 350 36881 37231 37275
20 1051 00053 431 37174 37605 49700
25 0922 00053 492 37322 37814 62125
30 0823 00052 551 37697 38249 74550
35 0708 00052 640 38236 38876 86975
40 0647 00051 700 38790 39490 99400
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各項目の内容は次のことを示している
①γ線計数率理論値 235U
ドラム缶内に 1g の 235U が存在する場合計測されるγ線計数率理論値
②γ線計数率理論値 238U
ドラム缶内に 1g の 238U が存在する場合計測されるγ線計数率理論値
③重量計算値 235U
γ線計数率理論値 235U と Table 22 に示したγ線係数実測値から計算した 235U 量
④重量計算値 238U
γ線計数率理論値 238U と Table 22 に示したγ線係数実測値から計算した 238U 量
⑤重量計算値 U
計算した 235U 量と 238U 量の合計
⑥仮定ウラン量
あるウラン含有比率でのドラム缶内部のウラン重量
以上の結果からウランの含有比率を 15と仮定した場合のドラム缶内のウラン重量とウラン含有比率
が 15時のγ線計数率理論値及び実測γ線計数率から導かれるウラン量がほぼ一致しているためウラ
ン含有比率は約 15と推定されるそのため使用済流動媒体中の核種(232U)の計算にもウラン含有率
15を用いる
ウラン含有率 15時のドラム缶内部の 232U235U238U 量の計算結果を Table 31 に示すなお
232U については212Pb208Tl から放射されるγ線を用いて 2 種類の計算を行った計算結果は
ほぼ一致しているまた232U と 235U の濃度を Table 32 に示す
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4 UO3 分析データ
3 章に示したドラム缶のγ線計測データから求めたウラン同位体組成が妥当であるかどうかを検証す
るためUF6 転換試験での UO3 分析データを整理する
UF6 転換試験は中規模試験(1988 年度~1990 年度)と実用化規模試験(1991 年度~1999 年度)が
行われた2) 中規模試験で発生した使用済流動媒体がドラム缶で保管され実用化規模試験で発生し
た使用済流動媒体が貯槽で保管されているそれぞれの試験で発生した使用済流動媒体のウラン同位
体の組成比を評価する
41 中規模試験
中規模試験では約 40t-U の回収ウランを転換したこのとき UO3 の代表サンプルについての分析
が行われている
UO3 収納容器 178
代表サンプル 32
UO3 収納容器充填量 240kgU
サンプル分析値の平均を Table 41 に示すまた232U 及び 235U についてのサンプル分析値の分
布を Fig 41 に示すTable 32 に示したドラム缶のγ線計測結果から求めたウラン同位体の組成比が
サンプル分析値の平均と同程度の値である事からドラム缶のγ線計測による組成の評価は妥当であ
ると考えられる
42 実用化規模試験
実用化規模試験では[フェーズ1](1991 年度~1997 年度)で約 214t-U の回収ウランを転換した
また[フェーズ2](1998 年度~1999 年度)で約 79t-U の回収ウランを転換したこのとき UO3 の代表
サンプルについての分析が行われている
UO3 ポット 1724
代表サンプル 110
UO3 ポット充填量 230kgU
サンプル分析値の平均を Table 42 に示すサンプル分析値の分布を Fig 42 に示す
実用化規模試験時の管理記録より判明している各貯槽への使用済流動媒体投入量は V-610 が
も多く投入されており次いで V-609V-612 が同程度であったなおV-611には投入されていない
Table 43 に各貯槽の使用済流動媒体保管量を示す
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Table 32 と Table 412 は 232U235U 共に同程度の値を示しておりドラム缶のγ線計測による組
成評価結果は UO3 分析データと対応がつくと考えられる
貯槽の空間線量測定結果である Fig 28 は Table 43 と比較した場合各貯槽の大小関係が類似し
ているしたがって使用済流動媒体貯槽の空間線量測定結果と使用済流動媒体保管量とは対応し
ていると考えられる
5 線源強度
ORIGEN コードで RU1g から放射される線量(18 群)を計算する計算はドラム缶のγ線計測で評価し
た組成についてと受入仕様について行う受入仕様は 232U235U の分析値の上限である計算結果を
Table 51 に示す
232U(ppbU) 235U()
実測組成(20yr 経過) 071 094
受入仕様(10yr 経過) 15 13
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6 外部被ばく線量計算
61 周辺監視区域境界上での外部被ばく線量
Table 51 に示した放射線量(18 群)を使用しQAD コード及び G33 コードで直接線及びスカイシャ
イン線を計算し外部被ばく線量を評価した計算は実測組成及び受入仕様について行った
3 章及び Table 43 より貯槽内にはウランの含有率が約 15の使用済流動媒体が約 87ton 程度保管
されていることが確認されているただし計算には安全側に評価するためウラン含有率を 30と仮定
したこれは Fig 42 より求めた Table 42 の平均分析値に対して分析値の 大値は 2 倍程度の値を示
していためである貯槽内の使用済流動媒体保管量も安全側に評価するため10ton と仮定したした
がって今回の計算ではドラム缶 1 本当たりの充てん量を 200kgウラン量は 60kg としドラム缶 50 本
に使用済流動媒体を詰め込んだものとして計算を行っている計算結果は Table 61 及び Table 62 に
示す
直接線による被ばく線量を求める際に用いた計算形状は Fig 61~3 に示すFig 61 は線源であるド
ラム缶及びその保管場所となる製錬転換施設位置関係を示している周辺監視区域境界上での被ば
く線量を評価するにあたり安全側に評価出来る様製錬施設の計算形状を詳細な形状ではなく施
設の外壁のみを計算形状として入力した壁の材質はコンクリートとした
Fig 62では前述のドラム缶50本を三段に積み上げ保管した状況を図示している下の段から順にド
ラム缶の本数は 25169 本と考えているウランは全てのドラム缶内に均一分布しているものとして仮
定Table 63 は各段のウラン量を示したものである
Fig 63 は製錬転換施設と周辺監視区域境界上の評価点との位置関係を示したものであるそれぞ
れの評価点は製錬転換施設の も近い周辺監視区域境界及び他の施設から も近い周辺監視区域
境界を評価点として採用している
Fig 64は一度大気中へ放射され散乱により評価点へ到達するスカイシャイン線による外部被ばく
線量を求める際に用いた計算形状を示しているスカイシャイン線の計算にて用いる等方点線源は
次のように求めたFig 61 で示した計算形状より線源から建屋天井外側までの遮へい計算を QAD コ
ードにより行い天井外側での線源強度の平均値を求めたこの平均値に建屋天井の面積を乗じたも
のを等方点線源とした平均値を求める際に用いた各線源強度の位置は天井を水平軸(x 軸)方向へ
7 分割垂直軸(y 軸)方向へ 5 分割した格子を考えその格子点状とした(線源の位置座標は原点)
建屋天井の線源強度のうち外部被ばく線量への寄与が大きいγ線エネルギー275MeV の線源強度
分布を Fig 65~6 に示す以上より求められた線源強度の平均値は Table 64 に示す
62 抜出し作業による外部被ばく線量の検討
次に使用済流動媒体貯槽の解体撤去を行うに辺り貯槽内の使用済流動媒体を抜出す作業が必要
となる本節では使用済流動媒体の抜出し作業を行う際に作業員が受ける外部被ばく線量について
計算検討を行った想定している外部被ばく状況は次の通りである貯槽からドラム缶への移し替え
の際に使用するホースを使用済流動媒体が通過する時にホース越しから被ばくする単位時間当たり
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の外部被ばく線量はホース内を通過する使用済流動媒体の流量及び作業員とホースとの距離に
依存(Fig 67 参照)
次に使用した計算形状を Fig 68 に示す本計算ではホースには遮へい効果がないものと仮定し
計算を行った61 節と同様に Table 51 に示した放射線量(18 群)を使用しQAD コードで作業員が
受ける直接線の外部被ばく線量を計算したTable 65 は遮へいが存在しない場合の各評価点におけ
る抜出し作業期間中に使用済流動媒体から受ける総外部被ばく線量を示している
Table 65 より抜出し作業における外部被ばく線量は使用済流動媒体から 30cmの位置では作業期
間中の累計ではあるが24mSv という結果を得たこの値は放射線業務従事者の線量限度である年間
50mSv の約 50に相当する次に一日の作業時間を 5 時間とし抜出し作業の工程日数を 1~3 週間
と変化させたときの1時間あたりの外部被ばく線量を検討した(Fig 69~10)
Fig 69~10 より十分な期間作業日数をとり作業員を交代させることにより 1 時間あたりの被ばく線
量を低減させることが可能なことが分かる次に線源から 15 の位置に遮へい物として 1 の鉛の板
がある状況で計算を行ったその結果を Table 66 に示す
また遮へいを行いつつ抜出し作業の工程日数を1~3 週間と変化させた場合の 1 時間あたりの被
ばく線量は Fig 611~12 の通りである
Fig 611~12 より作業日数をとり作業員を交代しながらかつ適切な防護措置をとることにより使用済
流動媒体の抜出し作業が安全に進められると考えられる
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7 結論
使用済流動媒体貯槽の解体撤去による周辺監視区域境界上での外部被ばく線量への影響を評価し
たγ線計測データの解析の結果使用済流動媒体中に含まれる放射性物質は 232U235U238U で
あり原料(UO3)受入時の組成のまま流動媒体中に移行していると評価したこの結果をもとに計測に
よるウラン同位体組成と受入仕様のウラン同位体組成でそれぞれ周辺監視区域境界上での外部被ばく
線量を計算したこの結果使用済流動媒体の抜出しによる周辺監視区域境界上での外部被ばく線量
の値は も高い値を示したもので 01μSvyear であったここで事業所の各区域境界における線量
限度は告示第 10 条第 2 項第 1 号に「工場又は事業所の境界及び工場又は事業所内の人が居住する区
域」は 3 月間 250μSv とされているこの値は 1mSvyear ということになり今回の評価結果である 01μ
Svyear は十分小さい値であると考える
また使用済流動媒体貯槽の解体撤去を行うために貯槽内の使用済流動媒体抜出し作業が必要で
あるそのため使用済流動媒体抜出し作業時の外部被ばく線量を評価したこの結果作業期間中に
受ける外部被ばく線量の累計はもっとも高い場合で 24mSv という結果を得たこの値は人形峠センタ
ーにて設定されている放射線業務従事者の線量限度である年間 50mSv の 50に相当する次に遮へ
いを行いながら抜出し作業を行う場合の外部被ばく線量について評価したこの結果1mm の鉛板で遮
へいをした場合同じ評価点での外部被ばく線量の累計は 3~6mSv つまり遮へいを行わない場合の外
部被ばく線量の 20~25程度まで低減出来ることが分かったまた年間被ばく線量の限度設定値である
50mSv を1 週間を 5 日間1 日あたりの作業時間を 5 時間として考えると 1 時間あたりの被ばく線量限度
は約40μSv相当となるしたがって実測値による計算結果では使用済流動媒体抜出し作業は総作業
日数を10日以上使用済流動媒体から50程度の距離をとり適切な防護措置を施すことにより満足す
ることを確認した同様に受入仕様では 1m 程度の距離をとることが必要であると確認した
参考文献
1)A EMA et al ldquoTechnology Development of System Chemical Decontamination Using Iodine
Heptafluoride Gasrdquo JAEA-Technology 2008-037 (2008)
2)天本 一平 ldquoウラン転換技術開発rdquoサイクル機構技報 No9 p65-74 (2000)
3)文部科学省 ldquo放射能測定法シリーズ 20 空間γ線スペクトル測定法rdquo (1990)
4)日本化学会編 ldquo改訂 4 版化学便覧基礎編Ⅰrdquo 丸善株式会社 pI-120 (1993)
5)結晶工学ハンドブック編集委員会編 ldquo結晶工学ハンドブックrdquo 共立出版株式会社 p47-48
(1971)
6)加藤 誠軌 ldquoセラミックス基礎講座 3 東京工業工学部無機材料工学科編 X線回折分析rdquo
内田老鶴圃 p84-86 (1990)
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Table 21 γ線エネルギー(232U236U)
232U 236U
Eg (keV) Ig () Eg (keV) Ig ()
57766 5 01999 18 236U 11275 2 0019 2
129065 1 00682 4 232Th 14086 2 0021 4 232U
270245 2 000316 5 228Ra 1352 2 16
84373 3 122 2 129065 1 242 9 228Th
215983 5 0254 3 209253 6 389 7
224Ra 240986 6 410 5 270245 2 346 6
220Rn 54976 4 0114 17 328000 6 295 12
216Po 8049 5 00019 3 338320 3 1127 19
238632 2 433 4 463004 6 440 7 212Pb
300087 10 328 3 794947 5 425 7
727330 9 658 5 911204 4 258 4
78537 8 1102 13 964766 10 499 9 212Bi
162050 10 149 3 968971 17 158 3
277351 10 631 9
228Ac
158819 3 322 8
51077 10 226 3
583191 2 845 7
76313 8 181 5
860564 5 1242 10
2614533 13 99
208Tl
1592 DE
darr
228Thrarr224Ra
darr
220Rnrarr216Po
darr
212Pbrarr212Birarr208Tl
Table 22 各γ線ピークのγ線計数率
核種 γ線エネルギー(keV) γ線計数率(cps)
235U 1857 4534
232U 212Pb 2387 2986
232U 208Tl 5835 2578
238U Pa234m 10010 1971
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Table 31 ドラム缶内のウラン量(232U235U238U)
核種 γ線計数率理
論値(cps)
γ線計数率
(cps) 重量(g)
235U(1857 keV) 129 4534 350
212Pb(2387 keV) 111E+07 2986 0000027
208Tl(5835 keV) 100E+07 2578 0000026
平均 0000026
234mPa(10010 keV) 001 1971 36881
Table 32 232U と 235U の濃度
232U(ppbU) 235U(wt)
ドラム缶 071 094
Table 41 中規模試験でのウラン同位体の分析値
232U(ppbU) 235U()
平均 078 104
Table 42 実用化規模試験でのウラン同位体の分析値
232U(ppbU) 235U()
平均 058 105
Table 43 使用済流動媒体保管量
V-609 V-610 V-611 V-612
H3~6 1625 125 125
H7 525 500
H8 2610
H9 375
H10 750 1265
H11 850
合計 2150 4360 0 2240
(単位kg)
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Table 51 放射線量(18 群)
エネルギー 実測組成(20yr 経過) 受入仕様(10yr 経過)
100E-02 1032E+04 1102E+04
250E-02 1475E+03 1561E+03
375E-02 9006E+02 9344E+02
575E-02 1843E+03 1880E+03
850E-02 1909E+03 2209E+03
125E-01 6887E+02 7524E+02
225E-01 1403E+03 1918E+03
375E-01 3339E+02 3586E+02
575E-01 3529E+02 5918E+02
850E-01 1955E+02 3063E+02
125E+00 8291E+01 8900E+01
175E+00 2785E+01 4845E+01
225E+00 3476E-03 3465E-03
275E+00 1597E+02 3678E+02
350E+00 1776E-03 1770E-03
500E+00 7633E-04 7608E-04
700E+00 8791E-05 8761E-05
950E+00 1011E-05 1007E-05
Table 61 被ばく線量計算結果(実測組成)
直接線 スカイシャイン 小計
ウラン濃縮原型プラント 0053 0015 0068
濃縮工学施設 0017 0007 0024
製錬転換施設 0101 0036 0137
廃棄物貯蔵施設 0002 0001 0002
(単位μSvyear)
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Table 62 被ばく線量計算結果(受入仕様)
直接線 スカイシャイン 小計
ウラン濃縮原型プラント 0115 0029 0144
濃縮工学施設 0038 0013 0051
製錬転換施設 0219 0054 0273
廃棄物貯蔵施設 0004 0001 0005
(単位μSvyear)
Table 63 各段のウラン分布量
本数 ウラン量(単位 U)
下段 25 1500
中段 16 960
上段 9 540
小計 50 3000
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Table 64 等方点線源強度(平均値)
実測組成 受入仕様
100E-02 2553E-35 2726E-35
250E-02 9678E-20 1024E-19
375E-02 3523E-13 3655E-13
575E-02 3750E-10 3824E-10
850E-02 5237E-09 6060E-09
125E-01 3870E-09 4228E-09
225E-01 2054E-08 2808E-08
375E-01 1057E-08 1135E-08
575E-01 1730E-08 2901E-08
850E-01 1340E-08 2099E-08
125E+00 7827E-09 8402E-09
175E+00 3463E-09 6025E-09
225E+00 5282E-13 5266E-13
275E+00 2840E-08 6540E-08
350E+00 3782E-13 3770E-13
500E+00 2057E-13 2050E-13
700E+00 2810E-14 2800E-14
950E+00 3594E-15 3580E-15
(単位 2sec)
Table 65 各評価点における作業期間中の合計被ばく線量
評価点1(30cm) 評価点 2(50cm) 評価点 3(100 )
実測組成 168times10 765 224
受入仕様 244times10 111times10 327
(単位mSv)
Table 66 遮へい物を設置した場合の各評価点における作業期間中の合計被ばく線量
評価点1(30cm) 評価点 2(50cm) 評価点 3(100 )
実測組成 316 156 0488
受入仕様 592 291 0904
(単位mSv)
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Fig 11 流動床型反応炉
脱水転換室機器配置CAD図
電気炉
F2ガス入口
流動床
UF4
UF6ガス出口
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Fig 21 Ge 検出器(左図)ドラム缶計測位置(右図)
ドラム缶
内容量2485kg
中
上
下
内径567plusmn3mm
内高830plusmn10mm
板厚16mm
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05
10
15
20
25
30
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
235U
1857
keV
212Pb(
232U
)2387
keV
234mPa(
238U
)1001ke
V
208T
l(232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
234T
h(2
38U
)1128
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
22
1 γ
線ス
ペク
トル
(ドラ
ム缶
上)
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0
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
235U
1857
keV
212Pb(
232U
)2387
keV
234mPa(
238U
)1001ke
V
208Tl(
232U
)5831
keV
208Tl(
232U
)5107
keV
234T
h(2
38U
)1128
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
22
2 γ
線ス
ペク
トル
(ドラ
ム缶
中)
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Fig 323 γ線スペクトル(ドラム缶下)
0
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
235U185
7ke
V
212Pb(
232U
)2387
keV
234mPa(
238U
)1001ke
V
208Tl(
232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
234T
h(2
38U
)1128
keV
208Tl(
232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212Bi(
232U
)16205
keV
208Tl(
232U
)1592ke
V
228
Ac9112
keV
Fig
22
3 γ
線ス
ペク
トル
(ドラ
ム缶
下)
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- 23 -
232U (689yr)
α decay
228Th (19116yr)
α decay
224Ra (366day)
α decay
220Rn (556sec)
α decay
216Po (0145sec)
α decay
212Pb (1064hr)
β- decay
212Bi (6055min)
3594 α decay 6406 β- decay
208Tl (3053min) 212Po (0299sec)
β- decay α decay
208Pb (stable)
Fig 231 232U 崩壊系列
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236U (2342times107yr)
α decay
232Th (1405times1010
yr) 96times10-8
SF
α decay
228Ra (575yr)
β- decay
228Ac (615hr)
β- decay
228Th (19116yr)
α decay
224Ra (366day)
α decay
220Rn (556sec)
α decay
216Po (0145sec)
α decay
212Pb (1064hr)
β- decay
212Bi (6055min)
3594 α decay 6406 β- decay
208Tl (3053min) 212Po (0299sec)
β- decay α decay
208Pb (stable)
Fig 232 236U 崩壊系列
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0 2 4 6 8 10 20 30
208Tl 000E+00 145E+11 213E+11 243E+11 255E+11 258E+11 241E+11 219E+11
212Pb 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
212Bi 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
212Po 000E+00 259E+11 380E+11 434E+11 455E+11 461E+11 430E+11 391E+11
216Po 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
220Rn 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
224Ra 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
228Th 000E+00 404E+11 592E+11 676E+11 709E+11 717E+11 671E+11 610E+11
232U 792E+11 777E+11 762E+11 748E+11 734E+11 720E+11 653E+11 593E+11
Fig 241 232U 放射能
00E+00
10E+11
20E+11
30E+11
40E+11
50E+11
60E+11
70E+11
80E+11
90E+11
0 10 20 30 40
経過年数
放射
能(B
q)
208Tl
212Pb
212Bi
212Po
216Po
220Rn
224Ra
228Th
232U
JAEA-Technology 2009-002
- 26 -
0 2 4 6 8 10 20 30
208Tl 000E+00 169E-06 110E-05 306E-05 606E-05 100E-04 394E-04 772E-04
212Pb 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
212Bi 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
212Po 000E+00 302E-06 196E-05 546E-05 108E-04 178E-04 703E-04 138E-03
216Po 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
220Rn 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
224Ra 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
228Ra 000E+00 228E-05 856E-05 181E-04 302E-04 445E-04 136E-03 245E-03
228Ac 000E+00 228E-05 856E-05 181E-04 302E-04 445E-04 136E-03 245E-03
228Th 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 168E-04 278E-04 110E-03 215E-03
232Th 000E+00 236E-04 472E-04 709E-04 945E-04 118E-03 236E-03 354E-03
236U 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06
Fig 242 236U 放射能
10E-06
10E-05
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
10E+04
10E+05
10E+06
10E+07
0 10 20 30 40
経過年数
放射
能(B
q)
208Tl
212Pb
212Bi
212Po
216Po
220Rn
224Ra
228Ra
228Ac
228Th
232Th
236U
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- 27 -
Fig 251 使用済流動媒体貯槽
60cm
150cm
20cm
250cm
25cm
コンクリート
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- 28 -
Fig 252 媒体の投入口(上図)抜出し口(下図)
605cm
20cm
13cm
1023cm
20cm
20cm
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- 29 -
Fig 253 貯槽測定位置
V-611
V-612 V-610
V-609
中央部
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- 30 -
Fig 261 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-609)
V-609
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cp
s)
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- 31 -
Fig 262 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-610)
V-610
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 32 -
Fig 263 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-611)
V-611
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
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- 33 -
Fig 264 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-612)
V-612
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
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- 34 -
Fig 265 NaI 検出器γ線スペクトル(中央部)
中心
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
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- 35 -
50-99keV 100-249keV 250-499keV 500-999keV 1000-1999keV 2000-3000keV
中心 92 558 1018 1952 3522 5550
V-609 64 1270 3006 5523 7643 16101
V-610 104 3148 7712 13044 21442 55199
V-611 39 241 419 742 868 1316
V-612 69 1007 2402 4398 7318 15011
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
50-99keV 100-249keV
250-499keV
500-999keV
1000-1999keV
2000-3000keV
エネルギー範囲
空間
線量
(nG
yh)
中心
V-609
V-610
V-611
V-612
Fig 27 空間線量計算結果
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- 36 -
γ線成分合計
中心 12704
V-609 33604
V-610 100621
V-611 3634
V-612 30199
Fig 28 合計空間線量計算結果
00
20000
40000
60000
80000
100000
120000
空間線量(nGyh)
中心
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- 37 -
V-611
V-612 V-610
V-609
00
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
212Pb(
232U
)2387
keV
234mP
a(238U
)1001ke
V
208T
l(232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
29
γ線
スペ
クト
ル(貯
槽V-610)
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- 38 -
Fig 41 中規模試験でのウラン同位体の分析値
Fig 42 実用化規模試験でのウラン同位体の分析値
000
020
040
060
080
100
120
140
160
0 5 10 15 20 25 30 35
収納容器
232U
(pp
bU
)
235U
()
232U(ppbU)
235U()
000
020
040
060
080
100
120
140
160
0 20 40 60 80 100 120
ポット
232U
(pp
bU
)
235U
()
232U(ppbU)
235U()
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- 39 -
Fig 61 製錬転換施設計算モデル
8700
8660 7200cm
7160cm
3600 5100
1920cm
1880cm
床
(立面及び平面)
z x
x y
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- 40 -
Fig 62 ドラム缶計算モデル
2640cm
880cm
880cm
880cm
(平面及び立面)
1830cm
2440cm
3050cm
床
x
x
z
y
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- 41 -
Fig 63 製錬転換施設と各施設の近傍評価点との位置関係
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- 42 -
Fig 64 製錬転換施設からのスカイシャイン線計算モデル
空気
1000m
19m 建屋天井高さ
379m
465m
579m
971m
1m 建屋床表面高さ
① ② ③ ④
① 製錬転換施設近傍評価点
② ウラン濃縮原型プラント施設近傍評価点
③ 濃縮工学施設近傍評価点
④ 廃棄物貯蔵施設近傍評価点
z
r
等方点線源
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- 43 -
ドラム缶上段
ドラム缶中段
ドラム缶下段
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(ph
oto
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(ph
oto
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
Fig 65 線源強度(実測組成)
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- 44 -
ドラム缶上段
ドラム缶中段
ドラム缶下段
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
Fig 66 線源強度(受入仕様)
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- 45 -
Fig 67 抜出し作業による外部被ばく線量
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- 46 -
流動媒体貯槽
Fig 68 抜出し作業による外部被ばく線量評価に用いた計算モデル
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- 47 -
ZZ
実測組成
0
100
200
300
400
500
600
700
800
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 69 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測組成
受入仕様
0
200
400
600
800
1000
1200
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 610 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様
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- 48 -
実測値(遮蔽有)
0
20
40
60
80
100
120
140
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 611 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測値(遮へい有)
受入仕様(遮蔽有)
0
50
100
150
200
250
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 612 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様(遮へい有)
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- 49 -
付録 流動媒体物性
評価対象である流動媒体の物性について述べる1 章で述べたように UF4から UF6への転換プロセスで
は流動媒体として焼結アルミナ粒(γ-アルミナ)を用いているまずγ-アルミナの物理的性質等 4) を以
下に示す
化合物名 酸化アルミニウム(γ)
ALUMINIUMOXIDE (γ)
化学式 Al2O3(γ)
外観的特徴 白色粉末
結晶系 立方(欠陥スピネル構造)
分子量 1020
融点沸点 α-アルミナへ転移(gt1000)
溶解度 水不溶
酸アルカリ難溶
次にγ‐アルミナの結晶構造について述べる一般にγ‐アルミナは欠陥をもったスピネル(Spinel)
構造を持つことが知られている5)スピネル構造とは立方格子でありこの構造をとる化合物の一般式は
AB2X4 である天然に産出する単結晶としてはMgAl2O4 があるその構造はO 原子がほぼ六方 密配
列をなしておりその八面体間隙に Al 原子四面体間隙に Mg 原子が占めている構造だと考えてよい
さて先ほど述べたとおりγ‐アルミナは前述のスピネル構造に欠陥をもつ構造を持つこれはスピネル
(MgAl2O4)構造では Al 原子Mg 原子と O 原子の比が単位格子内において 912 なのに対しγ‐アルミ
ナ(Al2O3)が Fig A1 のように完全なスピネル構造を持つと仮定した場合その組成比から Al 原子がひと
つ余分となるためであるこのためAl2O3 はスピネル構造から Al 原子が単位格子内よりひとつ欠けた欠
陥構造となりγ‐アルミナの結晶構造では欠陥の度合いにより様々な多形が存在する不規則な構造を
持つことになる 5)6)
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- 50 -
Fig A1 Al3O4(スピネル構造)
γ-Al2O3 では図の配列に Al
原子の欠陥が存在する
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- 51 -
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国国際際単単位位系系((SSII))
乗数 接頭語 記号 乗数 接頭語 記号
1024 ヨ タ Y 10-1 デ シ d1021 ゼ タ Z 10-2 セ ン チ c1018 エ ク サ E 10-3 ミ リ m1015 ペ タ P 10-6 マイクロ micro1012 テ ラ T 10-9 ナ ノ n109 ギ ガ G 10-12 ピ コ p106 メ ガ M 10-15 フェムト f103 キ ロ k 10-18 ア ト a102 ヘ ク ト h 10-21 ゼ プ ト z101 デ カ da 10-24 ヨ ク ト y
表5SI 接頭語
名称 記号 SI 単位による値
分 min 1 min=60s時 h 1h =60 min=3600 s日 d 1 d=24 h=86 400 s度 deg 1deg=(π180) rad分 rsquo 1rsquo=(160)deg=(π10800) rad秒 rdquo 1rdquo=(160)rsquo=(π648000) rad
ヘクタール ha 1ha=1hm2=104m2
リットル Ll 1L=11=1dm3=103cm3=10-3m3
トン t 1t=103 kg
表6SIに属さないがSIと併用される単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
電 子 ボ ル ト eV 1eV=1602 176 53(14)times10-19Jダ ル ト ン Da 1Da=1660 538 86(28)times10-27kg統一原子質量単位 u 1u=1 Da天 文 単 位 ua 1ua=1495 978 706 91(6)times1011m
表7SIに属さないがSIと併用される単位でSI単位で表される数値が実験的に得られるもの
名称 記号 SI 単位で表される数値
キ ュ リ ー Ci 1 Ci=37times1010Bqレ ン ト ゲ ン R 1 R = 258times10-4Ckgラ ド rad 1 rad=1cGy=10-2Gyレ ム rem 1 rem=1 cSv=10-2Svガ ン マ γ 1γ=1 nT=10-9Tフ ェ ル ミ 1フェルミ=1 fm=10-15mメートル系カラット 1メートル系カラット = 200 mg = 2times10-4kgト ル Torr 1 Torr = (101 325760) Pa標 準 大 気 圧 atm 1 atm = 101 325 Pa
1cal=41858J(「15」カロリー)41868J(「IT」カロリー)4184J(「熱化学」カロリー)
ミ ク ロ ン micro 1 micro =1microm=10-6m
表10SIに属さないその他の単位の例
カ ロ リ ー cal
(a)SI接頭語は固有の名称と記号を持つ組立単位と組み合わせても使用できるしかし接頭語を付した単位はもはや コヒーレントではない(b)ラジアンとステラジアンは数字の1に対する単位の特別な名称で量についての情報をつたえるために使われる
実際には使用する時には記号rad及びsrが用いられるが習慣として組立単位としての記号である数字の1は明 示されない(c)測光学ではステラジアンという名称と記号srを単位の表し方の中にそのまま維持している
(d)ヘルツは周期現象についてのみベクレルは放射性核種の統計的過程についてのみ使用される
(e)セルシウス度はケルビンの特別な名称でセルシウス温度を表すために使用されるセルシウス度とケルビンの
単位の大きさは同一であるしたがって温度差や温度間隔を表す数値はどちらの単位で表しても同じである
(f)放射性核種の放射能(activity referred to a radionuclide)はしばしば誤った用語でrdquoradioactivityrdquoと記される
(g)単位シーベルト(PV200270205)についてはCIPM勧告2(CI-2002)を参照
(c)3元系のCGS単位系とSIでは直接比較できないため等号「 」
は対応関係を示すものである
(a)量濃度(amount concentration)は臨床化学の分野では物質濃度
(substance concentration)ともよばれる(b)これらは無次元量あるいは次元1をもつ量であるがそのこと を表す単位記号である数字の1は通常は表記しない
名称 記号SI 基本単位による
表し方
粘 度 パスカル秒 Pa s m-1 kg s-1
力 の モ ー メ ン ト ニュートンメートル N m m2 kg s-2
表 面 張 力 ニュートン毎メートル Nm kg s-2
角 速 度 ラジアン毎秒 rads m m-1 s-1=s-1
角 加 速 度 ラジアン毎秒毎秒 rads2 m m-1 s-2=s-2
熱 流 密 度 放 射 照 度 ワット毎平方メートル Wm2 kg s-3
熱 容 量 エ ン ト ロ ピ ー ジュール毎ケルビン JK m2 kg s-2 K-1
比熱容量比エントロピー ジュール毎キログラム毎ケルビン J(kg K) m2 s-2 K-1
比 エ ネ ル ギ ー ジュール毎キログラム Jkg m2 s-2
熱 伝 導 率 ワット毎メートル毎ケルビン W(m K) m kg s-3 K-1
体 積 エ ネ ル ギ ー ジュール毎立方メートル Jm3 m-1 kg s-2
電 界 の 強 さ ボルト毎メートル Vm m kg s-3 A-1
電 荷 密 度 クーロン毎立方メートル Cm3 m-3 sA表 面 電 荷 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA電 束 密 度 電 気 変 位 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA誘 電 率 ファラド毎メートル Fm m-3 kg-1 s4 A2
透 磁 率 ヘンリー毎メートル Hm m kg s-2 A-2
モ ル エ ネ ル ギ ー ジュール毎モル Jmol m2 kg s-2 mol-1
モルエントロピー モル熱容量ジュール毎モル毎ケルビン J(mol K) m2 kg s-2 K-1 mol-1
照射線量(X線及びγ線) クーロン毎キログラム Ckg kg-1 sA吸 収 線 量 率 グレイ毎秒 Gys m2 s-3
放 射 強 度 ワット毎ステラジアン Wsr m4 m-2 kg s-3=m2 kg s-3
放 射 輝 度 ワット毎平方メートル毎ステラジアン W(m2 sr) m2 m-2 kg s-3=kg s-3
酵 素 活 性 濃 度 カタール毎立方メートル katm3 m-3 s-1 mol
表4単位の中に固有の名称と記号を含むSI組立単位の例
組立量SI 組立単位
名称 記号面 積 平方メートル m2
体 積 立法メートル m3
速 さ 速 度 メートル毎秒 ms加 速 度 メートル毎秒毎秒 ms2
波 数 毎メートル m-1
密 度 質 量 密 度 キログラム毎立方メートル kgm3
面 積 密 度 キログラム毎平方メートル kgm2
比 体 積 立方メートル毎キログラム m3kg電 流 密 度 アンペア毎平方メートル Am2
磁 界 の 強 さ アンペア毎メートル Am量 濃 度 (a) 濃 度 モル毎立方メートル molm3
質 量 濃 度 キログラム毎立法メートル kgm3
輝 度 カンデラ毎平方メートル cdm2
屈 折 率 (b) (数字の) 1 1比 透 磁 率 (b) (数字の) 1 1
組立量SI 基本単位
表2基本単位を用いて表されるSI組立単位の例
名称 記号他のSI単位による
表し方SI基本単位による
表し方平 面 角 ラジアン(b) rad 1(b) mm立 体 角 ステラジアン(b) sr(c) 1(b) m2m2
周 波 数 ヘルツ(d) Hz s-1
力 ニュートン N m kg s-2
圧 力 応 力 パスカル Pa Nm2 m-1 kg s-2
エ ネ ル ギ ー 仕 事 熱 量 ジュール J N m m2 kg s-2
仕 事 率 工 率 放 射 束 ワット W Js m2 kg s-3
電 荷 電 気 量 クーロン C s A電 位 差 ( 電 圧 ) 起 電 力 ボルト V WA m2 kg s-3 A-1
静 電 容 量 ファラド F CV m-2 kg-1 s4 A2
電 気 抵 抗 オーム Ω VA m2 kg s-3 A-2
コ ン ダ ク タ ン ス ジーメンス S AV m-2 kg-1 s3 A2
磁 束 ウエーバ Wb Vs m2 kg s-2 A-1
磁 束 密 度 テスラ T Wbm2 kg s-2 A-1
イ ン ダ ク タ ン ス ヘンリー H WbA m2 kg s-2 A-2
セ ル シ ウ ス 温 度 セルシウス度(e) K光 束 ルーメン lm cd sr(c) cd照 度 ルクス lx lmm2 m-2 cd放射性核種の放射能( f ) ベクレル(d) Bq s-1
吸収線量 比エネルギー分与カーマ
グレイ Gy Jkg m2 s-2
線量当量 周辺線量当量 方向
性線量当量 個人線量当量シーベルト(g) Sv Jkg m2 s-2
酸 素 活 性 カタール kat s-1 mol
表3固有の名称と記号で表されるSI組立単位SI 組立単位
組立量
名称 記号 SI 単位で表される数値
バ ー ル bar 1bar=01MPa=100kPa=105Pa水銀柱ミリメートル mmHg 1mmHg=133322Paオングストローム Å 1Å=01nm=100pm=10-10m海 里 M 1M=1852mバ ー ン b 1b=100fm2=(10-12cm)2=10-28m2
ノ ッ ト kn 1kn=(18523600)msネ ー パ Npベ ル B
デ ジ ベ ル dB
表8SIに属さないがSIと併用されるその他の単位
SI単位との数値的な関係は 対数量の定義に依存
名称 記号
長 さ メ ー ト ル m質 量 キログラム kg時 間 秒 s電 流 ア ン ペ ア A熱力学温度 ケ ル ビ ン K物 質 量 モ ル mol光 度 カ ン デ ラ cd
基本量SI 基本単位
表1SI 基本単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
エ ル グ erg 1 erg=10-7 Jダ イ ン dyn 1 dyn=10-5Nポ ア ズ P 1 P=1 dyn s cm-2=01Pa sス ト ー ク ス St 1 St =1cm2 s-1=10-4m2 s-1
ス チ ル ブ sb 1 sb =1cd cm-2=104cd m-2
フ ォ ト ph 1 ph=1cd sr cm-2 104lxガ ル Gal 1 Gal =1cm s-2=10-2ms-2
マ ク ス ウ ェ ル Mx 1 Mx = 1G cm2=10-8Wbガ ウ ス G 1 G =1Mx cm-2 =10-4Tエルステッド( c ) Oe 1 Oe (1034π)A m-1
表9固有の名称をもつCGS組立単位
(第8版2006年改訂)
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DAN 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 NLD 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ESP 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SUO 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 ITA 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NOR 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 SVE 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 CHS ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002gt JPN () gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [1200 1200] PageSize [595276 841890]gtgt setpagedevice
検出器 計測時間 計測位置
NaI検出器 3000 秒 貯槽中央部
NaI検出器 3000 秒 貯槽 V-609 のマンホールの上
NaI検出器 3000 秒 貯槽 V-610 のマンホールの上
NaI検出器 3000 秒 貯槽 V-611 のマンホールの上
NaI検出器 3000 秒 貯槽 V-612 のマンホールの上
貯槽
Ge検出器 3000 秒 貯槽 V-610 のマンホールの上
NaI 検出器で計測したγ線スペクトルを Fig 261~5 に示すスペクトルから 208Tl のピークが検出さ
れていることがわかる空間線量のエネルギー範囲ごとの計算結果を Fig 27 にしめす計算には
「SEIKO EGampG Gamma Studio 3rd Edition 空間線量分析プログラム(Peel-OFF 法)」3)を用いたエネ
ルギー範囲ごとの空間線量を合計した結果を Fig 28 に示すGe 検出器での計測は空間線量の高
い貯槽 V-610 について実施したGe 検出器での貯槽 V-610 の計測結果を Fig 29 に示す
貯槽 V-610 のγ線スペクトルから235U から放射される 1857keV のγ線や 234mPa(238U)から放
射される 10010keV のγ線は強く遮へいされている一方232U の娘核種の 212Pb212Bi208Tl か
ら放射されるγ線はあまり遮へいされていないと考えられるこれはFig 231 に示したように232U が
崩壊して 212Pb212Bi208Tl に壊変する前に 220Rn に壊変しラドンガス(220Rn)となって使用済流
動媒体の投入口抜出口の隙間に拡がりそこで 212Pb212Bi208Tl に壊変してγ線を放出するた
めコンクリートの遮へいを強く受けないことが原因と推定できるこのことから使用済流動媒体貯槽
上部の空間にはラドンガス(220Rn)が充満していると推定される
ここでラドンガス(220Rn)の量は貯槽での使用済流動媒体保管量に比例していると考えられるこ
の事から 4 槽の流動媒体保管量は貯槽 V-610 の使用済流動媒体保管量が多く貯槽 V-609 と貯槽
V-612の使用済流動媒体保管量が同程度で貯槽V-611の使用済流動媒体保管量はほとんどないこ
とが推定される
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3 核種組成評価
ドラム缶に保管された使用済流動媒体中の回収ウランの核種組成を評価するため使用済流動媒体
中に含まれる核種をγ線スペクトルから特定しそれぞれの核種から放射されるγ線強度から核種の重
量を計算する得られた核種ごとの重量から回収ウランの核種組成を計算する
核種ごとの重量の計算にはそれぞれの核種から放射されるγ線ピークの計数率と放射されるγ線エ
ネルギーごとの放射能と放射割合が必要であるまたそれぞれの核種が分布している使用済流動媒体
の分布形状と密度が必要になる
ドラム缶のγ線計測結果から使用済流動媒体に含まれる核種はγ線スペクトルから 232U235U
238U に特定されるそれぞれの核種から放射される各エネルギーでのγ線計数率は Table 22 に示した
値を用いる
それぞれの核種の放射能は次のとおりである
核種 放射能
235U 79994 Stable
232U 212Pb 67081E+11 20year
232U 208Tl 24106E+11 20year
238U Pa234m 12443 Stable
またそれぞれの核種の放出割合は次のとおりである
核種 γ線エネルギー(keV) Ig ()
235U 1857 572
232U 212Pb 2387 433
232U 208Tl 5835 845
238U Pa234m 10010 0837
使用済流動媒体の分布形状はドラム缶内に均一に分布していると仮定するドラム缶に保管されてい
る使用済流動媒体の密度は次のとおりである密度は内容量とドラム缶内容積から計算した値である
(Fig 21 参照)
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密度
使用済流動媒体 117 gcm3
ドラム缶内の使用済流動媒体中のウラン含有率及びウラン重量を推定する推定の結果ウラン含有
率は 15であった以下に推定手順を示す
まず使用済流動媒体中のウラン含有比率をパラメータとしその値を変化させていくとウラン重量とその
他元素の重量は以下の通りとなる
重量(g) ウラン含有率
U AlOF
10 24850 223650
15 37275 211225
20 49700 198800
25 62125 186375
30 74550 173950
35 86975 161525
40 99400 149100
次に使用済流動媒体は含まれているウランの量で遮へい効果が異なるつまり使用済流動媒体中
のウランの含有比率によりγ線計数率が異なるそこで各ウラン含有率での遮へい効果から導かれるγ
線計数率理論値と Table 22 で示したγ線係数率との比から 232U235U の重量の計算が可能となる
各ウラン含有率での計算結果は下記のとおりとなった
γ線計数率理論値(cps) 重量計算値(g) ウラン
含有率
() 235U 238U 235U 238U U
仮定ウラン量(g)
10 1637 00054 277 36451 36728 24850
15 1295 00053 350 36881 37231 37275
20 1051 00053 431 37174 37605 49700
25 0922 00053 492 37322 37814 62125
30 0823 00052 551 37697 38249 74550
35 0708 00052 640 38236 38876 86975
40 0647 00051 700 38790 39490 99400
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各項目の内容は次のことを示している
①γ線計数率理論値 235U
ドラム缶内に 1g の 235U が存在する場合計測されるγ線計数率理論値
②γ線計数率理論値 238U
ドラム缶内に 1g の 238U が存在する場合計測されるγ線計数率理論値
③重量計算値 235U
γ線計数率理論値 235U と Table 22 に示したγ線係数実測値から計算した 235U 量
④重量計算値 238U
γ線計数率理論値 238U と Table 22 に示したγ線係数実測値から計算した 238U 量
⑤重量計算値 U
計算した 235U 量と 238U 量の合計
⑥仮定ウラン量
あるウラン含有比率でのドラム缶内部のウラン重量
以上の結果からウランの含有比率を 15と仮定した場合のドラム缶内のウラン重量とウラン含有比率
が 15時のγ線計数率理論値及び実測γ線計数率から導かれるウラン量がほぼ一致しているためウラ
ン含有比率は約 15と推定されるそのため使用済流動媒体中の核種(232U)の計算にもウラン含有率
15を用いる
ウラン含有率 15時のドラム缶内部の 232U235U238U 量の計算結果を Table 31 に示すなお
232U については212Pb208Tl から放射されるγ線を用いて 2 種類の計算を行った計算結果は
ほぼ一致しているまた232U と 235U の濃度を Table 32 に示す
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4 UO3 分析データ
3 章に示したドラム缶のγ線計測データから求めたウラン同位体組成が妥当であるかどうかを検証す
るためUF6 転換試験での UO3 分析データを整理する
UF6 転換試験は中規模試験(1988 年度~1990 年度)と実用化規模試験(1991 年度~1999 年度)が
行われた2) 中規模試験で発生した使用済流動媒体がドラム缶で保管され実用化規模試験で発生し
た使用済流動媒体が貯槽で保管されているそれぞれの試験で発生した使用済流動媒体のウラン同位
体の組成比を評価する
41 中規模試験
中規模試験では約 40t-U の回収ウランを転換したこのとき UO3 の代表サンプルについての分析
が行われている
UO3 収納容器 178
代表サンプル 32
UO3 収納容器充填量 240kgU
サンプル分析値の平均を Table 41 に示すまた232U 及び 235U についてのサンプル分析値の分
布を Fig 41 に示すTable 32 に示したドラム缶のγ線計測結果から求めたウラン同位体の組成比が
サンプル分析値の平均と同程度の値である事からドラム缶のγ線計測による組成の評価は妥当であ
ると考えられる
42 実用化規模試験
実用化規模試験では[フェーズ1](1991 年度~1997 年度)で約 214t-U の回収ウランを転換した
また[フェーズ2](1998 年度~1999 年度)で約 79t-U の回収ウランを転換したこのとき UO3 の代表
サンプルについての分析が行われている
UO3 ポット 1724
代表サンプル 110
UO3 ポット充填量 230kgU
サンプル分析値の平均を Table 42 に示すサンプル分析値の分布を Fig 42 に示す
実用化規模試験時の管理記録より判明している各貯槽への使用済流動媒体投入量は V-610 が
も多く投入されており次いで V-609V-612 が同程度であったなおV-611には投入されていない
Table 43 に各貯槽の使用済流動媒体保管量を示す
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Table 32 と Table 412 は 232U235U 共に同程度の値を示しておりドラム缶のγ線計測による組
成評価結果は UO3 分析データと対応がつくと考えられる
貯槽の空間線量測定結果である Fig 28 は Table 43 と比較した場合各貯槽の大小関係が類似し
ているしたがって使用済流動媒体貯槽の空間線量測定結果と使用済流動媒体保管量とは対応し
ていると考えられる
5 線源強度
ORIGEN コードで RU1g から放射される線量(18 群)を計算する計算はドラム缶のγ線計測で評価し
た組成についてと受入仕様について行う受入仕様は 232U235U の分析値の上限である計算結果を
Table 51 に示す
232U(ppbU) 235U()
実測組成(20yr 経過) 071 094
受入仕様(10yr 経過) 15 13
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6 外部被ばく線量計算
61 周辺監視区域境界上での外部被ばく線量
Table 51 に示した放射線量(18 群)を使用しQAD コード及び G33 コードで直接線及びスカイシャ
イン線を計算し外部被ばく線量を評価した計算は実測組成及び受入仕様について行った
3 章及び Table 43 より貯槽内にはウランの含有率が約 15の使用済流動媒体が約 87ton 程度保管
されていることが確認されているただし計算には安全側に評価するためウラン含有率を 30と仮定
したこれは Fig 42 より求めた Table 42 の平均分析値に対して分析値の 大値は 2 倍程度の値を示
していためである貯槽内の使用済流動媒体保管量も安全側に評価するため10ton と仮定したした
がって今回の計算ではドラム缶 1 本当たりの充てん量を 200kgウラン量は 60kg としドラム缶 50 本
に使用済流動媒体を詰め込んだものとして計算を行っている計算結果は Table 61 及び Table 62 に
示す
直接線による被ばく線量を求める際に用いた計算形状は Fig 61~3 に示すFig 61 は線源であるド
ラム缶及びその保管場所となる製錬転換施設位置関係を示している周辺監視区域境界上での被ば
く線量を評価するにあたり安全側に評価出来る様製錬施設の計算形状を詳細な形状ではなく施
設の外壁のみを計算形状として入力した壁の材質はコンクリートとした
Fig 62では前述のドラム缶50本を三段に積み上げ保管した状況を図示している下の段から順にド
ラム缶の本数は 25169 本と考えているウランは全てのドラム缶内に均一分布しているものとして仮
定Table 63 は各段のウラン量を示したものである
Fig 63 は製錬転換施設と周辺監視区域境界上の評価点との位置関係を示したものであるそれぞ
れの評価点は製錬転換施設の も近い周辺監視区域境界及び他の施設から も近い周辺監視区域
境界を評価点として採用している
Fig 64は一度大気中へ放射され散乱により評価点へ到達するスカイシャイン線による外部被ばく
線量を求める際に用いた計算形状を示しているスカイシャイン線の計算にて用いる等方点線源は
次のように求めたFig 61 で示した計算形状より線源から建屋天井外側までの遮へい計算を QAD コ
ードにより行い天井外側での線源強度の平均値を求めたこの平均値に建屋天井の面積を乗じたも
のを等方点線源とした平均値を求める際に用いた各線源強度の位置は天井を水平軸(x 軸)方向へ
7 分割垂直軸(y 軸)方向へ 5 分割した格子を考えその格子点状とした(線源の位置座標は原点)
建屋天井の線源強度のうち外部被ばく線量への寄与が大きいγ線エネルギー275MeV の線源強度
分布を Fig 65~6 に示す以上より求められた線源強度の平均値は Table 64 に示す
62 抜出し作業による外部被ばく線量の検討
次に使用済流動媒体貯槽の解体撤去を行うに辺り貯槽内の使用済流動媒体を抜出す作業が必要
となる本節では使用済流動媒体の抜出し作業を行う際に作業員が受ける外部被ばく線量について
計算検討を行った想定している外部被ばく状況は次の通りである貯槽からドラム缶への移し替え
の際に使用するホースを使用済流動媒体が通過する時にホース越しから被ばくする単位時間当たり
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の外部被ばく線量はホース内を通過する使用済流動媒体の流量及び作業員とホースとの距離に
依存(Fig 67 参照)
次に使用した計算形状を Fig 68 に示す本計算ではホースには遮へい効果がないものと仮定し
計算を行った61 節と同様に Table 51 に示した放射線量(18 群)を使用しQAD コードで作業員が
受ける直接線の外部被ばく線量を計算したTable 65 は遮へいが存在しない場合の各評価点におけ
る抜出し作業期間中に使用済流動媒体から受ける総外部被ばく線量を示している
Table 65 より抜出し作業における外部被ばく線量は使用済流動媒体から 30cmの位置では作業期
間中の累計ではあるが24mSv という結果を得たこの値は放射線業務従事者の線量限度である年間
50mSv の約 50に相当する次に一日の作業時間を 5 時間とし抜出し作業の工程日数を 1~3 週間
と変化させたときの1時間あたりの外部被ばく線量を検討した(Fig 69~10)
Fig 69~10 より十分な期間作業日数をとり作業員を交代させることにより 1 時間あたりの被ばく線
量を低減させることが可能なことが分かる次に線源から 15 の位置に遮へい物として 1 の鉛の板
がある状況で計算を行ったその結果を Table 66 に示す
また遮へいを行いつつ抜出し作業の工程日数を1~3 週間と変化させた場合の 1 時間あたりの被
ばく線量は Fig 611~12 の通りである
Fig 611~12 より作業日数をとり作業員を交代しながらかつ適切な防護措置をとることにより使用済
流動媒体の抜出し作業が安全に進められると考えられる
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7 結論
使用済流動媒体貯槽の解体撤去による周辺監視区域境界上での外部被ばく線量への影響を評価し
たγ線計測データの解析の結果使用済流動媒体中に含まれる放射性物質は 232U235U238U で
あり原料(UO3)受入時の組成のまま流動媒体中に移行していると評価したこの結果をもとに計測に
よるウラン同位体組成と受入仕様のウラン同位体組成でそれぞれ周辺監視区域境界上での外部被ばく
線量を計算したこの結果使用済流動媒体の抜出しによる周辺監視区域境界上での外部被ばく線量
の値は も高い値を示したもので 01μSvyear であったここで事業所の各区域境界における線量
限度は告示第 10 条第 2 項第 1 号に「工場又は事業所の境界及び工場又は事業所内の人が居住する区
域」は 3 月間 250μSv とされているこの値は 1mSvyear ということになり今回の評価結果である 01μ
Svyear は十分小さい値であると考える
また使用済流動媒体貯槽の解体撤去を行うために貯槽内の使用済流動媒体抜出し作業が必要で
あるそのため使用済流動媒体抜出し作業時の外部被ばく線量を評価したこの結果作業期間中に
受ける外部被ばく線量の累計はもっとも高い場合で 24mSv という結果を得たこの値は人形峠センタ
ーにて設定されている放射線業務従事者の線量限度である年間 50mSv の 50に相当する次に遮へ
いを行いながら抜出し作業を行う場合の外部被ばく線量について評価したこの結果1mm の鉛板で遮
へいをした場合同じ評価点での外部被ばく線量の累計は 3~6mSv つまり遮へいを行わない場合の外
部被ばく線量の 20~25程度まで低減出来ることが分かったまた年間被ばく線量の限度設定値である
50mSv を1 週間を 5 日間1 日あたりの作業時間を 5 時間として考えると 1 時間あたりの被ばく線量限度
は約40μSv相当となるしたがって実測値による計算結果では使用済流動媒体抜出し作業は総作業
日数を10日以上使用済流動媒体から50程度の距離をとり適切な防護措置を施すことにより満足す
ることを確認した同様に受入仕様では 1m 程度の距離をとることが必要であると確認した
参考文献
1)A EMA et al ldquoTechnology Development of System Chemical Decontamination Using Iodine
Heptafluoride Gasrdquo JAEA-Technology 2008-037 (2008)
2)天本 一平 ldquoウラン転換技術開発rdquoサイクル機構技報 No9 p65-74 (2000)
3)文部科学省 ldquo放射能測定法シリーズ 20 空間γ線スペクトル測定法rdquo (1990)
4)日本化学会編 ldquo改訂 4 版化学便覧基礎編Ⅰrdquo 丸善株式会社 pI-120 (1993)
5)結晶工学ハンドブック編集委員会編 ldquo結晶工学ハンドブックrdquo 共立出版株式会社 p47-48
(1971)
6)加藤 誠軌 ldquoセラミックス基礎講座 3 東京工業工学部無機材料工学科編 X線回折分析rdquo
内田老鶴圃 p84-86 (1990)
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Table 21 γ線エネルギー(232U236U)
232U 236U
Eg (keV) Ig () Eg (keV) Ig ()
57766 5 01999 18 236U 11275 2 0019 2
129065 1 00682 4 232Th 14086 2 0021 4 232U
270245 2 000316 5 228Ra 1352 2 16
84373 3 122 2 129065 1 242 9 228Th
215983 5 0254 3 209253 6 389 7
224Ra 240986 6 410 5 270245 2 346 6
220Rn 54976 4 0114 17 328000 6 295 12
216Po 8049 5 00019 3 338320 3 1127 19
238632 2 433 4 463004 6 440 7 212Pb
300087 10 328 3 794947 5 425 7
727330 9 658 5 911204 4 258 4
78537 8 1102 13 964766 10 499 9 212Bi
162050 10 149 3 968971 17 158 3
277351 10 631 9
228Ac
158819 3 322 8
51077 10 226 3
583191 2 845 7
76313 8 181 5
860564 5 1242 10
2614533 13 99
208Tl
1592 DE
darr
228Thrarr224Ra
darr
220Rnrarr216Po
darr
212Pbrarr212Birarr208Tl
Table 22 各γ線ピークのγ線計数率
核種 γ線エネルギー(keV) γ線計数率(cps)
235U 1857 4534
232U 212Pb 2387 2986
232U 208Tl 5835 2578
238U Pa234m 10010 1971
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Table 31 ドラム缶内のウラン量(232U235U238U)
核種 γ線計数率理
論値(cps)
γ線計数率
(cps) 重量(g)
235U(1857 keV) 129 4534 350
212Pb(2387 keV) 111E+07 2986 0000027
208Tl(5835 keV) 100E+07 2578 0000026
平均 0000026
234mPa(10010 keV) 001 1971 36881
Table 32 232U と 235U の濃度
232U(ppbU) 235U(wt)
ドラム缶 071 094
Table 41 中規模試験でのウラン同位体の分析値
232U(ppbU) 235U()
平均 078 104
Table 42 実用化規模試験でのウラン同位体の分析値
232U(ppbU) 235U()
平均 058 105
Table 43 使用済流動媒体保管量
V-609 V-610 V-611 V-612
H3~6 1625 125 125
H7 525 500
H8 2610
H9 375
H10 750 1265
H11 850
合計 2150 4360 0 2240
(単位kg)
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Table 51 放射線量(18 群)
エネルギー 実測組成(20yr 経過) 受入仕様(10yr 経過)
100E-02 1032E+04 1102E+04
250E-02 1475E+03 1561E+03
375E-02 9006E+02 9344E+02
575E-02 1843E+03 1880E+03
850E-02 1909E+03 2209E+03
125E-01 6887E+02 7524E+02
225E-01 1403E+03 1918E+03
375E-01 3339E+02 3586E+02
575E-01 3529E+02 5918E+02
850E-01 1955E+02 3063E+02
125E+00 8291E+01 8900E+01
175E+00 2785E+01 4845E+01
225E+00 3476E-03 3465E-03
275E+00 1597E+02 3678E+02
350E+00 1776E-03 1770E-03
500E+00 7633E-04 7608E-04
700E+00 8791E-05 8761E-05
950E+00 1011E-05 1007E-05
Table 61 被ばく線量計算結果(実測組成)
直接線 スカイシャイン 小計
ウラン濃縮原型プラント 0053 0015 0068
濃縮工学施設 0017 0007 0024
製錬転換施設 0101 0036 0137
廃棄物貯蔵施設 0002 0001 0002
(単位μSvyear)
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Table 62 被ばく線量計算結果(受入仕様)
直接線 スカイシャイン 小計
ウラン濃縮原型プラント 0115 0029 0144
濃縮工学施設 0038 0013 0051
製錬転換施設 0219 0054 0273
廃棄物貯蔵施設 0004 0001 0005
(単位μSvyear)
Table 63 各段のウラン分布量
本数 ウラン量(単位 U)
下段 25 1500
中段 16 960
上段 9 540
小計 50 3000
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Table 64 等方点線源強度(平均値)
実測組成 受入仕様
100E-02 2553E-35 2726E-35
250E-02 9678E-20 1024E-19
375E-02 3523E-13 3655E-13
575E-02 3750E-10 3824E-10
850E-02 5237E-09 6060E-09
125E-01 3870E-09 4228E-09
225E-01 2054E-08 2808E-08
375E-01 1057E-08 1135E-08
575E-01 1730E-08 2901E-08
850E-01 1340E-08 2099E-08
125E+00 7827E-09 8402E-09
175E+00 3463E-09 6025E-09
225E+00 5282E-13 5266E-13
275E+00 2840E-08 6540E-08
350E+00 3782E-13 3770E-13
500E+00 2057E-13 2050E-13
700E+00 2810E-14 2800E-14
950E+00 3594E-15 3580E-15
(単位 2sec)
Table 65 各評価点における作業期間中の合計被ばく線量
評価点1(30cm) 評価点 2(50cm) 評価点 3(100 )
実測組成 168times10 765 224
受入仕様 244times10 111times10 327
(単位mSv)
Table 66 遮へい物を設置した場合の各評価点における作業期間中の合計被ばく線量
評価点1(30cm) 評価点 2(50cm) 評価点 3(100 )
実測組成 316 156 0488
受入仕様 592 291 0904
(単位mSv)
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Fig 11 流動床型反応炉
脱水転換室機器配置CAD図
電気炉
F2ガス入口
流動床
UF4
UF6ガス出口
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- 19 -
Fig 21 Ge 検出器(左図)ドラム缶計測位置(右図)
ドラム缶
内容量2485kg
中
上
下
内径567plusmn3mm
内高830plusmn10mm
板厚16mm
JAEA-Technology 2009-002
- 20 -
05
10
15
20
25
30
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
235U
1857
keV
212Pb(
232U
)2387
keV
234mPa(
238U
)1001ke
V
208T
l(232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
234T
h(2
38U
)1128
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
22
1 γ
線ス
ペク
トル
(ドラ
ム缶
上)
JAEA-Technology 2009-002
- 21 -
0
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
235U
1857
keV
212Pb(
232U
)2387
keV
234mPa(
238U
)1001ke
V
208Tl(
232U
)5831
keV
208Tl(
232U
)5107
keV
234T
h(2
38U
)1128
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
22
2 γ
線ス
ペク
トル
(ドラ
ム缶
中)
JAEA-Technology 2009-002
- 22 -
Fig 323 γ線スペクトル(ドラム缶下)
0
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
235U185
7ke
V
212Pb(
232U
)2387
keV
234mPa(
238U
)1001ke
V
208Tl(
232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
234T
h(2
38U
)1128
keV
208Tl(
232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212Bi(
232U
)16205
keV
208Tl(
232U
)1592ke
V
228
Ac9112
keV
Fig
22
3 γ
線ス
ペク
トル
(ドラ
ム缶
下)
JAEA-Technology 2009-002
- 23 -
232U (689yr)
α decay
228Th (19116yr)
α decay
224Ra (366day)
α decay
220Rn (556sec)
α decay
216Po (0145sec)
α decay
212Pb (1064hr)
β- decay
212Bi (6055min)
3594 α decay 6406 β- decay
208Tl (3053min) 212Po (0299sec)
β- decay α decay
208Pb (stable)
Fig 231 232U 崩壊系列
JAEA-Technology 2009-002
- 24 -
236U (2342times107yr)
α decay
232Th (1405times1010
yr) 96times10-8
SF
α decay
228Ra (575yr)
β- decay
228Ac (615hr)
β- decay
228Th (19116yr)
α decay
224Ra (366day)
α decay
220Rn (556sec)
α decay
216Po (0145sec)
α decay
212Pb (1064hr)
β- decay
212Bi (6055min)
3594 α decay 6406 β- decay
208Tl (3053min) 212Po (0299sec)
β- decay α decay
208Pb (stable)
Fig 232 236U 崩壊系列
JAEA-Technology 2009-002
- 25 -
0 2 4 6 8 10 20 30
208Tl 000E+00 145E+11 213E+11 243E+11 255E+11 258E+11 241E+11 219E+11
212Pb 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
212Bi 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
212Po 000E+00 259E+11 380E+11 434E+11 455E+11 461E+11 430E+11 391E+11
216Po 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
220Rn 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
224Ra 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
228Th 000E+00 404E+11 592E+11 676E+11 709E+11 717E+11 671E+11 610E+11
232U 792E+11 777E+11 762E+11 748E+11 734E+11 720E+11 653E+11 593E+11
Fig 241 232U 放射能
00E+00
10E+11
20E+11
30E+11
40E+11
50E+11
60E+11
70E+11
80E+11
90E+11
0 10 20 30 40
経過年数
放射
能(B
q)
208Tl
212Pb
212Bi
212Po
216Po
220Rn
224Ra
228Th
232U
JAEA-Technology 2009-002
- 26 -
0 2 4 6 8 10 20 30
208Tl 000E+00 169E-06 110E-05 306E-05 606E-05 100E-04 394E-04 772E-04
212Pb 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
212Bi 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
212Po 000E+00 302E-06 196E-05 546E-05 108E-04 178E-04 703E-04 138E-03
216Po 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
220Rn 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
224Ra 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
228Ra 000E+00 228E-05 856E-05 181E-04 302E-04 445E-04 136E-03 245E-03
228Ac 000E+00 228E-05 856E-05 181E-04 302E-04 445E-04 136E-03 245E-03
228Th 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 168E-04 278E-04 110E-03 215E-03
232Th 000E+00 236E-04 472E-04 709E-04 945E-04 118E-03 236E-03 354E-03
236U 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06
Fig 242 236U 放射能
10E-06
10E-05
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
10E+04
10E+05
10E+06
10E+07
0 10 20 30 40
経過年数
放射
能(B
q)
208Tl
212Pb
212Bi
212Po
216Po
220Rn
224Ra
228Ra
228Ac
228Th
232Th
236U
JAEA-Technology 2009-002
- 27 -
Fig 251 使用済流動媒体貯槽
60cm
150cm
20cm
250cm
25cm
コンクリート
JAEA-Technology 2009-002
- 28 -
Fig 252 媒体の投入口(上図)抜出し口(下図)
605cm
20cm
13cm
1023cm
20cm
20cm
JAEA-Technology 2009-002
- 29 -
Fig 253 貯槽測定位置
V-611
V-612 V-610
V-609
中央部
JAEA-Technology 2009-002
- 30 -
Fig 261 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-609)
V-609
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cp
s)
JAEA-Technology 2009-002
- 31 -
Fig 262 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-610)
V-610
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 32 -
Fig 263 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-611)
V-611
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 33 -
Fig 264 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-612)
V-612
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 34 -
Fig 265 NaI 検出器γ線スペクトル(中央部)
中心
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 35 -
50-99keV 100-249keV 250-499keV 500-999keV 1000-1999keV 2000-3000keV
中心 92 558 1018 1952 3522 5550
V-609 64 1270 3006 5523 7643 16101
V-610 104 3148 7712 13044 21442 55199
V-611 39 241 419 742 868 1316
V-612 69 1007 2402 4398 7318 15011
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
50-99keV 100-249keV
250-499keV
500-999keV
1000-1999keV
2000-3000keV
エネルギー範囲
空間
線量
(nG
yh)
中心
V-609
V-610
V-611
V-612
Fig 27 空間線量計算結果
JAEA-Technology 2009-002
- 36 -
γ線成分合計
中心 12704
V-609 33604
V-610 100621
V-611 3634
V-612 30199
Fig 28 合計空間線量計算結果
00
20000
40000
60000
80000
100000
120000
空間線量(nGyh)
中心
JAEA-Technology 2009-002
- 37 -
V-611
V-612 V-610
V-609
00
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
212Pb(
232U
)2387
keV
234mP
a(238U
)1001ke
V
208T
l(232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
29
γ線
スペ
クト
ル(貯
槽V-610)
JAEA-Technology 2009-002
- 38 -
Fig 41 中規模試験でのウラン同位体の分析値
Fig 42 実用化規模試験でのウラン同位体の分析値
000
020
040
060
080
100
120
140
160
0 5 10 15 20 25 30 35
収納容器
232U
(pp
bU
)
235U
()
232U(ppbU)
235U()
000
020
040
060
080
100
120
140
160
0 20 40 60 80 100 120
ポット
232U
(pp
bU
)
235U
()
232U(ppbU)
235U()
JAEA-Technology 2009-002
- 39 -
Fig 61 製錬転換施設計算モデル
8700
8660 7200cm
7160cm
3600 5100
1920cm
1880cm
床
(立面及び平面)
z x
x y
JAEA-Technology 2009-002
- 40 -
Fig 62 ドラム缶計算モデル
2640cm
880cm
880cm
880cm
(平面及び立面)
1830cm
2440cm
3050cm
床
x
x
z
y
JAEA-Technology 2009-002
- 41 -
Fig 63 製錬転換施設と各施設の近傍評価点との位置関係
JAEA-Technology 2009-002
- 42 -
Fig 64 製錬転換施設からのスカイシャイン線計算モデル
空気
1000m
19m 建屋天井高さ
379m
465m
579m
971m
1m 建屋床表面高さ
① ② ③ ④
① 製錬転換施設近傍評価点
② ウラン濃縮原型プラント施設近傍評価点
③ 濃縮工学施設近傍評価点
④ 廃棄物貯蔵施設近傍評価点
z
r
等方点線源
JAEA-Technology 2009-002
- 43 -
ドラム缶上段
ドラム缶中段
ドラム缶下段
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(ph
oto
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(ph
oto
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
Fig 65 線源強度(実測組成)
JAEA-Technology 2009-002
- 44 -
ドラム缶上段
ドラム缶中段
ドラム缶下段
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
Fig 66 線源強度(受入仕様)
JAEA-Technology 2009-002
- 45 -
Fig 67 抜出し作業による外部被ばく線量
JAEA-Technology 2009-002
- 46 -
流動媒体貯槽
Fig 68 抜出し作業による外部被ばく線量評価に用いた計算モデル
JAEA-Technology 2009-002
- 47 -
ZZ
実測組成
0
100
200
300
400
500
600
700
800
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 69 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測組成
受入仕様
0
200
400
600
800
1000
1200
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 610 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様
JAEA-Technology 2009-002
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実測値(遮蔽有)
0
20
40
60
80
100
120
140
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 611 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測値(遮へい有)
受入仕様(遮蔽有)
0
50
100
150
200
250
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 612 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様(遮へい有)
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付録 流動媒体物性
評価対象である流動媒体の物性について述べる1 章で述べたように UF4から UF6への転換プロセスで
は流動媒体として焼結アルミナ粒(γ-アルミナ)を用いているまずγ-アルミナの物理的性質等 4) を以
下に示す
化合物名 酸化アルミニウム(γ)
ALUMINIUMOXIDE (γ)
化学式 Al2O3(γ)
外観的特徴 白色粉末
結晶系 立方(欠陥スピネル構造)
分子量 1020
融点沸点 α-アルミナへ転移(gt1000)
溶解度 水不溶
酸アルカリ難溶
次にγ‐アルミナの結晶構造について述べる一般にγ‐アルミナは欠陥をもったスピネル(Spinel)
構造を持つことが知られている5)スピネル構造とは立方格子でありこの構造をとる化合物の一般式は
AB2X4 である天然に産出する単結晶としてはMgAl2O4 があるその構造はO 原子がほぼ六方 密配
列をなしておりその八面体間隙に Al 原子四面体間隙に Mg 原子が占めている構造だと考えてよい
さて先ほど述べたとおりγ‐アルミナは前述のスピネル構造に欠陥をもつ構造を持つこれはスピネル
(MgAl2O4)構造では Al 原子Mg 原子と O 原子の比が単位格子内において 912 なのに対しγ‐アルミ
ナ(Al2O3)が Fig A1 のように完全なスピネル構造を持つと仮定した場合その組成比から Al 原子がひと
つ余分となるためであるこのためAl2O3 はスピネル構造から Al 原子が単位格子内よりひとつ欠けた欠
陥構造となりγ‐アルミナの結晶構造では欠陥の度合いにより様々な多形が存在する不規則な構造を
持つことになる 5)6)
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Fig A1 Al3O4(スピネル構造)
γ-Al2O3 では図の配列に Al
原子の欠陥が存在する
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国国際際単単位位系系((SSII))
乗数 接頭語 記号 乗数 接頭語 記号
1024 ヨ タ Y 10-1 デ シ d1021 ゼ タ Z 10-2 セ ン チ c1018 エ ク サ E 10-3 ミ リ m1015 ペ タ P 10-6 マイクロ micro1012 テ ラ T 10-9 ナ ノ n109 ギ ガ G 10-12 ピ コ p106 メ ガ M 10-15 フェムト f103 キ ロ k 10-18 ア ト a102 ヘ ク ト h 10-21 ゼ プ ト z101 デ カ da 10-24 ヨ ク ト y
表5SI 接頭語
名称 記号 SI 単位による値
分 min 1 min=60s時 h 1h =60 min=3600 s日 d 1 d=24 h=86 400 s度 deg 1deg=(π180) rad分 rsquo 1rsquo=(160)deg=(π10800) rad秒 rdquo 1rdquo=(160)rsquo=(π648000) rad
ヘクタール ha 1ha=1hm2=104m2
リットル Ll 1L=11=1dm3=103cm3=10-3m3
トン t 1t=103 kg
表6SIに属さないがSIと併用される単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
電 子 ボ ル ト eV 1eV=1602 176 53(14)times10-19Jダ ル ト ン Da 1Da=1660 538 86(28)times10-27kg統一原子質量単位 u 1u=1 Da天 文 単 位 ua 1ua=1495 978 706 91(6)times1011m
表7SIに属さないがSIと併用される単位でSI単位で表される数値が実験的に得られるもの
名称 記号 SI 単位で表される数値
キ ュ リ ー Ci 1 Ci=37times1010Bqレ ン ト ゲ ン R 1 R = 258times10-4Ckgラ ド rad 1 rad=1cGy=10-2Gyレ ム rem 1 rem=1 cSv=10-2Svガ ン マ γ 1γ=1 nT=10-9Tフ ェ ル ミ 1フェルミ=1 fm=10-15mメートル系カラット 1メートル系カラット = 200 mg = 2times10-4kgト ル Torr 1 Torr = (101 325760) Pa標 準 大 気 圧 atm 1 atm = 101 325 Pa
1cal=41858J(「15」カロリー)41868J(「IT」カロリー)4184J(「熱化学」カロリー)
ミ ク ロ ン micro 1 micro =1microm=10-6m
表10SIに属さないその他の単位の例
カ ロ リ ー cal
(a)SI接頭語は固有の名称と記号を持つ組立単位と組み合わせても使用できるしかし接頭語を付した単位はもはや コヒーレントではない(b)ラジアンとステラジアンは数字の1に対する単位の特別な名称で量についての情報をつたえるために使われる
実際には使用する時には記号rad及びsrが用いられるが習慣として組立単位としての記号である数字の1は明 示されない(c)測光学ではステラジアンという名称と記号srを単位の表し方の中にそのまま維持している
(d)ヘルツは周期現象についてのみベクレルは放射性核種の統計的過程についてのみ使用される
(e)セルシウス度はケルビンの特別な名称でセルシウス温度を表すために使用されるセルシウス度とケルビンの
単位の大きさは同一であるしたがって温度差や温度間隔を表す数値はどちらの単位で表しても同じである
(f)放射性核種の放射能(activity referred to a radionuclide)はしばしば誤った用語でrdquoradioactivityrdquoと記される
(g)単位シーベルト(PV200270205)についてはCIPM勧告2(CI-2002)を参照
(c)3元系のCGS単位系とSIでは直接比較できないため等号「 」
は対応関係を示すものである
(a)量濃度(amount concentration)は臨床化学の分野では物質濃度
(substance concentration)ともよばれる(b)これらは無次元量あるいは次元1をもつ量であるがそのこと を表す単位記号である数字の1は通常は表記しない
名称 記号SI 基本単位による
表し方
粘 度 パスカル秒 Pa s m-1 kg s-1
力 の モ ー メ ン ト ニュートンメートル N m m2 kg s-2
表 面 張 力 ニュートン毎メートル Nm kg s-2
角 速 度 ラジアン毎秒 rads m m-1 s-1=s-1
角 加 速 度 ラジアン毎秒毎秒 rads2 m m-1 s-2=s-2
熱 流 密 度 放 射 照 度 ワット毎平方メートル Wm2 kg s-3
熱 容 量 エ ン ト ロ ピ ー ジュール毎ケルビン JK m2 kg s-2 K-1
比熱容量比エントロピー ジュール毎キログラム毎ケルビン J(kg K) m2 s-2 K-1
比 エ ネ ル ギ ー ジュール毎キログラム Jkg m2 s-2
熱 伝 導 率 ワット毎メートル毎ケルビン W(m K) m kg s-3 K-1
体 積 エ ネ ル ギ ー ジュール毎立方メートル Jm3 m-1 kg s-2
電 界 の 強 さ ボルト毎メートル Vm m kg s-3 A-1
電 荷 密 度 クーロン毎立方メートル Cm3 m-3 sA表 面 電 荷 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA電 束 密 度 電 気 変 位 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA誘 電 率 ファラド毎メートル Fm m-3 kg-1 s4 A2
透 磁 率 ヘンリー毎メートル Hm m kg s-2 A-2
モ ル エ ネ ル ギ ー ジュール毎モル Jmol m2 kg s-2 mol-1
モルエントロピー モル熱容量ジュール毎モル毎ケルビン J(mol K) m2 kg s-2 K-1 mol-1
照射線量(X線及びγ線) クーロン毎キログラム Ckg kg-1 sA吸 収 線 量 率 グレイ毎秒 Gys m2 s-3
放 射 強 度 ワット毎ステラジアン Wsr m4 m-2 kg s-3=m2 kg s-3
放 射 輝 度 ワット毎平方メートル毎ステラジアン W(m2 sr) m2 m-2 kg s-3=kg s-3
酵 素 活 性 濃 度 カタール毎立方メートル katm3 m-3 s-1 mol
表4単位の中に固有の名称と記号を含むSI組立単位の例
組立量SI 組立単位
名称 記号面 積 平方メートル m2
体 積 立法メートル m3
速 さ 速 度 メートル毎秒 ms加 速 度 メートル毎秒毎秒 ms2
波 数 毎メートル m-1
密 度 質 量 密 度 キログラム毎立方メートル kgm3
面 積 密 度 キログラム毎平方メートル kgm2
比 体 積 立方メートル毎キログラム m3kg電 流 密 度 アンペア毎平方メートル Am2
磁 界 の 強 さ アンペア毎メートル Am量 濃 度 (a) 濃 度 モル毎立方メートル molm3
質 量 濃 度 キログラム毎立法メートル kgm3
輝 度 カンデラ毎平方メートル cdm2
屈 折 率 (b) (数字の) 1 1比 透 磁 率 (b) (数字の) 1 1
組立量SI 基本単位
表2基本単位を用いて表されるSI組立単位の例
名称 記号他のSI単位による
表し方SI基本単位による
表し方平 面 角 ラジアン(b) rad 1(b) mm立 体 角 ステラジアン(b) sr(c) 1(b) m2m2
周 波 数 ヘルツ(d) Hz s-1
力 ニュートン N m kg s-2
圧 力 応 力 パスカル Pa Nm2 m-1 kg s-2
エ ネ ル ギ ー 仕 事 熱 量 ジュール J N m m2 kg s-2
仕 事 率 工 率 放 射 束 ワット W Js m2 kg s-3
電 荷 電 気 量 クーロン C s A電 位 差 ( 電 圧 ) 起 電 力 ボルト V WA m2 kg s-3 A-1
静 電 容 量 ファラド F CV m-2 kg-1 s4 A2
電 気 抵 抗 オーム Ω VA m2 kg s-3 A-2
コ ン ダ ク タ ン ス ジーメンス S AV m-2 kg-1 s3 A2
磁 束 ウエーバ Wb Vs m2 kg s-2 A-1
磁 束 密 度 テスラ T Wbm2 kg s-2 A-1
イ ン ダ ク タ ン ス ヘンリー H WbA m2 kg s-2 A-2
セ ル シ ウ ス 温 度 セルシウス度(e) K光 束 ルーメン lm cd sr(c) cd照 度 ルクス lx lmm2 m-2 cd放射性核種の放射能( f ) ベクレル(d) Bq s-1
吸収線量 比エネルギー分与カーマ
グレイ Gy Jkg m2 s-2
線量当量 周辺線量当量 方向
性線量当量 個人線量当量シーベルト(g) Sv Jkg m2 s-2
酸 素 活 性 カタール kat s-1 mol
表3固有の名称と記号で表されるSI組立単位SI 組立単位
組立量
名称 記号 SI 単位で表される数値
バ ー ル bar 1bar=01MPa=100kPa=105Pa水銀柱ミリメートル mmHg 1mmHg=133322Paオングストローム Å 1Å=01nm=100pm=10-10m海 里 M 1M=1852mバ ー ン b 1b=100fm2=(10-12cm)2=10-28m2
ノ ッ ト kn 1kn=(18523600)msネ ー パ Npベ ル B
デ ジ ベ ル dB
表8SIに属さないがSIと併用されるその他の単位
SI単位との数値的な関係は 対数量の定義に依存
名称 記号
長 さ メ ー ト ル m質 量 キログラム kg時 間 秒 s電 流 ア ン ペ ア A熱力学温度 ケ ル ビ ン K物 質 量 モ ル mol光 度 カ ン デ ラ cd
基本量SI 基本単位
表1SI 基本単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
エ ル グ erg 1 erg=10-7 Jダ イ ン dyn 1 dyn=10-5Nポ ア ズ P 1 P=1 dyn s cm-2=01Pa sス ト ー ク ス St 1 St =1cm2 s-1=10-4m2 s-1
ス チ ル ブ sb 1 sb =1cd cm-2=104cd m-2
フ ォ ト ph 1 ph=1cd sr cm-2 104lxガ ル Gal 1 Gal =1cm s-2=10-2ms-2
マ ク ス ウ ェ ル Mx 1 Mx = 1G cm2=10-8Wbガ ウ ス G 1 G =1Mx cm-2 =10-4Tエルステッド( c ) Oe 1 Oe (1034π)A m-1
表9固有の名称をもつCGS組立単位
(第8版2006年改訂)
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ltFEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002egt 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 KOR 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 CHS ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002gt JPN () gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [1200 1200] PageSize [595276 841890]gtgt setpagedevice
3 核種組成評価
ドラム缶に保管された使用済流動媒体中の回収ウランの核種組成を評価するため使用済流動媒体
中に含まれる核種をγ線スペクトルから特定しそれぞれの核種から放射されるγ線強度から核種の重
量を計算する得られた核種ごとの重量から回収ウランの核種組成を計算する
核種ごとの重量の計算にはそれぞれの核種から放射されるγ線ピークの計数率と放射されるγ線エ
ネルギーごとの放射能と放射割合が必要であるまたそれぞれの核種が分布している使用済流動媒体
の分布形状と密度が必要になる
ドラム缶のγ線計測結果から使用済流動媒体に含まれる核種はγ線スペクトルから 232U235U
238U に特定されるそれぞれの核種から放射される各エネルギーでのγ線計数率は Table 22 に示した
値を用いる
それぞれの核種の放射能は次のとおりである
核種 放射能
235U 79994 Stable
232U 212Pb 67081E+11 20year
232U 208Tl 24106E+11 20year
238U Pa234m 12443 Stable
またそれぞれの核種の放出割合は次のとおりである
核種 γ線エネルギー(keV) Ig ()
235U 1857 572
232U 212Pb 2387 433
232U 208Tl 5835 845
238U Pa234m 10010 0837
使用済流動媒体の分布形状はドラム缶内に均一に分布していると仮定するドラム缶に保管されてい
る使用済流動媒体の密度は次のとおりである密度は内容量とドラム缶内容積から計算した値である
(Fig 21 参照)
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密度
使用済流動媒体 117 gcm3
ドラム缶内の使用済流動媒体中のウラン含有率及びウラン重量を推定する推定の結果ウラン含有
率は 15であった以下に推定手順を示す
まず使用済流動媒体中のウラン含有比率をパラメータとしその値を変化させていくとウラン重量とその
他元素の重量は以下の通りとなる
重量(g) ウラン含有率
U AlOF
10 24850 223650
15 37275 211225
20 49700 198800
25 62125 186375
30 74550 173950
35 86975 161525
40 99400 149100
次に使用済流動媒体は含まれているウランの量で遮へい効果が異なるつまり使用済流動媒体中
のウランの含有比率によりγ線計数率が異なるそこで各ウラン含有率での遮へい効果から導かれるγ
線計数率理論値と Table 22 で示したγ線係数率との比から 232U235U の重量の計算が可能となる
各ウラン含有率での計算結果は下記のとおりとなった
γ線計数率理論値(cps) 重量計算値(g) ウラン
含有率
() 235U 238U 235U 238U U
仮定ウラン量(g)
10 1637 00054 277 36451 36728 24850
15 1295 00053 350 36881 37231 37275
20 1051 00053 431 37174 37605 49700
25 0922 00053 492 37322 37814 62125
30 0823 00052 551 37697 38249 74550
35 0708 00052 640 38236 38876 86975
40 0647 00051 700 38790 39490 99400
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各項目の内容は次のことを示している
①γ線計数率理論値 235U
ドラム缶内に 1g の 235U が存在する場合計測されるγ線計数率理論値
②γ線計数率理論値 238U
ドラム缶内に 1g の 238U が存在する場合計測されるγ線計数率理論値
③重量計算値 235U
γ線計数率理論値 235U と Table 22 に示したγ線係数実測値から計算した 235U 量
④重量計算値 238U
γ線計数率理論値 238U と Table 22 に示したγ線係数実測値から計算した 238U 量
⑤重量計算値 U
計算した 235U 量と 238U 量の合計
⑥仮定ウラン量
あるウラン含有比率でのドラム缶内部のウラン重量
以上の結果からウランの含有比率を 15と仮定した場合のドラム缶内のウラン重量とウラン含有比率
が 15時のγ線計数率理論値及び実測γ線計数率から導かれるウラン量がほぼ一致しているためウラ
ン含有比率は約 15と推定されるそのため使用済流動媒体中の核種(232U)の計算にもウラン含有率
15を用いる
ウラン含有率 15時のドラム缶内部の 232U235U238U 量の計算結果を Table 31 に示すなお
232U については212Pb208Tl から放射されるγ線を用いて 2 種類の計算を行った計算結果は
ほぼ一致しているまた232U と 235U の濃度を Table 32 に示す
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4 UO3 分析データ
3 章に示したドラム缶のγ線計測データから求めたウラン同位体組成が妥当であるかどうかを検証す
るためUF6 転換試験での UO3 分析データを整理する
UF6 転換試験は中規模試験(1988 年度~1990 年度)と実用化規模試験(1991 年度~1999 年度)が
行われた2) 中規模試験で発生した使用済流動媒体がドラム缶で保管され実用化規模試験で発生し
た使用済流動媒体が貯槽で保管されているそれぞれの試験で発生した使用済流動媒体のウラン同位
体の組成比を評価する
41 中規模試験
中規模試験では約 40t-U の回収ウランを転換したこのとき UO3 の代表サンプルについての分析
が行われている
UO3 収納容器 178
代表サンプル 32
UO3 収納容器充填量 240kgU
サンプル分析値の平均を Table 41 に示すまた232U 及び 235U についてのサンプル分析値の分
布を Fig 41 に示すTable 32 に示したドラム缶のγ線計測結果から求めたウラン同位体の組成比が
サンプル分析値の平均と同程度の値である事からドラム缶のγ線計測による組成の評価は妥当であ
ると考えられる
42 実用化規模試験
実用化規模試験では[フェーズ1](1991 年度~1997 年度)で約 214t-U の回収ウランを転換した
また[フェーズ2](1998 年度~1999 年度)で約 79t-U の回収ウランを転換したこのとき UO3 の代表
サンプルについての分析が行われている
UO3 ポット 1724
代表サンプル 110
UO3 ポット充填量 230kgU
サンプル分析値の平均を Table 42 に示すサンプル分析値の分布を Fig 42 に示す
実用化規模試験時の管理記録より判明している各貯槽への使用済流動媒体投入量は V-610 が
も多く投入されており次いで V-609V-612 が同程度であったなおV-611には投入されていない
Table 43 に各貯槽の使用済流動媒体保管量を示す
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Table 32 と Table 412 は 232U235U 共に同程度の値を示しておりドラム缶のγ線計測による組
成評価結果は UO3 分析データと対応がつくと考えられる
貯槽の空間線量測定結果である Fig 28 は Table 43 と比較した場合各貯槽の大小関係が類似し
ているしたがって使用済流動媒体貯槽の空間線量測定結果と使用済流動媒体保管量とは対応し
ていると考えられる
5 線源強度
ORIGEN コードで RU1g から放射される線量(18 群)を計算する計算はドラム缶のγ線計測で評価し
た組成についてと受入仕様について行う受入仕様は 232U235U の分析値の上限である計算結果を
Table 51 に示す
232U(ppbU) 235U()
実測組成(20yr 経過) 071 094
受入仕様(10yr 経過) 15 13
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6 外部被ばく線量計算
61 周辺監視区域境界上での外部被ばく線量
Table 51 に示した放射線量(18 群)を使用しQAD コード及び G33 コードで直接線及びスカイシャ
イン線を計算し外部被ばく線量を評価した計算は実測組成及び受入仕様について行った
3 章及び Table 43 より貯槽内にはウランの含有率が約 15の使用済流動媒体が約 87ton 程度保管
されていることが確認されているただし計算には安全側に評価するためウラン含有率を 30と仮定
したこれは Fig 42 より求めた Table 42 の平均分析値に対して分析値の 大値は 2 倍程度の値を示
していためである貯槽内の使用済流動媒体保管量も安全側に評価するため10ton と仮定したした
がって今回の計算ではドラム缶 1 本当たりの充てん量を 200kgウラン量は 60kg としドラム缶 50 本
に使用済流動媒体を詰め込んだものとして計算を行っている計算結果は Table 61 及び Table 62 に
示す
直接線による被ばく線量を求める際に用いた計算形状は Fig 61~3 に示すFig 61 は線源であるド
ラム缶及びその保管場所となる製錬転換施設位置関係を示している周辺監視区域境界上での被ば
く線量を評価するにあたり安全側に評価出来る様製錬施設の計算形状を詳細な形状ではなく施
設の外壁のみを計算形状として入力した壁の材質はコンクリートとした
Fig 62では前述のドラム缶50本を三段に積み上げ保管した状況を図示している下の段から順にド
ラム缶の本数は 25169 本と考えているウランは全てのドラム缶内に均一分布しているものとして仮
定Table 63 は各段のウラン量を示したものである
Fig 63 は製錬転換施設と周辺監視区域境界上の評価点との位置関係を示したものであるそれぞ
れの評価点は製錬転換施設の も近い周辺監視区域境界及び他の施設から も近い周辺監視区域
境界を評価点として採用している
Fig 64は一度大気中へ放射され散乱により評価点へ到達するスカイシャイン線による外部被ばく
線量を求める際に用いた計算形状を示しているスカイシャイン線の計算にて用いる等方点線源は
次のように求めたFig 61 で示した計算形状より線源から建屋天井外側までの遮へい計算を QAD コ
ードにより行い天井外側での線源強度の平均値を求めたこの平均値に建屋天井の面積を乗じたも
のを等方点線源とした平均値を求める際に用いた各線源強度の位置は天井を水平軸(x 軸)方向へ
7 分割垂直軸(y 軸)方向へ 5 分割した格子を考えその格子点状とした(線源の位置座標は原点)
建屋天井の線源強度のうち外部被ばく線量への寄与が大きいγ線エネルギー275MeV の線源強度
分布を Fig 65~6 に示す以上より求められた線源強度の平均値は Table 64 に示す
62 抜出し作業による外部被ばく線量の検討
次に使用済流動媒体貯槽の解体撤去を行うに辺り貯槽内の使用済流動媒体を抜出す作業が必要
となる本節では使用済流動媒体の抜出し作業を行う際に作業員が受ける外部被ばく線量について
計算検討を行った想定している外部被ばく状況は次の通りである貯槽からドラム缶への移し替え
の際に使用するホースを使用済流動媒体が通過する時にホース越しから被ばくする単位時間当たり
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の外部被ばく線量はホース内を通過する使用済流動媒体の流量及び作業員とホースとの距離に
依存(Fig 67 参照)
次に使用した計算形状を Fig 68 に示す本計算ではホースには遮へい効果がないものと仮定し
計算を行った61 節と同様に Table 51 に示した放射線量(18 群)を使用しQAD コードで作業員が
受ける直接線の外部被ばく線量を計算したTable 65 は遮へいが存在しない場合の各評価点におけ
る抜出し作業期間中に使用済流動媒体から受ける総外部被ばく線量を示している
Table 65 より抜出し作業における外部被ばく線量は使用済流動媒体から 30cmの位置では作業期
間中の累計ではあるが24mSv という結果を得たこの値は放射線業務従事者の線量限度である年間
50mSv の約 50に相当する次に一日の作業時間を 5 時間とし抜出し作業の工程日数を 1~3 週間
と変化させたときの1時間あたりの外部被ばく線量を検討した(Fig 69~10)
Fig 69~10 より十分な期間作業日数をとり作業員を交代させることにより 1 時間あたりの被ばく線
量を低減させることが可能なことが分かる次に線源から 15 の位置に遮へい物として 1 の鉛の板
がある状況で計算を行ったその結果を Table 66 に示す
また遮へいを行いつつ抜出し作業の工程日数を1~3 週間と変化させた場合の 1 時間あたりの被
ばく線量は Fig 611~12 の通りである
Fig 611~12 より作業日数をとり作業員を交代しながらかつ適切な防護措置をとることにより使用済
流動媒体の抜出し作業が安全に進められると考えられる
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7 結論
使用済流動媒体貯槽の解体撤去による周辺監視区域境界上での外部被ばく線量への影響を評価し
たγ線計測データの解析の結果使用済流動媒体中に含まれる放射性物質は 232U235U238U で
あり原料(UO3)受入時の組成のまま流動媒体中に移行していると評価したこの結果をもとに計測に
よるウラン同位体組成と受入仕様のウラン同位体組成でそれぞれ周辺監視区域境界上での外部被ばく
線量を計算したこの結果使用済流動媒体の抜出しによる周辺監視区域境界上での外部被ばく線量
の値は も高い値を示したもので 01μSvyear であったここで事業所の各区域境界における線量
限度は告示第 10 条第 2 項第 1 号に「工場又は事業所の境界及び工場又は事業所内の人が居住する区
域」は 3 月間 250μSv とされているこの値は 1mSvyear ということになり今回の評価結果である 01μ
Svyear は十分小さい値であると考える
また使用済流動媒体貯槽の解体撤去を行うために貯槽内の使用済流動媒体抜出し作業が必要で
あるそのため使用済流動媒体抜出し作業時の外部被ばく線量を評価したこの結果作業期間中に
受ける外部被ばく線量の累計はもっとも高い場合で 24mSv という結果を得たこの値は人形峠センタ
ーにて設定されている放射線業務従事者の線量限度である年間 50mSv の 50に相当する次に遮へ
いを行いながら抜出し作業を行う場合の外部被ばく線量について評価したこの結果1mm の鉛板で遮
へいをした場合同じ評価点での外部被ばく線量の累計は 3~6mSv つまり遮へいを行わない場合の外
部被ばく線量の 20~25程度まで低減出来ることが分かったまた年間被ばく線量の限度設定値である
50mSv を1 週間を 5 日間1 日あたりの作業時間を 5 時間として考えると 1 時間あたりの被ばく線量限度
は約40μSv相当となるしたがって実測値による計算結果では使用済流動媒体抜出し作業は総作業
日数を10日以上使用済流動媒体から50程度の距離をとり適切な防護措置を施すことにより満足す
ることを確認した同様に受入仕様では 1m 程度の距離をとることが必要であると確認した
参考文献
1)A EMA et al ldquoTechnology Development of System Chemical Decontamination Using Iodine
Heptafluoride Gasrdquo JAEA-Technology 2008-037 (2008)
2)天本 一平 ldquoウラン転換技術開発rdquoサイクル機構技報 No9 p65-74 (2000)
3)文部科学省 ldquo放射能測定法シリーズ 20 空間γ線スペクトル測定法rdquo (1990)
4)日本化学会編 ldquo改訂 4 版化学便覧基礎編Ⅰrdquo 丸善株式会社 pI-120 (1993)
5)結晶工学ハンドブック編集委員会編 ldquo結晶工学ハンドブックrdquo 共立出版株式会社 p47-48
(1971)
6)加藤 誠軌 ldquoセラミックス基礎講座 3 東京工業工学部無機材料工学科編 X線回折分析rdquo
内田老鶴圃 p84-86 (1990)
JAEA-Technology 2009-002
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Table 21 γ線エネルギー(232U236U)
232U 236U
Eg (keV) Ig () Eg (keV) Ig ()
57766 5 01999 18 236U 11275 2 0019 2
129065 1 00682 4 232Th 14086 2 0021 4 232U
270245 2 000316 5 228Ra 1352 2 16
84373 3 122 2 129065 1 242 9 228Th
215983 5 0254 3 209253 6 389 7
224Ra 240986 6 410 5 270245 2 346 6
220Rn 54976 4 0114 17 328000 6 295 12
216Po 8049 5 00019 3 338320 3 1127 19
238632 2 433 4 463004 6 440 7 212Pb
300087 10 328 3 794947 5 425 7
727330 9 658 5 911204 4 258 4
78537 8 1102 13 964766 10 499 9 212Bi
162050 10 149 3 968971 17 158 3
277351 10 631 9
228Ac
158819 3 322 8
51077 10 226 3
583191 2 845 7
76313 8 181 5
860564 5 1242 10
2614533 13 99
208Tl
1592 DE
darr
228Thrarr224Ra
darr
220Rnrarr216Po
darr
212Pbrarr212Birarr208Tl
Table 22 各γ線ピークのγ線計数率
核種 γ線エネルギー(keV) γ線計数率(cps)
235U 1857 4534
232U 212Pb 2387 2986
232U 208Tl 5835 2578
238U Pa234m 10010 1971
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Table 31 ドラム缶内のウラン量(232U235U238U)
核種 γ線計数率理
論値(cps)
γ線計数率
(cps) 重量(g)
235U(1857 keV) 129 4534 350
212Pb(2387 keV) 111E+07 2986 0000027
208Tl(5835 keV) 100E+07 2578 0000026
平均 0000026
234mPa(10010 keV) 001 1971 36881
Table 32 232U と 235U の濃度
232U(ppbU) 235U(wt)
ドラム缶 071 094
Table 41 中規模試験でのウラン同位体の分析値
232U(ppbU) 235U()
平均 078 104
Table 42 実用化規模試験でのウラン同位体の分析値
232U(ppbU) 235U()
平均 058 105
Table 43 使用済流動媒体保管量
V-609 V-610 V-611 V-612
H3~6 1625 125 125
H7 525 500
H8 2610
H9 375
H10 750 1265
H11 850
合計 2150 4360 0 2240
(単位kg)
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Table 51 放射線量(18 群)
エネルギー 実測組成(20yr 経過) 受入仕様(10yr 経過)
100E-02 1032E+04 1102E+04
250E-02 1475E+03 1561E+03
375E-02 9006E+02 9344E+02
575E-02 1843E+03 1880E+03
850E-02 1909E+03 2209E+03
125E-01 6887E+02 7524E+02
225E-01 1403E+03 1918E+03
375E-01 3339E+02 3586E+02
575E-01 3529E+02 5918E+02
850E-01 1955E+02 3063E+02
125E+00 8291E+01 8900E+01
175E+00 2785E+01 4845E+01
225E+00 3476E-03 3465E-03
275E+00 1597E+02 3678E+02
350E+00 1776E-03 1770E-03
500E+00 7633E-04 7608E-04
700E+00 8791E-05 8761E-05
950E+00 1011E-05 1007E-05
Table 61 被ばく線量計算結果(実測組成)
直接線 スカイシャイン 小計
ウラン濃縮原型プラント 0053 0015 0068
濃縮工学施設 0017 0007 0024
製錬転換施設 0101 0036 0137
廃棄物貯蔵施設 0002 0001 0002
(単位μSvyear)
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Table 62 被ばく線量計算結果(受入仕様)
直接線 スカイシャイン 小計
ウラン濃縮原型プラント 0115 0029 0144
濃縮工学施設 0038 0013 0051
製錬転換施設 0219 0054 0273
廃棄物貯蔵施設 0004 0001 0005
(単位μSvyear)
Table 63 各段のウラン分布量
本数 ウラン量(単位 U)
下段 25 1500
中段 16 960
上段 9 540
小計 50 3000
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Table 64 等方点線源強度(平均値)
実測組成 受入仕様
100E-02 2553E-35 2726E-35
250E-02 9678E-20 1024E-19
375E-02 3523E-13 3655E-13
575E-02 3750E-10 3824E-10
850E-02 5237E-09 6060E-09
125E-01 3870E-09 4228E-09
225E-01 2054E-08 2808E-08
375E-01 1057E-08 1135E-08
575E-01 1730E-08 2901E-08
850E-01 1340E-08 2099E-08
125E+00 7827E-09 8402E-09
175E+00 3463E-09 6025E-09
225E+00 5282E-13 5266E-13
275E+00 2840E-08 6540E-08
350E+00 3782E-13 3770E-13
500E+00 2057E-13 2050E-13
700E+00 2810E-14 2800E-14
950E+00 3594E-15 3580E-15
(単位 2sec)
Table 65 各評価点における作業期間中の合計被ばく線量
評価点1(30cm) 評価点 2(50cm) 評価点 3(100 )
実測組成 168times10 765 224
受入仕様 244times10 111times10 327
(単位mSv)
Table 66 遮へい物を設置した場合の各評価点における作業期間中の合計被ばく線量
評価点1(30cm) 評価点 2(50cm) 評価点 3(100 )
実測組成 316 156 0488
受入仕様 592 291 0904
(単位mSv)
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Fig 11 流動床型反応炉
脱水転換室機器配置CAD図
電気炉
F2ガス入口
流動床
UF4
UF6ガス出口
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Fig 21 Ge 検出器(左図)ドラム缶計測位置(右図)
ドラム缶
内容量2485kg
中
上
下
内径567plusmn3mm
内高830plusmn10mm
板厚16mm
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05
10
15
20
25
30
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
235U
1857
keV
212Pb(
232U
)2387
keV
234mPa(
238U
)1001ke
V
208T
l(232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
234T
h(2
38U
)1128
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
22
1 γ
線ス
ペク
トル
(ドラ
ム缶
上)
JAEA-Technology 2009-002
- 21 -
0
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
235U
1857
keV
212Pb(
232U
)2387
keV
234mPa(
238U
)1001ke
V
208Tl(
232U
)5831
keV
208Tl(
232U
)5107
keV
234T
h(2
38U
)1128
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
22
2 γ
線ス
ペク
トル
(ドラ
ム缶
中)
JAEA-Technology 2009-002
- 22 -
Fig 323 γ線スペクトル(ドラム缶下)
0
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
235U185
7ke
V
212Pb(
232U
)2387
keV
234mPa(
238U
)1001ke
V
208Tl(
232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
234T
h(2
38U
)1128
keV
208Tl(
232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212Bi(
232U
)16205
keV
208Tl(
232U
)1592ke
V
228
Ac9112
keV
Fig
22
3 γ
線ス
ペク
トル
(ドラ
ム缶
下)
JAEA-Technology 2009-002
- 23 -
232U (689yr)
α decay
228Th (19116yr)
α decay
224Ra (366day)
α decay
220Rn (556sec)
α decay
216Po (0145sec)
α decay
212Pb (1064hr)
β- decay
212Bi (6055min)
3594 α decay 6406 β- decay
208Tl (3053min) 212Po (0299sec)
β- decay α decay
208Pb (stable)
Fig 231 232U 崩壊系列
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- 24 -
236U (2342times107yr)
α decay
232Th (1405times1010
yr) 96times10-8
SF
α decay
228Ra (575yr)
β- decay
228Ac (615hr)
β- decay
228Th (19116yr)
α decay
224Ra (366day)
α decay
220Rn (556sec)
α decay
216Po (0145sec)
α decay
212Pb (1064hr)
β- decay
212Bi (6055min)
3594 α decay 6406 β- decay
208Tl (3053min) 212Po (0299sec)
β- decay α decay
208Pb (stable)
Fig 232 236U 崩壊系列
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0 2 4 6 8 10 20 30
208Tl 000E+00 145E+11 213E+11 243E+11 255E+11 258E+11 241E+11 219E+11
212Pb 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
212Bi 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
212Po 000E+00 259E+11 380E+11 434E+11 455E+11 461E+11 430E+11 391E+11
216Po 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
220Rn 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
224Ra 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
228Th 000E+00 404E+11 592E+11 676E+11 709E+11 717E+11 671E+11 610E+11
232U 792E+11 777E+11 762E+11 748E+11 734E+11 720E+11 653E+11 593E+11
Fig 241 232U 放射能
00E+00
10E+11
20E+11
30E+11
40E+11
50E+11
60E+11
70E+11
80E+11
90E+11
0 10 20 30 40
経過年数
放射
能(B
q)
208Tl
212Pb
212Bi
212Po
216Po
220Rn
224Ra
228Th
232U
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- 26 -
0 2 4 6 8 10 20 30
208Tl 000E+00 169E-06 110E-05 306E-05 606E-05 100E-04 394E-04 772E-04
212Pb 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
212Bi 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
212Po 000E+00 302E-06 196E-05 546E-05 108E-04 178E-04 703E-04 138E-03
216Po 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
220Rn 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
224Ra 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
228Ra 000E+00 228E-05 856E-05 181E-04 302E-04 445E-04 136E-03 245E-03
228Ac 000E+00 228E-05 856E-05 181E-04 302E-04 445E-04 136E-03 245E-03
228Th 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 168E-04 278E-04 110E-03 215E-03
232Th 000E+00 236E-04 472E-04 709E-04 945E-04 118E-03 236E-03 354E-03
236U 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06
Fig 242 236U 放射能
10E-06
10E-05
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
10E+04
10E+05
10E+06
10E+07
0 10 20 30 40
経過年数
放射
能(B
q)
208Tl
212Pb
212Bi
212Po
216Po
220Rn
224Ra
228Ra
228Ac
228Th
232Th
236U
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Fig 251 使用済流動媒体貯槽
60cm
150cm
20cm
250cm
25cm
コンクリート
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- 28 -
Fig 252 媒体の投入口(上図)抜出し口(下図)
605cm
20cm
13cm
1023cm
20cm
20cm
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- 29 -
Fig 253 貯槽測定位置
V-611
V-612 V-610
V-609
中央部
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- 30 -
Fig 261 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-609)
V-609
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cp
s)
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Fig 262 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-610)
V-610
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
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- 32 -
Fig 263 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-611)
V-611
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
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- 33 -
Fig 264 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-612)
V-612
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
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- 34 -
Fig 265 NaI 検出器γ線スペクトル(中央部)
中心
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
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- 35 -
50-99keV 100-249keV 250-499keV 500-999keV 1000-1999keV 2000-3000keV
中心 92 558 1018 1952 3522 5550
V-609 64 1270 3006 5523 7643 16101
V-610 104 3148 7712 13044 21442 55199
V-611 39 241 419 742 868 1316
V-612 69 1007 2402 4398 7318 15011
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
50-99keV 100-249keV
250-499keV
500-999keV
1000-1999keV
2000-3000keV
エネルギー範囲
空間
線量
(nG
yh)
中心
V-609
V-610
V-611
V-612
Fig 27 空間線量計算結果
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- 36 -
γ線成分合計
中心 12704
V-609 33604
V-610 100621
V-611 3634
V-612 30199
Fig 28 合計空間線量計算結果
00
20000
40000
60000
80000
100000
120000
空間線量(nGyh)
中心
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- 37 -
V-611
V-612 V-610
V-609
00
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
212Pb(
232U
)2387
keV
234mP
a(238U
)1001ke
V
208T
l(232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
29
γ線
スペ
クト
ル(貯
槽V-610)
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- 38 -
Fig 41 中規模試験でのウラン同位体の分析値
Fig 42 実用化規模試験でのウラン同位体の分析値
000
020
040
060
080
100
120
140
160
0 5 10 15 20 25 30 35
収納容器
232U
(pp
bU
)
235U
()
232U(ppbU)
235U()
000
020
040
060
080
100
120
140
160
0 20 40 60 80 100 120
ポット
232U
(pp
bU
)
235U
()
232U(ppbU)
235U()
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- 39 -
Fig 61 製錬転換施設計算モデル
8700
8660 7200cm
7160cm
3600 5100
1920cm
1880cm
床
(立面及び平面)
z x
x y
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- 40 -
Fig 62 ドラム缶計算モデル
2640cm
880cm
880cm
880cm
(平面及び立面)
1830cm
2440cm
3050cm
床
x
x
z
y
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Fig 63 製錬転換施設と各施設の近傍評価点との位置関係
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- 42 -
Fig 64 製錬転換施設からのスカイシャイン線計算モデル
空気
1000m
19m 建屋天井高さ
379m
465m
579m
971m
1m 建屋床表面高さ
① ② ③ ④
① 製錬転換施設近傍評価点
② ウラン濃縮原型プラント施設近傍評価点
③ 濃縮工学施設近傍評価点
④ 廃棄物貯蔵施設近傍評価点
z
r
等方点線源
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- 43 -
ドラム缶上段
ドラム缶中段
ドラム缶下段
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(ph
oto
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(ph
oto
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
Fig 65 線源強度(実測組成)
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ドラム缶上段
ドラム缶中段
ドラム缶下段
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
Fig 66 線源強度(受入仕様)
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- 45 -
Fig 67 抜出し作業による外部被ばく線量
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流動媒体貯槽
Fig 68 抜出し作業による外部被ばく線量評価に用いた計算モデル
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- 47 -
ZZ
実測組成
0
100
200
300
400
500
600
700
800
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 69 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測組成
受入仕様
0
200
400
600
800
1000
1200
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 610 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様
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- 48 -
実測値(遮蔽有)
0
20
40
60
80
100
120
140
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 611 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測値(遮へい有)
受入仕様(遮蔽有)
0
50
100
150
200
250
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 612 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様(遮へい有)
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付録 流動媒体物性
評価対象である流動媒体の物性について述べる1 章で述べたように UF4から UF6への転換プロセスで
は流動媒体として焼結アルミナ粒(γ-アルミナ)を用いているまずγ-アルミナの物理的性質等 4) を以
下に示す
化合物名 酸化アルミニウム(γ)
ALUMINIUMOXIDE (γ)
化学式 Al2O3(γ)
外観的特徴 白色粉末
結晶系 立方(欠陥スピネル構造)
分子量 1020
融点沸点 α-アルミナへ転移(gt1000)
溶解度 水不溶
酸アルカリ難溶
次にγ‐アルミナの結晶構造について述べる一般にγ‐アルミナは欠陥をもったスピネル(Spinel)
構造を持つことが知られている5)スピネル構造とは立方格子でありこの構造をとる化合物の一般式は
AB2X4 である天然に産出する単結晶としてはMgAl2O4 があるその構造はO 原子がほぼ六方 密配
列をなしておりその八面体間隙に Al 原子四面体間隙に Mg 原子が占めている構造だと考えてよい
さて先ほど述べたとおりγ‐アルミナは前述のスピネル構造に欠陥をもつ構造を持つこれはスピネル
(MgAl2O4)構造では Al 原子Mg 原子と O 原子の比が単位格子内において 912 なのに対しγ‐アルミ
ナ(Al2O3)が Fig A1 のように完全なスピネル構造を持つと仮定した場合その組成比から Al 原子がひと
つ余分となるためであるこのためAl2O3 はスピネル構造から Al 原子が単位格子内よりひとつ欠けた欠
陥構造となりγ‐アルミナの結晶構造では欠陥の度合いにより様々な多形が存在する不規則な構造を
持つことになる 5)6)
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Fig A1 Al3O4(スピネル構造)
γ-Al2O3 では図の配列に Al
原子の欠陥が存在する
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- 51 -
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国国際際単単位位系系((SSII))
乗数 接頭語 記号 乗数 接頭語 記号
1024 ヨ タ Y 10-1 デ シ d1021 ゼ タ Z 10-2 セ ン チ c1018 エ ク サ E 10-3 ミ リ m1015 ペ タ P 10-6 マイクロ micro1012 テ ラ T 10-9 ナ ノ n109 ギ ガ G 10-12 ピ コ p106 メ ガ M 10-15 フェムト f103 キ ロ k 10-18 ア ト a102 ヘ ク ト h 10-21 ゼ プ ト z101 デ カ da 10-24 ヨ ク ト y
表5SI 接頭語
名称 記号 SI 単位による値
分 min 1 min=60s時 h 1h =60 min=3600 s日 d 1 d=24 h=86 400 s度 deg 1deg=(π180) rad分 rsquo 1rsquo=(160)deg=(π10800) rad秒 rdquo 1rdquo=(160)rsquo=(π648000) rad
ヘクタール ha 1ha=1hm2=104m2
リットル Ll 1L=11=1dm3=103cm3=10-3m3
トン t 1t=103 kg
表6SIに属さないがSIと併用される単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
電 子 ボ ル ト eV 1eV=1602 176 53(14)times10-19Jダ ル ト ン Da 1Da=1660 538 86(28)times10-27kg統一原子質量単位 u 1u=1 Da天 文 単 位 ua 1ua=1495 978 706 91(6)times1011m
表7SIに属さないがSIと併用される単位でSI単位で表される数値が実験的に得られるもの
名称 記号 SI 単位で表される数値
キ ュ リ ー Ci 1 Ci=37times1010Bqレ ン ト ゲ ン R 1 R = 258times10-4Ckgラ ド rad 1 rad=1cGy=10-2Gyレ ム rem 1 rem=1 cSv=10-2Svガ ン マ γ 1γ=1 nT=10-9Tフ ェ ル ミ 1フェルミ=1 fm=10-15mメートル系カラット 1メートル系カラット = 200 mg = 2times10-4kgト ル Torr 1 Torr = (101 325760) Pa標 準 大 気 圧 atm 1 atm = 101 325 Pa
1cal=41858J(「15」カロリー)41868J(「IT」カロリー)4184J(「熱化学」カロリー)
ミ ク ロ ン micro 1 micro =1microm=10-6m
表10SIに属さないその他の単位の例
カ ロ リ ー cal
(a)SI接頭語は固有の名称と記号を持つ組立単位と組み合わせても使用できるしかし接頭語を付した単位はもはや コヒーレントではない(b)ラジアンとステラジアンは数字の1に対する単位の特別な名称で量についての情報をつたえるために使われる
実際には使用する時には記号rad及びsrが用いられるが習慣として組立単位としての記号である数字の1は明 示されない(c)測光学ではステラジアンという名称と記号srを単位の表し方の中にそのまま維持している
(d)ヘルツは周期現象についてのみベクレルは放射性核種の統計的過程についてのみ使用される
(e)セルシウス度はケルビンの特別な名称でセルシウス温度を表すために使用されるセルシウス度とケルビンの
単位の大きさは同一であるしたがって温度差や温度間隔を表す数値はどちらの単位で表しても同じである
(f)放射性核種の放射能(activity referred to a radionuclide)はしばしば誤った用語でrdquoradioactivityrdquoと記される
(g)単位シーベルト(PV200270205)についてはCIPM勧告2(CI-2002)を参照
(c)3元系のCGS単位系とSIでは直接比較できないため等号「 」
は対応関係を示すものである
(a)量濃度(amount concentration)は臨床化学の分野では物質濃度
(substance concentration)ともよばれる(b)これらは無次元量あるいは次元1をもつ量であるがそのこと を表す単位記号である数字の1は通常は表記しない
名称 記号SI 基本単位による
表し方
粘 度 パスカル秒 Pa s m-1 kg s-1
力 の モ ー メ ン ト ニュートンメートル N m m2 kg s-2
表 面 張 力 ニュートン毎メートル Nm kg s-2
角 速 度 ラジアン毎秒 rads m m-1 s-1=s-1
角 加 速 度 ラジアン毎秒毎秒 rads2 m m-1 s-2=s-2
熱 流 密 度 放 射 照 度 ワット毎平方メートル Wm2 kg s-3
熱 容 量 エ ン ト ロ ピ ー ジュール毎ケルビン JK m2 kg s-2 K-1
比熱容量比エントロピー ジュール毎キログラム毎ケルビン J(kg K) m2 s-2 K-1
比 エ ネ ル ギ ー ジュール毎キログラム Jkg m2 s-2
熱 伝 導 率 ワット毎メートル毎ケルビン W(m K) m kg s-3 K-1
体 積 エ ネ ル ギ ー ジュール毎立方メートル Jm3 m-1 kg s-2
電 界 の 強 さ ボルト毎メートル Vm m kg s-3 A-1
電 荷 密 度 クーロン毎立方メートル Cm3 m-3 sA表 面 電 荷 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA電 束 密 度 電 気 変 位 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA誘 電 率 ファラド毎メートル Fm m-3 kg-1 s4 A2
透 磁 率 ヘンリー毎メートル Hm m kg s-2 A-2
モ ル エ ネ ル ギ ー ジュール毎モル Jmol m2 kg s-2 mol-1
モルエントロピー モル熱容量ジュール毎モル毎ケルビン J(mol K) m2 kg s-2 K-1 mol-1
照射線量(X線及びγ線) クーロン毎キログラム Ckg kg-1 sA吸 収 線 量 率 グレイ毎秒 Gys m2 s-3
放 射 強 度 ワット毎ステラジアン Wsr m4 m-2 kg s-3=m2 kg s-3
放 射 輝 度 ワット毎平方メートル毎ステラジアン W(m2 sr) m2 m-2 kg s-3=kg s-3
酵 素 活 性 濃 度 カタール毎立方メートル katm3 m-3 s-1 mol
表4単位の中に固有の名称と記号を含むSI組立単位の例
組立量SI 組立単位
名称 記号面 積 平方メートル m2
体 積 立法メートル m3
速 さ 速 度 メートル毎秒 ms加 速 度 メートル毎秒毎秒 ms2
波 数 毎メートル m-1
密 度 質 量 密 度 キログラム毎立方メートル kgm3
面 積 密 度 キログラム毎平方メートル kgm2
比 体 積 立方メートル毎キログラム m3kg電 流 密 度 アンペア毎平方メートル Am2
磁 界 の 強 さ アンペア毎メートル Am量 濃 度 (a) 濃 度 モル毎立方メートル molm3
質 量 濃 度 キログラム毎立法メートル kgm3
輝 度 カンデラ毎平方メートル cdm2
屈 折 率 (b) (数字の) 1 1比 透 磁 率 (b) (数字の) 1 1
組立量SI 基本単位
表2基本単位を用いて表されるSI組立単位の例
名称 記号他のSI単位による
表し方SI基本単位による
表し方平 面 角 ラジアン(b) rad 1(b) mm立 体 角 ステラジアン(b) sr(c) 1(b) m2m2
周 波 数 ヘルツ(d) Hz s-1
力 ニュートン N m kg s-2
圧 力 応 力 パスカル Pa Nm2 m-1 kg s-2
エ ネ ル ギ ー 仕 事 熱 量 ジュール J N m m2 kg s-2
仕 事 率 工 率 放 射 束 ワット W Js m2 kg s-3
電 荷 電 気 量 クーロン C s A電 位 差 ( 電 圧 ) 起 電 力 ボルト V WA m2 kg s-3 A-1
静 電 容 量 ファラド F CV m-2 kg-1 s4 A2
電 気 抵 抗 オーム Ω VA m2 kg s-3 A-2
コ ン ダ ク タ ン ス ジーメンス S AV m-2 kg-1 s3 A2
磁 束 ウエーバ Wb Vs m2 kg s-2 A-1
磁 束 密 度 テスラ T Wbm2 kg s-2 A-1
イ ン ダ ク タ ン ス ヘンリー H WbA m2 kg s-2 A-2
セ ル シ ウ ス 温 度 セルシウス度(e) K光 束 ルーメン lm cd sr(c) cd照 度 ルクス lx lmm2 m-2 cd放射性核種の放射能( f ) ベクレル(d) Bq s-1
吸収線量 比エネルギー分与カーマ
グレイ Gy Jkg m2 s-2
線量当量 周辺線量当量 方向
性線量当量 個人線量当量シーベルト(g) Sv Jkg m2 s-2
酸 素 活 性 カタール kat s-1 mol
表3固有の名称と記号で表されるSI組立単位SI 組立単位
組立量
名称 記号 SI 単位で表される数値
バ ー ル bar 1bar=01MPa=100kPa=105Pa水銀柱ミリメートル mmHg 1mmHg=133322Paオングストローム Å 1Å=01nm=100pm=10-10m海 里 M 1M=1852mバ ー ン b 1b=100fm2=(10-12cm)2=10-28m2
ノ ッ ト kn 1kn=(18523600)msネ ー パ Npベ ル B
デ ジ ベ ル dB
表8SIに属さないがSIと併用されるその他の単位
SI単位との数値的な関係は 対数量の定義に依存
名称 記号
長 さ メ ー ト ル m質 量 キログラム kg時 間 秒 s電 流 ア ン ペ ア A熱力学温度 ケ ル ビ ン K物 質 量 モ ル mol光 度 カ ン デ ラ cd
基本量SI 基本単位
表1SI 基本単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
エ ル グ erg 1 erg=10-7 Jダ イ ン dyn 1 dyn=10-5Nポ ア ズ P 1 P=1 dyn s cm-2=01Pa sス ト ー ク ス St 1 St =1cm2 s-1=10-4m2 s-1
ス チ ル ブ sb 1 sb =1cd cm-2=104cd m-2
フ ォ ト ph 1 ph=1cd sr cm-2 104lxガ ル Gal 1 Gal =1cm s-2=10-2ms-2
マ ク ス ウ ェ ル Mx 1 Mx = 1G cm2=10-8Wbガ ウ ス G 1 G =1Mx cm-2 =10-4Tエルステッド( c ) Oe 1 Oe (1034π)A m-1
表9固有の名称をもつCGS組立単位
(第8版2006年改訂)
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SUO 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 ITA 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 NOR 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 SVE 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 KOR 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 CHS ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002gt JPN () gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [1200 1200] PageSize [595276 841890]gtgt setpagedevice
密度
使用済流動媒体 117 gcm3
ドラム缶内の使用済流動媒体中のウラン含有率及びウラン重量を推定する推定の結果ウラン含有
率は 15であった以下に推定手順を示す
まず使用済流動媒体中のウラン含有比率をパラメータとしその値を変化させていくとウラン重量とその
他元素の重量は以下の通りとなる
重量(g) ウラン含有率
U AlOF
10 24850 223650
15 37275 211225
20 49700 198800
25 62125 186375
30 74550 173950
35 86975 161525
40 99400 149100
次に使用済流動媒体は含まれているウランの量で遮へい効果が異なるつまり使用済流動媒体中
のウランの含有比率によりγ線計数率が異なるそこで各ウラン含有率での遮へい効果から導かれるγ
線計数率理論値と Table 22 で示したγ線係数率との比から 232U235U の重量の計算が可能となる
各ウラン含有率での計算結果は下記のとおりとなった
γ線計数率理論値(cps) 重量計算値(g) ウラン
含有率
() 235U 238U 235U 238U U
仮定ウラン量(g)
10 1637 00054 277 36451 36728 24850
15 1295 00053 350 36881 37231 37275
20 1051 00053 431 37174 37605 49700
25 0922 00053 492 37322 37814 62125
30 0823 00052 551 37697 38249 74550
35 0708 00052 640 38236 38876 86975
40 0647 00051 700 38790 39490 99400
JAEA-Technology 2009-002
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各項目の内容は次のことを示している
①γ線計数率理論値 235U
ドラム缶内に 1g の 235U が存在する場合計測されるγ線計数率理論値
②γ線計数率理論値 238U
ドラム缶内に 1g の 238U が存在する場合計測されるγ線計数率理論値
③重量計算値 235U
γ線計数率理論値 235U と Table 22 に示したγ線係数実測値から計算した 235U 量
④重量計算値 238U
γ線計数率理論値 238U と Table 22 に示したγ線係数実測値から計算した 238U 量
⑤重量計算値 U
計算した 235U 量と 238U 量の合計
⑥仮定ウラン量
あるウラン含有比率でのドラム缶内部のウラン重量
以上の結果からウランの含有比率を 15と仮定した場合のドラム缶内のウラン重量とウラン含有比率
が 15時のγ線計数率理論値及び実測γ線計数率から導かれるウラン量がほぼ一致しているためウラ
ン含有比率は約 15と推定されるそのため使用済流動媒体中の核種(232U)の計算にもウラン含有率
15を用いる
ウラン含有率 15時のドラム缶内部の 232U235U238U 量の計算結果を Table 31 に示すなお
232U については212Pb208Tl から放射されるγ線を用いて 2 種類の計算を行った計算結果は
ほぼ一致しているまた232U と 235U の濃度を Table 32 に示す
JAEA-Technology 2009-002
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4 UO3 分析データ
3 章に示したドラム缶のγ線計測データから求めたウラン同位体組成が妥当であるかどうかを検証す
るためUF6 転換試験での UO3 分析データを整理する
UF6 転換試験は中規模試験(1988 年度~1990 年度)と実用化規模試験(1991 年度~1999 年度)が
行われた2) 中規模試験で発生した使用済流動媒体がドラム缶で保管され実用化規模試験で発生し
た使用済流動媒体が貯槽で保管されているそれぞれの試験で発生した使用済流動媒体のウラン同位
体の組成比を評価する
41 中規模試験
中規模試験では約 40t-U の回収ウランを転換したこのとき UO3 の代表サンプルについての分析
が行われている
UO3 収納容器 178
代表サンプル 32
UO3 収納容器充填量 240kgU
サンプル分析値の平均を Table 41 に示すまた232U 及び 235U についてのサンプル分析値の分
布を Fig 41 に示すTable 32 に示したドラム缶のγ線計測結果から求めたウラン同位体の組成比が
サンプル分析値の平均と同程度の値である事からドラム缶のγ線計測による組成の評価は妥当であ
ると考えられる
42 実用化規模試験
実用化規模試験では[フェーズ1](1991 年度~1997 年度)で約 214t-U の回収ウランを転換した
また[フェーズ2](1998 年度~1999 年度)で約 79t-U の回収ウランを転換したこのとき UO3 の代表
サンプルについての分析が行われている
UO3 ポット 1724
代表サンプル 110
UO3 ポット充填量 230kgU
サンプル分析値の平均を Table 42 に示すサンプル分析値の分布を Fig 42 に示す
実用化規模試験時の管理記録より判明している各貯槽への使用済流動媒体投入量は V-610 が
も多く投入されており次いで V-609V-612 が同程度であったなおV-611には投入されていない
Table 43 に各貯槽の使用済流動媒体保管量を示す
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Table 32 と Table 412 は 232U235U 共に同程度の値を示しておりドラム缶のγ線計測による組
成評価結果は UO3 分析データと対応がつくと考えられる
貯槽の空間線量測定結果である Fig 28 は Table 43 と比較した場合各貯槽の大小関係が類似し
ているしたがって使用済流動媒体貯槽の空間線量測定結果と使用済流動媒体保管量とは対応し
ていると考えられる
5 線源強度
ORIGEN コードで RU1g から放射される線量(18 群)を計算する計算はドラム缶のγ線計測で評価し
た組成についてと受入仕様について行う受入仕様は 232U235U の分析値の上限である計算結果を
Table 51 に示す
232U(ppbU) 235U()
実測組成(20yr 経過) 071 094
受入仕様(10yr 経過) 15 13
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6 外部被ばく線量計算
61 周辺監視区域境界上での外部被ばく線量
Table 51 に示した放射線量(18 群)を使用しQAD コード及び G33 コードで直接線及びスカイシャ
イン線を計算し外部被ばく線量を評価した計算は実測組成及び受入仕様について行った
3 章及び Table 43 より貯槽内にはウランの含有率が約 15の使用済流動媒体が約 87ton 程度保管
されていることが確認されているただし計算には安全側に評価するためウラン含有率を 30と仮定
したこれは Fig 42 より求めた Table 42 の平均分析値に対して分析値の 大値は 2 倍程度の値を示
していためである貯槽内の使用済流動媒体保管量も安全側に評価するため10ton と仮定したした
がって今回の計算ではドラム缶 1 本当たりの充てん量を 200kgウラン量は 60kg としドラム缶 50 本
に使用済流動媒体を詰め込んだものとして計算を行っている計算結果は Table 61 及び Table 62 に
示す
直接線による被ばく線量を求める際に用いた計算形状は Fig 61~3 に示すFig 61 は線源であるド
ラム缶及びその保管場所となる製錬転換施設位置関係を示している周辺監視区域境界上での被ば
く線量を評価するにあたり安全側に評価出来る様製錬施設の計算形状を詳細な形状ではなく施
設の外壁のみを計算形状として入力した壁の材質はコンクリートとした
Fig 62では前述のドラム缶50本を三段に積み上げ保管した状況を図示している下の段から順にド
ラム缶の本数は 25169 本と考えているウランは全てのドラム缶内に均一分布しているものとして仮
定Table 63 は各段のウラン量を示したものである
Fig 63 は製錬転換施設と周辺監視区域境界上の評価点との位置関係を示したものであるそれぞ
れの評価点は製錬転換施設の も近い周辺監視区域境界及び他の施設から も近い周辺監視区域
境界を評価点として採用している
Fig 64は一度大気中へ放射され散乱により評価点へ到達するスカイシャイン線による外部被ばく
線量を求める際に用いた計算形状を示しているスカイシャイン線の計算にて用いる等方点線源は
次のように求めたFig 61 で示した計算形状より線源から建屋天井外側までの遮へい計算を QAD コ
ードにより行い天井外側での線源強度の平均値を求めたこの平均値に建屋天井の面積を乗じたも
のを等方点線源とした平均値を求める際に用いた各線源強度の位置は天井を水平軸(x 軸)方向へ
7 分割垂直軸(y 軸)方向へ 5 分割した格子を考えその格子点状とした(線源の位置座標は原点)
建屋天井の線源強度のうち外部被ばく線量への寄与が大きいγ線エネルギー275MeV の線源強度
分布を Fig 65~6 に示す以上より求められた線源強度の平均値は Table 64 に示す
62 抜出し作業による外部被ばく線量の検討
次に使用済流動媒体貯槽の解体撤去を行うに辺り貯槽内の使用済流動媒体を抜出す作業が必要
となる本節では使用済流動媒体の抜出し作業を行う際に作業員が受ける外部被ばく線量について
計算検討を行った想定している外部被ばく状況は次の通りである貯槽からドラム缶への移し替え
の際に使用するホースを使用済流動媒体が通過する時にホース越しから被ばくする単位時間当たり
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の外部被ばく線量はホース内を通過する使用済流動媒体の流量及び作業員とホースとの距離に
依存(Fig 67 参照)
次に使用した計算形状を Fig 68 に示す本計算ではホースには遮へい効果がないものと仮定し
計算を行った61 節と同様に Table 51 に示した放射線量(18 群)を使用しQAD コードで作業員が
受ける直接線の外部被ばく線量を計算したTable 65 は遮へいが存在しない場合の各評価点におけ
る抜出し作業期間中に使用済流動媒体から受ける総外部被ばく線量を示している
Table 65 より抜出し作業における外部被ばく線量は使用済流動媒体から 30cmの位置では作業期
間中の累計ではあるが24mSv という結果を得たこの値は放射線業務従事者の線量限度である年間
50mSv の約 50に相当する次に一日の作業時間を 5 時間とし抜出し作業の工程日数を 1~3 週間
と変化させたときの1時間あたりの外部被ばく線量を検討した(Fig 69~10)
Fig 69~10 より十分な期間作業日数をとり作業員を交代させることにより 1 時間あたりの被ばく線
量を低減させることが可能なことが分かる次に線源から 15 の位置に遮へい物として 1 の鉛の板
がある状況で計算を行ったその結果を Table 66 に示す
また遮へいを行いつつ抜出し作業の工程日数を1~3 週間と変化させた場合の 1 時間あたりの被
ばく線量は Fig 611~12 の通りである
Fig 611~12 より作業日数をとり作業員を交代しながらかつ適切な防護措置をとることにより使用済
流動媒体の抜出し作業が安全に進められると考えられる
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7 結論
使用済流動媒体貯槽の解体撤去による周辺監視区域境界上での外部被ばく線量への影響を評価し
たγ線計測データの解析の結果使用済流動媒体中に含まれる放射性物質は 232U235U238U で
あり原料(UO3)受入時の組成のまま流動媒体中に移行していると評価したこの結果をもとに計測に
よるウラン同位体組成と受入仕様のウラン同位体組成でそれぞれ周辺監視区域境界上での外部被ばく
線量を計算したこの結果使用済流動媒体の抜出しによる周辺監視区域境界上での外部被ばく線量
の値は も高い値を示したもので 01μSvyear であったここで事業所の各区域境界における線量
限度は告示第 10 条第 2 項第 1 号に「工場又は事業所の境界及び工場又は事業所内の人が居住する区
域」は 3 月間 250μSv とされているこの値は 1mSvyear ということになり今回の評価結果である 01μ
Svyear は十分小さい値であると考える
また使用済流動媒体貯槽の解体撤去を行うために貯槽内の使用済流動媒体抜出し作業が必要で
あるそのため使用済流動媒体抜出し作業時の外部被ばく線量を評価したこの結果作業期間中に
受ける外部被ばく線量の累計はもっとも高い場合で 24mSv という結果を得たこの値は人形峠センタ
ーにて設定されている放射線業務従事者の線量限度である年間 50mSv の 50に相当する次に遮へ
いを行いながら抜出し作業を行う場合の外部被ばく線量について評価したこの結果1mm の鉛板で遮
へいをした場合同じ評価点での外部被ばく線量の累計は 3~6mSv つまり遮へいを行わない場合の外
部被ばく線量の 20~25程度まで低減出来ることが分かったまた年間被ばく線量の限度設定値である
50mSv を1 週間を 5 日間1 日あたりの作業時間を 5 時間として考えると 1 時間あたりの被ばく線量限度
は約40μSv相当となるしたがって実測値による計算結果では使用済流動媒体抜出し作業は総作業
日数を10日以上使用済流動媒体から50程度の距離をとり適切な防護措置を施すことにより満足す
ることを確認した同様に受入仕様では 1m 程度の距離をとることが必要であると確認した
参考文献
1)A EMA et al ldquoTechnology Development of System Chemical Decontamination Using Iodine
Heptafluoride Gasrdquo JAEA-Technology 2008-037 (2008)
2)天本 一平 ldquoウラン転換技術開発rdquoサイクル機構技報 No9 p65-74 (2000)
3)文部科学省 ldquo放射能測定法シリーズ 20 空間γ線スペクトル測定法rdquo (1990)
4)日本化学会編 ldquo改訂 4 版化学便覧基礎編Ⅰrdquo 丸善株式会社 pI-120 (1993)
5)結晶工学ハンドブック編集委員会編 ldquo結晶工学ハンドブックrdquo 共立出版株式会社 p47-48
(1971)
6)加藤 誠軌 ldquoセラミックス基礎講座 3 東京工業工学部無機材料工学科編 X線回折分析rdquo
内田老鶴圃 p84-86 (1990)
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Table 21 γ線エネルギー(232U236U)
232U 236U
Eg (keV) Ig () Eg (keV) Ig ()
57766 5 01999 18 236U 11275 2 0019 2
129065 1 00682 4 232Th 14086 2 0021 4 232U
270245 2 000316 5 228Ra 1352 2 16
84373 3 122 2 129065 1 242 9 228Th
215983 5 0254 3 209253 6 389 7
224Ra 240986 6 410 5 270245 2 346 6
220Rn 54976 4 0114 17 328000 6 295 12
216Po 8049 5 00019 3 338320 3 1127 19
238632 2 433 4 463004 6 440 7 212Pb
300087 10 328 3 794947 5 425 7
727330 9 658 5 911204 4 258 4
78537 8 1102 13 964766 10 499 9 212Bi
162050 10 149 3 968971 17 158 3
277351 10 631 9
228Ac
158819 3 322 8
51077 10 226 3
583191 2 845 7
76313 8 181 5
860564 5 1242 10
2614533 13 99
208Tl
1592 DE
darr
228Thrarr224Ra
darr
220Rnrarr216Po
darr
212Pbrarr212Birarr208Tl
Table 22 各γ線ピークのγ線計数率
核種 γ線エネルギー(keV) γ線計数率(cps)
235U 1857 4534
232U 212Pb 2387 2986
232U 208Tl 5835 2578
238U Pa234m 10010 1971
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Table 31 ドラム缶内のウラン量(232U235U238U)
核種 γ線計数率理
論値(cps)
γ線計数率
(cps) 重量(g)
235U(1857 keV) 129 4534 350
212Pb(2387 keV) 111E+07 2986 0000027
208Tl(5835 keV) 100E+07 2578 0000026
平均 0000026
234mPa(10010 keV) 001 1971 36881
Table 32 232U と 235U の濃度
232U(ppbU) 235U(wt)
ドラム缶 071 094
Table 41 中規模試験でのウラン同位体の分析値
232U(ppbU) 235U()
平均 078 104
Table 42 実用化規模試験でのウラン同位体の分析値
232U(ppbU) 235U()
平均 058 105
Table 43 使用済流動媒体保管量
V-609 V-610 V-611 V-612
H3~6 1625 125 125
H7 525 500
H8 2610
H9 375
H10 750 1265
H11 850
合計 2150 4360 0 2240
(単位kg)
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Table 51 放射線量(18 群)
エネルギー 実測組成(20yr 経過) 受入仕様(10yr 経過)
100E-02 1032E+04 1102E+04
250E-02 1475E+03 1561E+03
375E-02 9006E+02 9344E+02
575E-02 1843E+03 1880E+03
850E-02 1909E+03 2209E+03
125E-01 6887E+02 7524E+02
225E-01 1403E+03 1918E+03
375E-01 3339E+02 3586E+02
575E-01 3529E+02 5918E+02
850E-01 1955E+02 3063E+02
125E+00 8291E+01 8900E+01
175E+00 2785E+01 4845E+01
225E+00 3476E-03 3465E-03
275E+00 1597E+02 3678E+02
350E+00 1776E-03 1770E-03
500E+00 7633E-04 7608E-04
700E+00 8791E-05 8761E-05
950E+00 1011E-05 1007E-05
Table 61 被ばく線量計算結果(実測組成)
直接線 スカイシャイン 小計
ウラン濃縮原型プラント 0053 0015 0068
濃縮工学施設 0017 0007 0024
製錬転換施設 0101 0036 0137
廃棄物貯蔵施設 0002 0001 0002
(単位μSvyear)
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Table 62 被ばく線量計算結果(受入仕様)
直接線 スカイシャイン 小計
ウラン濃縮原型プラント 0115 0029 0144
濃縮工学施設 0038 0013 0051
製錬転換施設 0219 0054 0273
廃棄物貯蔵施設 0004 0001 0005
(単位μSvyear)
Table 63 各段のウラン分布量
本数 ウラン量(単位 U)
下段 25 1500
中段 16 960
上段 9 540
小計 50 3000
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Table 64 等方点線源強度(平均値)
実測組成 受入仕様
100E-02 2553E-35 2726E-35
250E-02 9678E-20 1024E-19
375E-02 3523E-13 3655E-13
575E-02 3750E-10 3824E-10
850E-02 5237E-09 6060E-09
125E-01 3870E-09 4228E-09
225E-01 2054E-08 2808E-08
375E-01 1057E-08 1135E-08
575E-01 1730E-08 2901E-08
850E-01 1340E-08 2099E-08
125E+00 7827E-09 8402E-09
175E+00 3463E-09 6025E-09
225E+00 5282E-13 5266E-13
275E+00 2840E-08 6540E-08
350E+00 3782E-13 3770E-13
500E+00 2057E-13 2050E-13
700E+00 2810E-14 2800E-14
950E+00 3594E-15 3580E-15
(単位 2sec)
Table 65 各評価点における作業期間中の合計被ばく線量
評価点1(30cm) 評価点 2(50cm) 評価点 3(100 )
実測組成 168times10 765 224
受入仕様 244times10 111times10 327
(単位mSv)
Table 66 遮へい物を設置した場合の各評価点における作業期間中の合計被ばく線量
評価点1(30cm) 評価点 2(50cm) 評価点 3(100 )
実測組成 316 156 0488
受入仕様 592 291 0904
(単位mSv)
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Fig 11 流動床型反応炉
脱水転換室機器配置CAD図
電気炉
F2ガス入口
流動床
UF4
UF6ガス出口
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Fig 21 Ge 検出器(左図)ドラム缶計測位置(右図)
ドラム缶
内容量2485kg
中
上
下
内径567plusmn3mm
内高830plusmn10mm
板厚16mm
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05
10
15
20
25
30
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
235U
1857
keV
212Pb(
232U
)2387
keV
234mPa(
238U
)1001ke
V
208T
l(232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
234T
h(2
38U
)1128
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
22
1 γ
線ス
ペク
トル
(ドラ
ム缶
上)
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- 21 -
0
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
235U
1857
keV
212Pb(
232U
)2387
keV
234mPa(
238U
)1001ke
V
208Tl(
232U
)5831
keV
208Tl(
232U
)5107
keV
234T
h(2
38U
)1128
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
22
2 γ
線ス
ペク
トル
(ドラ
ム缶
中)
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Fig 323 γ線スペクトル(ドラム缶下)
0
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
235U185
7ke
V
212Pb(
232U
)2387
keV
234mPa(
238U
)1001ke
V
208Tl(
232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
234T
h(2
38U
)1128
keV
208Tl(
232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212Bi(
232U
)16205
keV
208Tl(
232U
)1592ke
V
228
Ac9112
keV
Fig
22
3 γ
線ス
ペク
トル
(ドラ
ム缶
下)
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- 23 -
232U (689yr)
α decay
228Th (19116yr)
α decay
224Ra (366day)
α decay
220Rn (556sec)
α decay
216Po (0145sec)
α decay
212Pb (1064hr)
β- decay
212Bi (6055min)
3594 α decay 6406 β- decay
208Tl (3053min) 212Po (0299sec)
β- decay α decay
208Pb (stable)
Fig 231 232U 崩壊系列
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236U (2342times107yr)
α decay
232Th (1405times1010
yr) 96times10-8
SF
α decay
228Ra (575yr)
β- decay
228Ac (615hr)
β- decay
228Th (19116yr)
α decay
224Ra (366day)
α decay
220Rn (556sec)
α decay
216Po (0145sec)
α decay
212Pb (1064hr)
β- decay
212Bi (6055min)
3594 α decay 6406 β- decay
208Tl (3053min) 212Po (0299sec)
β- decay α decay
208Pb (stable)
Fig 232 236U 崩壊系列
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0 2 4 6 8 10 20 30
208Tl 000E+00 145E+11 213E+11 243E+11 255E+11 258E+11 241E+11 219E+11
212Pb 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
212Bi 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
212Po 000E+00 259E+11 380E+11 434E+11 455E+11 461E+11 430E+11 391E+11
216Po 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
220Rn 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
224Ra 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
228Th 000E+00 404E+11 592E+11 676E+11 709E+11 717E+11 671E+11 610E+11
232U 792E+11 777E+11 762E+11 748E+11 734E+11 720E+11 653E+11 593E+11
Fig 241 232U 放射能
00E+00
10E+11
20E+11
30E+11
40E+11
50E+11
60E+11
70E+11
80E+11
90E+11
0 10 20 30 40
経過年数
放射
能(B
q)
208Tl
212Pb
212Bi
212Po
216Po
220Rn
224Ra
228Th
232U
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- 26 -
0 2 4 6 8 10 20 30
208Tl 000E+00 169E-06 110E-05 306E-05 606E-05 100E-04 394E-04 772E-04
212Pb 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
212Bi 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
212Po 000E+00 302E-06 196E-05 546E-05 108E-04 178E-04 703E-04 138E-03
216Po 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
220Rn 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
224Ra 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
228Ra 000E+00 228E-05 856E-05 181E-04 302E-04 445E-04 136E-03 245E-03
228Ac 000E+00 228E-05 856E-05 181E-04 302E-04 445E-04 136E-03 245E-03
228Th 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 168E-04 278E-04 110E-03 215E-03
232Th 000E+00 236E-04 472E-04 709E-04 945E-04 118E-03 236E-03 354E-03
236U 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06
Fig 242 236U 放射能
10E-06
10E-05
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
10E+04
10E+05
10E+06
10E+07
0 10 20 30 40
経過年数
放射
能(B
q)
208Tl
212Pb
212Bi
212Po
216Po
220Rn
224Ra
228Ra
228Ac
228Th
232Th
236U
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- 27 -
Fig 251 使用済流動媒体貯槽
60cm
150cm
20cm
250cm
25cm
コンクリート
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- 28 -
Fig 252 媒体の投入口(上図)抜出し口(下図)
605cm
20cm
13cm
1023cm
20cm
20cm
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- 29 -
Fig 253 貯槽測定位置
V-611
V-612 V-610
V-609
中央部
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- 30 -
Fig 261 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-609)
V-609
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cp
s)
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- 31 -
Fig 262 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-610)
V-610
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 32 -
Fig 263 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-611)
V-611
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 33 -
Fig 264 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-612)
V-612
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 34 -
Fig 265 NaI 検出器γ線スペクトル(中央部)
中心
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
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- 35 -
50-99keV 100-249keV 250-499keV 500-999keV 1000-1999keV 2000-3000keV
中心 92 558 1018 1952 3522 5550
V-609 64 1270 3006 5523 7643 16101
V-610 104 3148 7712 13044 21442 55199
V-611 39 241 419 742 868 1316
V-612 69 1007 2402 4398 7318 15011
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
50-99keV 100-249keV
250-499keV
500-999keV
1000-1999keV
2000-3000keV
エネルギー範囲
空間
線量
(nG
yh)
中心
V-609
V-610
V-611
V-612
Fig 27 空間線量計算結果
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- 36 -
γ線成分合計
中心 12704
V-609 33604
V-610 100621
V-611 3634
V-612 30199
Fig 28 合計空間線量計算結果
00
20000
40000
60000
80000
100000
120000
空間線量(nGyh)
中心
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- 37 -
V-611
V-612 V-610
V-609
00
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
212Pb(
232U
)2387
keV
234mP
a(238U
)1001ke
V
208T
l(232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
29
γ線
スペ
クト
ル(貯
槽V-610)
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- 38 -
Fig 41 中規模試験でのウラン同位体の分析値
Fig 42 実用化規模試験でのウラン同位体の分析値
000
020
040
060
080
100
120
140
160
0 5 10 15 20 25 30 35
収納容器
232U
(pp
bU
)
235U
()
232U(ppbU)
235U()
000
020
040
060
080
100
120
140
160
0 20 40 60 80 100 120
ポット
232U
(pp
bU
)
235U
()
232U(ppbU)
235U()
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- 39 -
Fig 61 製錬転換施設計算モデル
8700
8660 7200cm
7160cm
3600 5100
1920cm
1880cm
床
(立面及び平面)
z x
x y
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- 40 -
Fig 62 ドラム缶計算モデル
2640cm
880cm
880cm
880cm
(平面及び立面)
1830cm
2440cm
3050cm
床
x
x
z
y
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- 41 -
Fig 63 製錬転換施設と各施設の近傍評価点との位置関係
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- 42 -
Fig 64 製錬転換施設からのスカイシャイン線計算モデル
空気
1000m
19m 建屋天井高さ
379m
465m
579m
971m
1m 建屋床表面高さ
① ② ③ ④
① 製錬転換施設近傍評価点
② ウラン濃縮原型プラント施設近傍評価点
③ 濃縮工学施設近傍評価点
④ 廃棄物貯蔵施設近傍評価点
z
r
等方点線源
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- 43 -
ドラム缶上段
ドラム缶中段
ドラム缶下段
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(ph
oto
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(ph
oto
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
Fig 65 線源強度(実測組成)
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- 44 -
ドラム缶上段
ドラム缶中段
ドラム缶下段
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
Fig 66 線源強度(受入仕様)
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- 45 -
Fig 67 抜出し作業による外部被ばく線量
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- 46 -
流動媒体貯槽
Fig 68 抜出し作業による外部被ばく線量評価に用いた計算モデル
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- 47 -
ZZ
実測組成
0
100
200
300
400
500
600
700
800
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 69 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測組成
受入仕様
0
200
400
600
800
1000
1200
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 610 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様
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- 48 -
実測値(遮蔽有)
0
20
40
60
80
100
120
140
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 611 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測値(遮へい有)
受入仕様(遮蔽有)
0
50
100
150
200
250
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 612 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様(遮へい有)
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- 49 -
付録 流動媒体物性
評価対象である流動媒体の物性について述べる1 章で述べたように UF4から UF6への転換プロセスで
は流動媒体として焼結アルミナ粒(γ-アルミナ)を用いているまずγ-アルミナの物理的性質等 4) を以
下に示す
化合物名 酸化アルミニウム(γ)
ALUMINIUMOXIDE (γ)
化学式 Al2O3(γ)
外観的特徴 白色粉末
結晶系 立方(欠陥スピネル構造)
分子量 1020
融点沸点 α-アルミナへ転移(gt1000)
溶解度 水不溶
酸アルカリ難溶
次にγ‐アルミナの結晶構造について述べる一般にγ‐アルミナは欠陥をもったスピネル(Spinel)
構造を持つことが知られている5)スピネル構造とは立方格子でありこの構造をとる化合物の一般式は
AB2X4 である天然に産出する単結晶としてはMgAl2O4 があるその構造はO 原子がほぼ六方 密配
列をなしておりその八面体間隙に Al 原子四面体間隙に Mg 原子が占めている構造だと考えてよい
さて先ほど述べたとおりγ‐アルミナは前述のスピネル構造に欠陥をもつ構造を持つこれはスピネル
(MgAl2O4)構造では Al 原子Mg 原子と O 原子の比が単位格子内において 912 なのに対しγ‐アルミ
ナ(Al2O3)が Fig A1 のように完全なスピネル構造を持つと仮定した場合その組成比から Al 原子がひと
つ余分となるためであるこのためAl2O3 はスピネル構造から Al 原子が単位格子内よりひとつ欠けた欠
陥構造となりγ‐アルミナの結晶構造では欠陥の度合いにより様々な多形が存在する不規則な構造を
持つことになる 5)6)
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- 50 -
Fig A1 Al3O4(スピネル構造)
γ-Al2O3 では図の配列に Al
原子の欠陥が存在する
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- 51 -
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国国際際単単位位系系((SSII))
乗数 接頭語 記号 乗数 接頭語 記号
1024 ヨ タ Y 10-1 デ シ d1021 ゼ タ Z 10-2 セ ン チ c1018 エ ク サ E 10-3 ミ リ m1015 ペ タ P 10-6 マイクロ micro1012 テ ラ T 10-9 ナ ノ n109 ギ ガ G 10-12 ピ コ p106 メ ガ M 10-15 フェムト f103 キ ロ k 10-18 ア ト a102 ヘ ク ト h 10-21 ゼ プ ト z101 デ カ da 10-24 ヨ ク ト y
表5SI 接頭語
名称 記号 SI 単位による値
分 min 1 min=60s時 h 1h =60 min=3600 s日 d 1 d=24 h=86 400 s度 deg 1deg=(π180) rad分 rsquo 1rsquo=(160)deg=(π10800) rad秒 rdquo 1rdquo=(160)rsquo=(π648000) rad
ヘクタール ha 1ha=1hm2=104m2
リットル Ll 1L=11=1dm3=103cm3=10-3m3
トン t 1t=103 kg
表6SIに属さないがSIと併用される単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
電 子 ボ ル ト eV 1eV=1602 176 53(14)times10-19Jダ ル ト ン Da 1Da=1660 538 86(28)times10-27kg統一原子質量単位 u 1u=1 Da天 文 単 位 ua 1ua=1495 978 706 91(6)times1011m
表7SIに属さないがSIと併用される単位でSI単位で表される数値が実験的に得られるもの
名称 記号 SI 単位で表される数値
キ ュ リ ー Ci 1 Ci=37times1010Bqレ ン ト ゲ ン R 1 R = 258times10-4Ckgラ ド rad 1 rad=1cGy=10-2Gyレ ム rem 1 rem=1 cSv=10-2Svガ ン マ γ 1γ=1 nT=10-9Tフ ェ ル ミ 1フェルミ=1 fm=10-15mメートル系カラット 1メートル系カラット = 200 mg = 2times10-4kgト ル Torr 1 Torr = (101 325760) Pa標 準 大 気 圧 atm 1 atm = 101 325 Pa
1cal=41858J(「15」カロリー)41868J(「IT」カロリー)4184J(「熱化学」カロリー)
ミ ク ロ ン micro 1 micro =1microm=10-6m
表10SIに属さないその他の単位の例
カ ロ リ ー cal
(a)SI接頭語は固有の名称と記号を持つ組立単位と組み合わせても使用できるしかし接頭語を付した単位はもはや コヒーレントではない(b)ラジアンとステラジアンは数字の1に対する単位の特別な名称で量についての情報をつたえるために使われる
実際には使用する時には記号rad及びsrが用いられるが習慣として組立単位としての記号である数字の1は明 示されない(c)測光学ではステラジアンという名称と記号srを単位の表し方の中にそのまま維持している
(d)ヘルツは周期現象についてのみベクレルは放射性核種の統計的過程についてのみ使用される
(e)セルシウス度はケルビンの特別な名称でセルシウス温度を表すために使用されるセルシウス度とケルビンの
単位の大きさは同一であるしたがって温度差や温度間隔を表す数値はどちらの単位で表しても同じである
(f)放射性核種の放射能(activity referred to a radionuclide)はしばしば誤った用語でrdquoradioactivityrdquoと記される
(g)単位シーベルト(PV200270205)についてはCIPM勧告2(CI-2002)を参照
(c)3元系のCGS単位系とSIでは直接比較できないため等号「 」
は対応関係を示すものである
(a)量濃度(amount concentration)は臨床化学の分野では物質濃度
(substance concentration)ともよばれる(b)これらは無次元量あるいは次元1をもつ量であるがそのこと を表す単位記号である数字の1は通常は表記しない
名称 記号SI 基本単位による
表し方
粘 度 パスカル秒 Pa s m-1 kg s-1
力 の モ ー メ ン ト ニュートンメートル N m m2 kg s-2
表 面 張 力 ニュートン毎メートル Nm kg s-2
角 速 度 ラジアン毎秒 rads m m-1 s-1=s-1
角 加 速 度 ラジアン毎秒毎秒 rads2 m m-1 s-2=s-2
熱 流 密 度 放 射 照 度 ワット毎平方メートル Wm2 kg s-3
熱 容 量 エ ン ト ロ ピ ー ジュール毎ケルビン JK m2 kg s-2 K-1
比熱容量比エントロピー ジュール毎キログラム毎ケルビン J(kg K) m2 s-2 K-1
比 エ ネ ル ギ ー ジュール毎キログラム Jkg m2 s-2
熱 伝 導 率 ワット毎メートル毎ケルビン W(m K) m kg s-3 K-1
体 積 エ ネ ル ギ ー ジュール毎立方メートル Jm3 m-1 kg s-2
電 界 の 強 さ ボルト毎メートル Vm m kg s-3 A-1
電 荷 密 度 クーロン毎立方メートル Cm3 m-3 sA表 面 電 荷 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA電 束 密 度 電 気 変 位 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA誘 電 率 ファラド毎メートル Fm m-3 kg-1 s4 A2
透 磁 率 ヘンリー毎メートル Hm m kg s-2 A-2
モ ル エ ネ ル ギ ー ジュール毎モル Jmol m2 kg s-2 mol-1
モルエントロピー モル熱容量ジュール毎モル毎ケルビン J(mol K) m2 kg s-2 K-1 mol-1
照射線量(X線及びγ線) クーロン毎キログラム Ckg kg-1 sA吸 収 線 量 率 グレイ毎秒 Gys m2 s-3
放 射 強 度 ワット毎ステラジアン Wsr m4 m-2 kg s-3=m2 kg s-3
放 射 輝 度 ワット毎平方メートル毎ステラジアン W(m2 sr) m2 m-2 kg s-3=kg s-3
酵 素 活 性 濃 度 カタール毎立方メートル katm3 m-3 s-1 mol
表4単位の中に固有の名称と記号を含むSI組立単位の例
組立量SI 組立単位
名称 記号面 積 平方メートル m2
体 積 立法メートル m3
速 さ 速 度 メートル毎秒 ms加 速 度 メートル毎秒毎秒 ms2
波 数 毎メートル m-1
密 度 質 量 密 度 キログラム毎立方メートル kgm3
面 積 密 度 キログラム毎平方メートル kgm2
比 体 積 立方メートル毎キログラム m3kg電 流 密 度 アンペア毎平方メートル Am2
磁 界 の 強 さ アンペア毎メートル Am量 濃 度 (a) 濃 度 モル毎立方メートル molm3
質 量 濃 度 キログラム毎立法メートル kgm3
輝 度 カンデラ毎平方メートル cdm2
屈 折 率 (b) (数字の) 1 1比 透 磁 率 (b) (数字の) 1 1
組立量SI 基本単位
表2基本単位を用いて表されるSI組立単位の例
名称 記号他のSI単位による
表し方SI基本単位による
表し方平 面 角 ラジアン(b) rad 1(b) mm立 体 角 ステラジアン(b) sr(c) 1(b) m2m2
周 波 数 ヘルツ(d) Hz s-1
力 ニュートン N m kg s-2
圧 力 応 力 パスカル Pa Nm2 m-1 kg s-2
エ ネ ル ギ ー 仕 事 熱 量 ジュール J N m m2 kg s-2
仕 事 率 工 率 放 射 束 ワット W Js m2 kg s-3
電 荷 電 気 量 クーロン C s A電 位 差 ( 電 圧 ) 起 電 力 ボルト V WA m2 kg s-3 A-1
静 電 容 量 ファラド F CV m-2 kg-1 s4 A2
電 気 抵 抗 オーム Ω VA m2 kg s-3 A-2
コ ン ダ ク タ ン ス ジーメンス S AV m-2 kg-1 s3 A2
磁 束 ウエーバ Wb Vs m2 kg s-2 A-1
磁 束 密 度 テスラ T Wbm2 kg s-2 A-1
イ ン ダ ク タ ン ス ヘンリー H WbA m2 kg s-2 A-2
セ ル シ ウ ス 温 度 セルシウス度(e) K光 束 ルーメン lm cd sr(c) cd照 度 ルクス lx lmm2 m-2 cd放射性核種の放射能( f ) ベクレル(d) Bq s-1
吸収線量 比エネルギー分与カーマ
グレイ Gy Jkg m2 s-2
線量当量 周辺線量当量 方向
性線量当量 個人線量当量シーベルト(g) Sv Jkg m2 s-2
酸 素 活 性 カタール kat s-1 mol
表3固有の名称と記号で表されるSI組立単位SI 組立単位
組立量
名称 記号 SI 単位で表される数値
バ ー ル bar 1bar=01MPa=100kPa=105Pa水銀柱ミリメートル mmHg 1mmHg=133322Paオングストローム Å 1Å=01nm=100pm=10-10m海 里 M 1M=1852mバ ー ン b 1b=100fm2=(10-12cm)2=10-28m2
ノ ッ ト kn 1kn=(18523600)msネ ー パ Npベ ル B
デ ジ ベ ル dB
表8SIに属さないがSIと併用されるその他の単位
SI単位との数値的な関係は 対数量の定義に依存
名称 記号
長 さ メ ー ト ル m質 量 キログラム kg時 間 秒 s電 流 ア ン ペ ア A熱力学温度 ケ ル ビ ン K物 質 量 モ ル mol光 度 カ ン デ ラ cd
基本量SI 基本単位
表1SI 基本単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
エ ル グ erg 1 erg=10-7 Jダ イ ン dyn 1 dyn=10-5Nポ ア ズ P 1 P=1 dyn s cm-2=01Pa sス ト ー ク ス St 1 St =1cm2 s-1=10-4m2 s-1
ス チ ル ブ sb 1 sb =1cd cm-2=104cd m-2
フ ォ ト ph 1 ph=1cd sr cm-2 104lxガ ル Gal 1 Gal =1cm s-2=10-2ms-2
マ ク ス ウ ェ ル Mx 1 Mx = 1G cm2=10-8Wbガ ウ ス G 1 G =1Mx cm-2 =10-4Tエルステッド( c ) Oe 1 Oe (1034π)A m-1
表9固有の名称をもつCGS組立単位
(第8版2006年改訂)
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DAN ltFEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002egt NLD 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ESP 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SUO ltFEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002egt ITA 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NOR 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 SVE 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ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002gt JPN () gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [1200 1200] PageSize [595276 841890]gtgt setpagedevice
各項目の内容は次のことを示している
①γ線計数率理論値 235U
ドラム缶内に 1g の 235U が存在する場合計測されるγ線計数率理論値
②γ線計数率理論値 238U
ドラム缶内に 1g の 238U が存在する場合計測されるγ線計数率理論値
③重量計算値 235U
γ線計数率理論値 235U と Table 22 に示したγ線係数実測値から計算した 235U 量
④重量計算値 238U
γ線計数率理論値 238U と Table 22 に示したγ線係数実測値から計算した 238U 量
⑤重量計算値 U
計算した 235U 量と 238U 量の合計
⑥仮定ウラン量
あるウラン含有比率でのドラム缶内部のウラン重量
以上の結果からウランの含有比率を 15と仮定した場合のドラム缶内のウラン重量とウラン含有比率
が 15時のγ線計数率理論値及び実測γ線計数率から導かれるウラン量がほぼ一致しているためウラ
ン含有比率は約 15と推定されるそのため使用済流動媒体中の核種(232U)の計算にもウラン含有率
15を用いる
ウラン含有率 15時のドラム缶内部の 232U235U238U 量の計算結果を Table 31 に示すなお
232U については212Pb208Tl から放射されるγ線を用いて 2 種類の計算を行った計算結果は
ほぼ一致しているまた232U と 235U の濃度を Table 32 に示す
JAEA-Technology 2009-002
- 8 -
4 UO3 分析データ
3 章に示したドラム缶のγ線計測データから求めたウラン同位体組成が妥当であるかどうかを検証す
るためUF6 転換試験での UO3 分析データを整理する
UF6 転換試験は中規模試験(1988 年度~1990 年度)と実用化規模試験(1991 年度~1999 年度)が
行われた2) 中規模試験で発生した使用済流動媒体がドラム缶で保管され実用化規模試験で発生し
た使用済流動媒体が貯槽で保管されているそれぞれの試験で発生した使用済流動媒体のウラン同位
体の組成比を評価する
41 中規模試験
中規模試験では約 40t-U の回収ウランを転換したこのとき UO3 の代表サンプルについての分析
が行われている
UO3 収納容器 178
代表サンプル 32
UO3 収納容器充填量 240kgU
サンプル分析値の平均を Table 41 に示すまた232U 及び 235U についてのサンプル分析値の分
布を Fig 41 に示すTable 32 に示したドラム缶のγ線計測結果から求めたウラン同位体の組成比が
サンプル分析値の平均と同程度の値である事からドラム缶のγ線計測による組成の評価は妥当であ
ると考えられる
42 実用化規模試験
実用化規模試験では[フェーズ1](1991 年度~1997 年度)で約 214t-U の回収ウランを転換した
また[フェーズ2](1998 年度~1999 年度)で約 79t-U の回収ウランを転換したこのとき UO3 の代表
サンプルについての分析が行われている
UO3 ポット 1724
代表サンプル 110
UO3 ポット充填量 230kgU
サンプル分析値の平均を Table 42 に示すサンプル分析値の分布を Fig 42 に示す
実用化規模試験時の管理記録より判明している各貯槽への使用済流動媒体投入量は V-610 が
も多く投入されており次いで V-609V-612 が同程度であったなおV-611には投入されていない
Table 43 に各貯槽の使用済流動媒体保管量を示す
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Table 32 と Table 412 は 232U235U 共に同程度の値を示しておりドラム缶のγ線計測による組
成評価結果は UO3 分析データと対応がつくと考えられる
貯槽の空間線量測定結果である Fig 28 は Table 43 と比較した場合各貯槽の大小関係が類似し
ているしたがって使用済流動媒体貯槽の空間線量測定結果と使用済流動媒体保管量とは対応し
ていると考えられる
5 線源強度
ORIGEN コードで RU1g から放射される線量(18 群)を計算する計算はドラム缶のγ線計測で評価し
た組成についてと受入仕様について行う受入仕様は 232U235U の分析値の上限である計算結果を
Table 51 に示す
232U(ppbU) 235U()
実測組成(20yr 経過) 071 094
受入仕様(10yr 経過) 15 13
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6 外部被ばく線量計算
61 周辺監視区域境界上での外部被ばく線量
Table 51 に示した放射線量(18 群)を使用しQAD コード及び G33 コードで直接線及びスカイシャ
イン線を計算し外部被ばく線量を評価した計算は実測組成及び受入仕様について行った
3 章及び Table 43 より貯槽内にはウランの含有率が約 15の使用済流動媒体が約 87ton 程度保管
されていることが確認されているただし計算には安全側に評価するためウラン含有率を 30と仮定
したこれは Fig 42 より求めた Table 42 の平均分析値に対して分析値の 大値は 2 倍程度の値を示
していためである貯槽内の使用済流動媒体保管量も安全側に評価するため10ton と仮定したした
がって今回の計算ではドラム缶 1 本当たりの充てん量を 200kgウラン量は 60kg としドラム缶 50 本
に使用済流動媒体を詰め込んだものとして計算を行っている計算結果は Table 61 及び Table 62 に
示す
直接線による被ばく線量を求める際に用いた計算形状は Fig 61~3 に示すFig 61 は線源であるド
ラム缶及びその保管場所となる製錬転換施設位置関係を示している周辺監視区域境界上での被ば
く線量を評価するにあたり安全側に評価出来る様製錬施設の計算形状を詳細な形状ではなく施
設の外壁のみを計算形状として入力した壁の材質はコンクリートとした
Fig 62では前述のドラム缶50本を三段に積み上げ保管した状況を図示している下の段から順にド
ラム缶の本数は 25169 本と考えているウランは全てのドラム缶内に均一分布しているものとして仮
定Table 63 は各段のウラン量を示したものである
Fig 63 は製錬転換施設と周辺監視区域境界上の評価点との位置関係を示したものであるそれぞ
れの評価点は製錬転換施設の も近い周辺監視区域境界及び他の施設から も近い周辺監視区域
境界を評価点として採用している
Fig 64は一度大気中へ放射され散乱により評価点へ到達するスカイシャイン線による外部被ばく
線量を求める際に用いた計算形状を示しているスカイシャイン線の計算にて用いる等方点線源は
次のように求めたFig 61 で示した計算形状より線源から建屋天井外側までの遮へい計算を QAD コ
ードにより行い天井外側での線源強度の平均値を求めたこの平均値に建屋天井の面積を乗じたも
のを等方点線源とした平均値を求める際に用いた各線源強度の位置は天井を水平軸(x 軸)方向へ
7 分割垂直軸(y 軸)方向へ 5 分割した格子を考えその格子点状とした(線源の位置座標は原点)
建屋天井の線源強度のうち外部被ばく線量への寄与が大きいγ線エネルギー275MeV の線源強度
分布を Fig 65~6 に示す以上より求められた線源強度の平均値は Table 64 に示す
62 抜出し作業による外部被ばく線量の検討
次に使用済流動媒体貯槽の解体撤去を行うに辺り貯槽内の使用済流動媒体を抜出す作業が必要
となる本節では使用済流動媒体の抜出し作業を行う際に作業員が受ける外部被ばく線量について
計算検討を行った想定している外部被ばく状況は次の通りである貯槽からドラム缶への移し替え
の際に使用するホースを使用済流動媒体が通過する時にホース越しから被ばくする単位時間当たり
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の外部被ばく線量はホース内を通過する使用済流動媒体の流量及び作業員とホースとの距離に
依存(Fig 67 参照)
次に使用した計算形状を Fig 68 に示す本計算ではホースには遮へい効果がないものと仮定し
計算を行った61 節と同様に Table 51 に示した放射線量(18 群)を使用しQAD コードで作業員が
受ける直接線の外部被ばく線量を計算したTable 65 は遮へいが存在しない場合の各評価点におけ
る抜出し作業期間中に使用済流動媒体から受ける総外部被ばく線量を示している
Table 65 より抜出し作業における外部被ばく線量は使用済流動媒体から 30cmの位置では作業期
間中の累計ではあるが24mSv という結果を得たこの値は放射線業務従事者の線量限度である年間
50mSv の約 50に相当する次に一日の作業時間を 5 時間とし抜出し作業の工程日数を 1~3 週間
と変化させたときの1時間あたりの外部被ばく線量を検討した(Fig 69~10)
Fig 69~10 より十分な期間作業日数をとり作業員を交代させることにより 1 時間あたりの被ばく線
量を低減させることが可能なことが分かる次に線源から 15 の位置に遮へい物として 1 の鉛の板
がある状況で計算を行ったその結果を Table 66 に示す
また遮へいを行いつつ抜出し作業の工程日数を1~3 週間と変化させた場合の 1 時間あたりの被
ばく線量は Fig 611~12 の通りである
Fig 611~12 より作業日数をとり作業員を交代しながらかつ適切な防護措置をとることにより使用済
流動媒体の抜出し作業が安全に進められると考えられる
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7 結論
使用済流動媒体貯槽の解体撤去による周辺監視区域境界上での外部被ばく線量への影響を評価し
たγ線計測データの解析の結果使用済流動媒体中に含まれる放射性物質は 232U235U238U で
あり原料(UO3)受入時の組成のまま流動媒体中に移行していると評価したこの結果をもとに計測に
よるウラン同位体組成と受入仕様のウラン同位体組成でそれぞれ周辺監視区域境界上での外部被ばく
線量を計算したこの結果使用済流動媒体の抜出しによる周辺監視区域境界上での外部被ばく線量
の値は も高い値を示したもので 01μSvyear であったここで事業所の各区域境界における線量
限度は告示第 10 条第 2 項第 1 号に「工場又は事業所の境界及び工場又は事業所内の人が居住する区
域」は 3 月間 250μSv とされているこの値は 1mSvyear ということになり今回の評価結果である 01μ
Svyear は十分小さい値であると考える
また使用済流動媒体貯槽の解体撤去を行うために貯槽内の使用済流動媒体抜出し作業が必要で
あるそのため使用済流動媒体抜出し作業時の外部被ばく線量を評価したこの結果作業期間中に
受ける外部被ばく線量の累計はもっとも高い場合で 24mSv という結果を得たこの値は人形峠センタ
ーにて設定されている放射線業務従事者の線量限度である年間 50mSv の 50に相当する次に遮へ
いを行いながら抜出し作業を行う場合の外部被ばく線量について評価したこの結果1mm の鉛板で遮
へいをした場合同じ評価点での外部被ばく線量の累計は 3~6mSv つまり遮へいを行わない場合の外
部被ばく線量の 20~25程度まで低減出来ることが分かったまた年間被ばく線量の限度設定値である
50mSv を1 週間を 5 日間1 日あたりの作業時間を 5 時間として考えると 1 時間あたりの被ばく線量限度
は約40μSv相当となるしたがって実測値による計算結果では使用済流動媒体抜出し作業は総作業
日数を10日以上使用済流動媒体から50程度の距離をとり適切な防護措置を施すことにより満足す
ることを確認した同様に受入仕様では 1m 程度の距離をとることが必要であると確認した
参考文献
1)A EMA et al ldquoTechnology Development of System Chemical Decontamination Using Iodine
Heptafluoride Gasrdquo JAEA-Technology 2008-037 (2008)
2)天本 一平 ldquoウラン転換技術開発rdquoサイクル機構技報 No9 p65-74 (2000)
3)文部科学省 ldquo放射能測定法シリーズ 20 空間γ線スペクトル測定法rdquo (1990)
4)日本化学会編 ldquo改訂 4 版化学便覧基礎編Ⅰrdquo 丸善株式会社 pI-120 (1993)
5)結晶工学ハンドブック編集委員会編 ldquo結晶工学ハンドブックrdquo 共立出版株式会社 p47-48
(1971)
6)加藤 誠軌 ldquoセラミックス基礎講座 3 東京工業工学部無機材料工学科編 X線回折分析rdquo
内田老鶴圃 p84-86 (1990)
JAEA-Technology 2009-002
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Table 21 γ線エネルギー(232U236U)
232U 236U
Eg (keV) Ig () Eg (keV) Ig ()
57766 5 01999 18 236U 11275 2 0019 2
129065 1 00682 4 232Th 14086 2 0021 4 232U
270245 2 000316 5 228Ra 1352 2 16
84373 3 122 2 129065 1 242 9 228Th
215983 5 0254 3 209253 6 389 7
224Ra 240986 6 410 5 270245 2 346 6
220Rn 54976 4 0114 17 328000 6 295 12
216Po 8049 5 00019 3 338320 3 1127 19
238632 2 433 4 463004 6 440 7 212Pb
300087 10 328 3 794947 5 425 7
727330 9 658 5 911204 4 258 4
78537 8 1102 13 964766 10 499 9 212Bi
162050 10 149 3 968971 17 158 3
277351 10 631 9
228Ac
158819 3 322 8
51077 10 226 3
583191 2 845 7
76313 8 181 5
860564 5 1242 10
2614533 13 99
208Tl
1592 DE
darr
228Thrarr224Ra
darr
220Rnrarr216Po
darr
212Pbrarr212Birarr208Tl
Table 22 各γ線ピークのγ線計数率
核種 γ線エネルギー(keV) γ線計数率(cps)
235U 1857 4534
232U 212Pb 2387 2986
232U 208Tl 5835 2578
238U Pa234m 10010 1971
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Table 31 ドラム缶内のウラン量(232U235U238U)
核種 γ線計数率理
論値(cps)
γ線計数率
(cps) 重量(g)
235U(1857 keV) 129 4534 350
212Pb(2387 keV) 111E+07 2986 0000027
208Tl(5835 keV) 100E+07 2578 0000026
平均 0000026
234mPa(10010 keV) 001 1971 36881
Table 32 232U と 235U の濃度
232U(ppbU) 235U(wt)
ドラム缶 071 094
Table 41 中規模試験でのウラン同位体の分析値
232U(ppbU) 235U()
平均 078 104
Table 42 実用化規模試験でのウラン同位体の分析値
232U(ppbU) 235U()
平均 058 105
Table 43 使用済流動媒体保管量
V-609 V-610 V-611 V-612
H3~6 1625 125 125
H7 525 500
H8 2610
H9 375
H10 750 1265
H11 850
合計 2150 4360 0 2240
(単位kg)
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Table 51 放射線量(18 群)
エネルギー 実測組成(20yr 経過) 受入仕様(10yr 経過)
100E-02 1032E+04 1102E+04
250E-02 1475E+03 1561E+03
375E-02 9006E+02 9344E+02
575E-02 1843E+03 1880E+03
850E-02 1909E+03 2209E+03
125E-01 6887E+02 7524E+02
225E-01 1403E+03 1918E+03
375E-01 3339E+02 3586E+02
575E-01 3529E+02 5918E+02
850E-01 1955E+02 3063E+02
125E+00 8291E+01 8900E+01
175E+00 2785E+01 4845E+01
225E+00 3476E-03 3465E-03
275E+00 1597E+02 3678E+02
350E+00 1776E-03 1770E-03
500E+00 7633E-04 7608E-04
700E+00 8791E-05 8761E-05
950E+00 1011E-05 1007E-05
Table 61 被ばく線量計算結果(実測組成)
直接線 スカイシャイン 小計
ウラン濃縮原型プラント 0053 0015 0068
濃縮工学施設 0017 0007 0024
製錬転換施設 0101 0036 0137
廃棄物貯蔵施設 0002 0001 0002
(単位μSvyear)
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Table 62 被ばく線量計算結果(受入仕様)
直接線 スカイシャイン 小計
ウラン濃縮原型プラント 0115 0029 0144
濃縮工学施設 0038 0013 0051
製錬転換施設 0219 0054 0273
廃棄物貯蔵施設 0004 0001 0005
(単位μSvyear)
Table 63 各段のウラン分布量
本数 ウラン量(単位 U)
下段 25 1500
中段 16 960
上段 9 540
小計 50 3000
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Table 64 等方点線源強度(平均値)
実測組成 受入仕様
100E-02 2553E-35 2726E-35
250E-02 9678E-20 1024E-19
375E-02 3523E-13 3655E-13
575E-02 3750E-10 3824E-10
850E-02 5237E-09 6060E-09
125E-01 3870E-09 4228E-09
225E-01 2054E-08 2808E-08
375E-01 1057E-08 1135E-08
575E-01 1730E-08 2901E-08
850E-01 1340E-08 2099E-08
125E+00 7827E-09 8402E-09
175E+00 3463E-09 6025E-09
225E+00 5282E-13 5266E-13
275E+00 2840E-08 6540E-08
350E+00 3782E-13 3770E-13
500E+00 2057E-13 2050E-13
700E+00 2810E-14 2800E-14
950E+00 3594E-15 3580E-15
(単位 2sec)
Table 65 各評価点における作業期間中の合計被ばく線量
評価点1(30cm) 評価点 2(50cm) 評価点 3(100 )
実測組成 168times10 765 224
受入仕様 244times10 111times10 327
(単位mSv)
Table 66 遮へい物を設置した場合の各評価点における作業期間中の合計被ばく線量
評価点1(30cm) 評価点 2(50cm) 評価点 3(100 )
実測組成 316 156 0488
受入仕様 592 291 0904
(単位mSv)
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Fig 11 流動床型反応炉
脱水転換室機器配置CAD図
電気炉
F2ガス入口
流動床
UF4
UF6ガス出口
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Fig 21 Ge 検出器(左図)ドラム缶計測位置(右図)
ドラム缶
内容量2485kg
中
上
下
内径567plusmn3mm
内高830plusmn10mm
板厚16mm
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- 20 -
05
10
15
20
25
30
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
235U
1857
keV
212Pb(
232U
)2387
keV
234mPa(
238U
)1001ke
V
208T
l(232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
234T
h(2
38U
)1128
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
22
1 γ
線ス
ペク
トル
(ドラ
ム缶
上)
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- 21 -
0
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
235U
1857
keV
212Pb(
232U
)2387
keV
234mPa(
238U
)1001ke
V
208Tl(
232U
)5831
keV
208Tl(
232U
)5107
keV
234T
h(2
38U
)1128
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
22
2 γ
線ス
ペク
トル
(ドラ
ム缶
中)
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Fig 323 γ線スペクトル(ドラム缶下)
0
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
235U185
7ke
V
212Pb(
232U
)2387
keV
234mPa(
238U
)1001ke
V
208Tl(
232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
234T
h(2
38U
)1128
keV
208Tl(
232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212Bi(
232U
)16205
keV
208Tl(
232U
)1592ke
V
228
Ac9112
keV
Fig
22
3 γ
線ス
ペク
トル
(ドラ
ム缶
下)
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- 23 -
232U (689yr)
α decay
228Th (19116yr)
α decay
224Ra (366day)
α decay
220Rn (556sec)
α decay
216Po (0145sec)
α decay
212Pb (1064hr)
β- decay
212Bi (6055min)
3594 α decay 6406 β- decay
208Tl (3053min) 212Po (0299sec)
β- decay α decay
208Pb (stable)
Fig 231 232U 崩壊系列
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- 24 -
236U (2342times107yr)
α decay
232Th (1405times1010
yr) 96times10-8
SF
α decay
228Ra (575yr)
β- decay
228Ac (615hr)
β- decay
228Th (19116yr)
α decay
224Ra (366day)
α decay
220Rn (556sec)
α decay
216Po (0145sec)
α decay
212Pb (1064hr)
β- decay
212Bi (6055min)
3594 α decay 6406 β- decay
208Tl (3053min) 212Po (0299sec)
β- decay α decay
208Pb (stable)
Fig 232 236U 崩壊系列
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- 25 -
0 2 4 6 8 10 20 30
208Tl 000E+00 145E+11 213E+11 243E+11 255E+11 258E+11 241E+11 219E+11
212Pb 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
212Bi 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
212Po 000E+00 259E+11 380E+11 434E+11 455E+11 461E+11 430E+11 391E+11
216Po 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
220Rn 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
224Ra 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
228Th 000E+00 404E+11 592E+11 676E+11 709E+11 717E+11 671E+11 610E+11
232U 792E+11 777E+11 762E+11 748E+11 734E+11 720E+11 653E+11 593E+11
Fig 241 232U 放射能
00E+00
10E+11
20E+11
30E+11
40E+11
50E+11
60E+11
70E+11
80E+11
90E+11
0 10 20 30 40
経過年数
放射
能(B
q)
208Tl
212Pb
212Bi
212Po
216Po
220Rn
224Ra
228Th
232U
JAEA-Technology 2009-002
- 26 -
0 2 4 6 8 10 20 30
208Tl 000E+00 169E-06 110E-05 306E-05 606E-05 100E-04 394E-04 772E-04
212Pb 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
212Bi 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
212Po 000E+00 302E-06 196E-05 546E-05 108E-04 178E-04 703E-04 138E-03
216Po 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
220Rn 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
224Ra 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
228Ra 000E+00 228E-05 856E-05 181E-04 302E-04 445E-04 136E-03 245E-03
228Ac 000E+00 228E-05 856E-05 181E-04 302E-04 445E-04 136E-03 245E-03
228Th 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 168E-04 278E-04 110E-03 215E-03
232Th 000E+00 236E-04 472E-04 709E-04 945E-04 118E-03 236E-03 354E-03
236U 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06
Fig 242 236U 放射能
10E-06
10E-05
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
10E+04
10E+05
10E+06
10E+07
0 10 20 30 40
経過年数
放射
能(B
q)
208Tl
212Pb
212Bi
212Po
216Po
220Rn
224Ra
228Ra
228Ac
228Th
232Th
236U
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- 27 -
Fig 251 使用済流動媒体貯槽
60cm
150cm
20cm
250cm
25cm
コンクリート
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- 28 -
Fig 252 媒体の投入口(上図)抜出し口(下図)
605cm
20cm
13cm
1023cm
20cm
20cm
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- 29 -
Fig 253 貯槽測定位置
V-611
V-612 V-610
V-609
中央部
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- 30 -
Fig 261 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-609)
V-609
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cp
s)
JAEA-Technology 2009-002
- 31 -
Fig 262 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-610)
V-610
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 32 -
Fig 263 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-611)
V-611
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 33 -
Fig 264 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-612)
V-612
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 34 -
Fig 265 NaI 検出器γ線スペクトル(中央部)
中心
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
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- 35 -
50-99keV 100-249keV 250-499keV 500-999keV 1000-1999keV 2000-3000keV
中心 92 558 1018 1952 3522 5550
V-609 64 1270 3006 5523 7643 16101
V-610 104 3148 7712 13044 21442 55199
V-611 39 241 419 742 868 1316
V-612 69 1007 2402 4398 7318 15011
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
50-99keV 100-249keV
250-499keV
500-999keV
1000-1999keV
2000-3000keV
エネルギー範囲
空間
線量
(nG
yh)
中心
V-609
V-610
V-611
V-612
Fig 27 空間線量計算結果
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- 36 -
γ線成分合計
中心 12704
V-609 33604
V-610 100621
V-611 3634
V-612 30199
Fig 28 合計空間線量計算結果
00
20000
40000
60000
80000
100000
120000
空間線量(nGyh)
中心
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- 37 -
V-611
V-612 V-610
V-609
00
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
212Pb(
232U
)2387
keV
234mP
a(238U
)1001ke
V
208T
l(232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
29
γ線
スペ
クト
ル(貯
槽V-610)
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- 38 -
Fig 41 中規模試験でのウラン同位体の分析値
Fig 42 実用化規模試験でのウラン同位体の分析値
000
020
040
060
080
100
120
140
160
0 5 10 15 20 25 30 35
収納容器
232U
(pp
bU
)
235U
()
232U(ppbU)
235U()
000
020
040
060
080
100
120
140
160
0 20 40 60 80 100 120
ポット
232U
(pp
bU
)
235U
()
232U(ppbU)
235U()
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- 39 -
Fig 61 製錬転換施設計算モデル
8700
8660 7200cm
7160cm
3600 5100
1920cm
1880cm
床
(立面及び平面)
z x
x y
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- 40 -
Fig 62 ドラム缶計算モデル
2640cm
880cm
880cm
880cm
(平面及び立面)
1830cm
2440cm
3050cm
床
x
x
z
y
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- 41 -
Fig 63 製錬転換施設と各施設の近傍評価点との位置関係
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- 42 -
Fig 64 製錬転換施設からのスカイシャイン線計算モデル
空気
1000m
19m 建屋天井高さ
379m
465m
579m
971m
1m 建屋床表面高さ
① ② ③ ④
① 製錬転換施設近傍評価点
② ウラン濃縮原型プラント施設近傍評価点
③ 濃縮工学施設近傍評価点
④ 廃棄物貯蔵施設近傍評価点
z
r
等方点線源
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- 43 -
ドラム缶上段
ドラム缶中段
ドラム缶下段
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(ph
oto
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(ph
oto
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
Fig 65 線源強度(実測組成)
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- 44 -
ドラム缶上段
ドラム缶中段
ドラム缶下段
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
Fig 66 線源強度(受入仕様)
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- 45 -
Fig 67 抜出し作業による外部被ばく線量
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- 46 -
流動媒体貯槽
Fig 68 抜出し作業による外部被ばく線量評価に用いた計算モデル
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- 47 -
ZZ
実測組成
0
100
200
300
400
500
600
700
800
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 69 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測組成
受入仕様
0
200
400
600
800
1000
1200
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 610 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様
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- 48 -
実測値(遮蔽有)
0
20
40
60
80
100
120
140
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 611 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測値(遮へい有)
受入仕様(遮蔽有)
0
50
100
150
200
250
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 612 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様(遮へい有)
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- 49 -
付録 流動媒体物性
評価対象である流動媒体の物性について述べる1 章で述べたように UF4から UF6への転換プロセスで
は流動媒体として焼結アルミナ粒(γ-アルミナ)を用いているまずγ-アルミナの物理的性質等 4) を以
下に示す
化合物名 酸化アルミニウム(γ)
ALUMINIUMOXIDE (γ)
化学式 Al2O3(γ)
外観的特徴 白色粉末
結晶系 立方(欠陥スピネル構造)
分子量 1020
融点沸点 α-アルミナへ転移(gt1000)
溶解度 水不溶
酸アルカリ難溶
次にγ‐アルミナの結晶構造について述べる一般にγ‐アルミナは欠陥をもったスピネル(Spinel)
構造を持つことが知られている5)スピネル構造とは立方格子でありこの構造をとる化合物の一般式は
AB2X4 である天然に産出する単結晶としてはMgAl2O4 があるその構造はO 原子がほぼ六方 密配
列をなしておりその八面体間隙に Al 原子四面体間隙に Mg 原子が占めている構造だと考えてよい
さて先ほど述べたとおりγ‐アルミナは前述のスピネル構造に欠陥をもつ構造を持つこれはスピネル
(MgAl2O4)構造では Al 原子Mg 原子と O 原子の比が単位格子内において 912 なのに対しγ‐アルミ
ナ(Al2O3)が Fig A1 のように完全なスピネル構造を持つと仮定した場合その組成比から Al 原子がひと
つ余分となるためであるこのためAl2O3 はスピネル構造から Al 原子が単位格子内よりひとつ欠けた欠
陥構造となりγ‐アルミナの結晶構造では欠陥の度合いにより様々な多形が存在する不規則な構造を
持つことになる 5)6)
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- 50 -
Fig A1 Al3O4(スピネル構造)
γ-Al2O3 では図の配列に Al
原子の欠陥が存在する
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- 51 -
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国国際際単単位位系系((SSII))
乗数 接頭語 記号 乗数 接頭語 記号
1024 ヨ タ Y 10-1 デ シ d1021 ゼ タ Z 10-2 セ ン チ c1018 エ ク サ E 10-3 ミ リ m1015 ペ タ P 10-6 マイクロ micro1012 テ ラ T 10-9 ナ ノ n109 ギ ガ G 10-12 ピ コ p106 メ ガ M 10-15 フェムト f103 キ ロ k 10-18 ア ト a102 ヘ ク ト h 10-21 ゼ プ ト z101 デ カ da 10-24 ヨ ク ト y
表5SI 接頭語
名称 記号 SI 単位による値
分 min 1 min=60s時 h 1h =60 min=3600 s日 d 1 d=24 h=86 400 s度 deg 1deg=(π180) rad分 rsquo 1rsquo=(160)deg=(π10800) rad秒 rdquo 1rdquo=(160)rsquo=(π648000) rad
ヘクタール ha 1ha=1hm2=104m2
リットル Ll 1L=11=1dm3=103cm3=10-3m3
トン t 1t=103 kg
表6SIに属さないがSIと併用される単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
電 子 ボ ル ト eV 1eV=1602 176 53(14)times10-19Jダ ル ト ン Da 1Da=1660 538 86(28)times10-27kg統一原子質量単位 u 1u=1 Da天 文 単 位 ua 1ua=1495 978 706 91(6)times1011m
表7SIに属さないがSIと併用される単位でSI単位で表される数値が実験的に得られるもの
名称 記号 SI 単位で表される数値
キ ュ リ ー Ci 1 Ci=37times1010Bqレ ン ト ゲ ン R 1 R = 258times10-4Ckgラ ド rad 1 rad=1cGy=10-2Gyレ ム rem 1 rem=1 cSv=10-2Svガ ン マ γ 1γ=1 nT=10-9Tフ ェ ル ミ 1フェルミ=1 fm=10-15mメートル系カラット 1メートル系カラット = 200 mg = 2times10-4kgト ル Torr 1 Torr = (101 325760) Pa標 準 大 気 圧 atm 1 atm = 101 325 Pa
1cal=41858J(「15」カロリー)41868J(「IT」カロリー)4184J(「熱化学」カロリー)
ミ ク ロ ン micro 1 micro =1microm=10-6m
表10SIに属さないその他の単位の例
カ ロ リ ー cal
(a)SI接頭語は固有の名称と記号を持つ組立単位と組み合わせても使用できるしかし接頭語を付した単位はもはや コヒーレントではない(b)ラジアンとステラジアンは数字の1に対する単位の特別な名称で量についての情報をつたえるために使われる
実際には使用する時には記号rad及びsrが用いられるが習慣として組立単位としての記号である数字の1は明 示されない(c)測光学ではステラジアンという名称と記号srを単位の表し方の中にそのまま維持している
(d)ヘルツは周期現象についてのみベクレルは放射性核種の統計的過程についてのみ使用される
(e)セルシウス度はケルビンの特別な名称でセルシウス温度を表すために使用されるセルシウス度とケルビンの
単位の大きさは同一であるしたがって温度差や温度間隔を表す数値はどちらの単位で表しても同じである
(f)放射性核種の放射能(activity referred to a radionuclide)はしばしば誤った用語でrdquoradioactivityrdquoと記される
(g)単位シーベルト(PV200270205)についてはCIPM勧告2(CI-2002)を参照
(c)3元系のCGS単位系とSIでは直接比較できないため等号「 」
は対応関係を示すものである
(a)量濃度(amount concentration)は臨床化学の分野では物質濃度
(substance concentration)ともよばれる(b)これらは無次元量あるいは次元1をもつ量であるがそのこと を表す単位記号である数字の1は通常は表記しない
名称 記号SI 基本単位による
表し方
粘 度 パスカル秒 Pa s m-1 kg s-1
力 の モ ー メ ン ト ニュートンメートル N m m2 kg s-2
表 面 張 力 ニュートン毎メートル Nm kg s-2
角 速 度 ラジアン毎秒 rads m m-1 s-1=s-1
角 加 速 度 ラジアン毎秒毎秒 rads2 m m-1 s-2=s-2
熱 流 密 度 放 射 照 度 ワット毎平方メートル Wm2 kg s-3
熱 容 量 エ ン ト ロ ピ ー ジュール毎ケルビン JK m2 kg s-2 K-1
比熱容量比エントロピー ジュール毎キログラム毎ケルビン J(kg K) m2 s-2 K-1
比 エ ネ ル ギ ー ジュール毎キログラム Jkg m2 s-2
熱 伝 導 率 ワット毎メートル毎ケルビン W(m K) m kg s-3 K-1
体 積 エ ネ ル ギ ー ジュール毎立方メートル Jm3 m-1 kg s-2
電 界 の 強 さ ボルト毎メートル Vm m kg s-3 A-1
電 荷 密 度 クーロン毎立方メートル Cm3 m-3 sA表 面 電 荷 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA電 束 密 度 電 気 変 位 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA誘 電 率 ファラド毎メートル Fm m-3 kg-1 s4 A2
透 磁 率 ヘンリー毎メートル Hm m kg s-2 A-2
モ ル エ ネ ル ギ ー ジュール毎モル Jmol m2 kg s-2 mol-1
モルエントロピー モル熱容量ジュール毎モル毎ケルビン J(mol K) m2 kg s-2 K-1 mol-1
照射線量(X線及びγ線) クーロン毎キログラム Ckg kg-1 sA吸 収 線 量 率 グレイ毎秒 Gys m2 s-3
放 射 強 度 ワット毎ステラジアン Wsr m4 m-2 kg s-3=m2 kg s-3
放 射 輝 度 ワット毎平方メートル毎ステラジアン W(m2 sr) m2 m-2 kg s-3=kg s-3
酵 素 活 性 濃 度 カタール毎立方メートル katm3 m-3 s-1 mol
表4単位の中に固有の名称と記号を含むSI組立単位の例
組立量SI 組立単位
名称 記号面 積 平方メートル m2
体 積 立法メートル m3
速 さ 速 度 メートル毎秒 ms加 速 度 メートル毎秒毎秒 ms2
波 数 毎メートル m-1
密 度 質 量 密 度 キログラム毎立方メートル kgm3
面 積 密 度 キログラム毎平方メートル kgm2
比 体 積 立方メートル毎キログラム m3kg電 流 密 度 アンペア毎平方メートル Am2
磁 界 の 強 さ アンペア毎メートル Am量 濃 度 (a) 濃 度 モル毎立方メートル molm3
質 量 濃 度 キログラム毎立法メートル kgm3
輝 度 カンデラ毎平方メートル cdm2
屈 折 率 (b) (数字の) 1 1比 透 磁 率 (b) (数字の) 1 1
組立量SI 基本単位
表2基本単位を用いて表されるSI組立単位の例
名称 記号他のSI単位による
表し方SI基本単位による
表し方平 面 角 ラジアン(b) rad 1(b) mm立 体 角 ステラジアン(b) sr(c) 1(b) m2m2
周 波 数 ヘルツ(d) Hz s-1
力 ニュートン N m kg s-2
圧 力 応 力 パスカル Pa Nm2 m-1 kg s-2
エ ネ ル ギ ー 仕 事 熱 量 ジュール J N m m2 kg s-2
仕 事 率 工 率 放 射 束 ワット W Js m2 kg s-3
電 荷 電 気 量 クーロン C s A電 位 差 ( 電 圧 ) 起 電 力 ボルト V WA m2 kg s-3 A-1
静 電 容 量 ファラド F CV m-2 kg-1 s4 A2
電 気 抵 抗 オーム Ω VA m2 kg s-3 A-2
コ ン ダ ク タ ン ス ジーメンス S AV m-2 kg-1 s3 A2
磁 束 ウエーバ Wb Vs m2 kg s-2 A-1
磁 束 密 度 テスラ T Wbm2 kg s-2 A-1
イ ン ダ ク タ ン ス ヘンリー H WbA m2 kg s-2 A-2
セ ル シ ウ ス 温 度 セルシウス度(e) K光 束 ルーメン lm cd sr(c) cd照 度 ルクス lx lmm2 m-2 cd放射性核種の放射能( f ) ベクレル(d) Bq s-1
吸収線量 比エネルギー分与カーマ
グレイ Gy Jkg m2 s-2
線量当量 周辺線量当量 方向
性線量当量 個人線量当量シーベルト(g) Sv Jkg m2 s-2
酸 素 活 性 カタール kat s-1 mol
表3固有の名称と記号で表されるSI組立単位SI 組立単位
組立量
名称 記号 SI 単位で表される数値
バ ー ル bar 1bar=01MPa=100kPa=105Pa水銀柱ミリメートル mmHg 1mmHg=133322Paオングストローム Å 1Å=01nm=100pm=10-10m海 里 M 1M=1852mバ ー ン b 1b=100fm2=(10-12cm)2=10-28m2
ノ ッ ト kn 1kn=(18523600)msネ ー パ Npベ ル B
デ ジ ベ ル dB
表8SIに属さないがSIと併用されるその他の単位
SI単位との数値的な関係は 対数量の定義に依存
名称 記号
長 さ メ ー ト ル m質 量 キログラム kg時 間 秒 s電 流 ア ン ペ ア A熱力学温度 ケ ル ビ ン K物 質 量 モ ル mol光 度 カ ン デ ラ cd
基本量SI 基本単位
表1SI 基本単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
エ ル グ erg 1 erg=10-7 Jダ イ ン dyn 1 dyn=10-5Nポ ア ズ P 1 P=1 dyn s cm-2=01Pa sス ト ー ク ス St 1 St =1cm2 s-1=10-4m2 s-1
ス チ ル ブ sb 1 sb =1cd cm-2=104cd m-2
フ ォ ト ph 1 ph=1cd sr cm-2 104lxガ ル Gal 1 Gal =1cm s-2=10-2ms-2
マ ク ス ウ ェ ル Mx 1 Mx = 1G cm2=10-8Wbガ ウ ス G 1 G =1Mx cm-2 =10-4Tエルステッド( c ) Oe 1 Oe (1034π)A m-1
表9固有の名称をもつCGS組立単位
(第8版2006年改訂)
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 PTB 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 KOR 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4 UO3 分析データ
3 章に示したドラム缶のγ線計測データから求めたウラン同位体組成が妥当であるかどうかを検証す
るためUF6 転換試験での UO3 分析データを整理する
UF6 転換試験は中規模試験(1988 年度~1990 年度)と実用化規模試験(1991 年度~1999 年度)が
行われた2) 中規模試験で発生した使用済流動媒体がドラム缶で保管され実用化規模試験で発生し
た使用済流動媒体が貯槽で保管されているそれぞれの試験で発生した使用済流動媒体のウラン同位
体の組成比を評価する
41 中規模試験
中規模試験では約 40t-U の回収ウランを転換したこのとき UO3 の代表サンプルについての分析
が行われている
UO3 収納容器 178
代表サンプル 32
UO3 収納容器充填量 240kgU
サンプル分析値の平均を Table 41 に示すまた232U 及び 235U についてのサンプル分析値の分
布を Fig 41 に示すTable 32 に示したドラム缶のγ線計測結果から求めたウラン同位体の組成比が
サンプル分析値の平均と同程度の値である事からドラム缶のγ線計測による組成の評価は妥当であ
ると考えられる
42 実用化規模試験
実用化規模試験では[フェーズ1](1991 年度~1997 年度)で約 214t-U の回収ウランを転換した
また[フェーズ2](1998 年度~1999 年度)で約 79t-U の回収ウランを転換したこのとき UO3 の代表
サンプルについての分析が行われている
UO3 ポット 1724
代表サンプル 110
UO3 ポット充填量 230kgU
サンプル分析値の平均を Table 42 に示すサンプル分析値の分布を Fig 42 に示す
実用化規模試験時の管理記録より判明している各貯槽への使用済流動媒体投入量は V-610 が
も多く投入されており次いで V-609V-612 が同程度であったなおV-611には投入されていない
Table 43 に各貯槽の使用済流動媒体保管量を示す
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Table 32 と Table 412 は 232U235U 共に同程度の値を示しておりドラム缶のγ線計測による組
成評価結果は UO3 分析データと対応がつくと考えられる
貯槽の空間線量測定結果である Fig 28 は Table 43 と比較した場合各貯槽の大小関係が類似し
ているしたがって使用済流動媒体貯槽の空間線量測定結果と使用済流動媒体保管量とは対応し
ていると考えられる
5 線源強度
ORIGEN コードで RU1g から放射される線量(18 群)を計算する計算はドラム缶のγ線計測で評価し
た組成についてと受入仕様について行う受入仕様は 232U235U の分析値の上限である計算結果を
Table 51 に示す
232U(ppbU) 235U()
実測組成(20yr 経過) 071 094
受入仕様(10yr 経過) 15 13
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6 外部被ばく線量計算
61 周辺監視区域境界上での外部被ばく線量
Table 51 に示した放射線量(18 群)を使用しQAD コード及び G33 コードで直接線及びスカイシャ
イン線を計算し外部被ばく線量を評価した計算は実測組成及び受入仕様について行った
3 章及び Table 43 より貯槽内にはウランの含有率が約 15の使用済流動媒体が約 87ton 程度保管
されていることが確認されているただし計算には安全側に評価するためウラン含有率を 30と仮定
したこれは Fig 42 より求めた Table 42 の平均分析値に対して分析値の 大値は 2 倍程度の値を示
していためである貯槽内の使用済流動媒体保管量も安全側に評価するため10ton と仮定したした
がって今回の計算ではドラム缶 1 本当たりの充てん量を 200kgウラン量は 60kg としドラム缶 50 本
に使用済流動媒体を詰め込んだものとして計算を行っている計算結果は Table 61 及び Table 62 に
示す
直接線による被ばく線量を求める際に用いた計算形状は Fig 61~3 に示すFig 61 は線源であるド
ラム缶及びその保管場所となる製錬転換施設位置関係を示している周辺監視区域境界上での被ば
く線量を評価するにあたり安全側に評価出来る様製錬施設の計算形状を詳細な形状ではなく施
設の外壁のみを計算形状として入力した壁の材質はコンクリートとした
Fig 62では前述のドラム缶50本を三段に積み上げ保管した状況を図示している下の段から順にド
ラム缶の本数は 25169 本と考えているウランは全てのドラム缶内に均一分布しているものとして仮
定Table 63 は各段のウラン量を示したものである
Fig 63 は製錬転換施設と周辺監視区域境界上の評価点との位置関係を示したものであるそれぞ
れの評価点は製錬転換施設の も近い周辺監視区域境界及び他の施設から も近い周辺監視区域
境界を評価点として採用している
Fig 64は一度大気中へ放射され散乱により評価点へ到達するスカイシャイン線による外部被ばく
線量を求める際に用いた計算形状を示しているスカイシャイン線の計算にて用いる等方点線源は
次のように求めたFig 61 で示した計算形状より線源から建屋天井外側までの遮へい計算を QAD コ
ードにより行い天井外側での線源強度の平均値を求めたこの平均値に建屋天井の面積を乗じたも
のを等方点線源とした平均値を求める際に用いた各線源強度の位置は天井を水平軸(x 軸)方向へ
7 分割垂直軸(y 軸)方向へ 5 分割した格子を考えその格子点状とした(線源の位置座標は原点)
建屋天井の線源強度のうち外部被ばく線量への寄与が大きいγ線エネルギー275MeV の線源強度
分布を Fig 65~6 に示す以上より求められた線源強度の平均値は Table 64 に示す
62 抜出し作業による外部被ばく線量の検討
次に使用済流動媒体貯槽の解体撤去を行うに辺り貯槽内の使用済流動媒体を抜出す作業が必要
となる本節では使用済流動媒体の抜出し作業を行う際に作業員が受ける外部被ばく線量について
計算検討を行った想定している外部被ばく状況は次の通りである貯槽からドラム缶への移し替え
の際に使用するホースを使用済流動媒体が通過する時にホース越しから被ばくする単位時間当たり
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の外部被ばく線量はホース内を通過する使用済流動媒体の流量及び作業員とホースとの距離に
依存(Fig 67 参照)
次に使用した計算形状を Fig 68 に示す本計算ではホースには遮へい効果がないものと仮定し
計算を行った61 節と同様に Table 51 に示した放射線量(18 群)を使用しQAD コードで作業員が
受ける直接線の外部被ばく線量を計算したTable 65 は遮へいが存在しない場合の各評価点におけ
る抜出し作業期間中に使用済流動媒体から受ける総外部被ばく線量を示している
Table 65 より抜出し作業における外部被ばく線量は使用済流動媒体から 30cmの位置では作業期
間中の累計ではあるが24mSv という結果を得たこの値は放射線業務従事者の線量限度である年間
50mSv の約 50に相当する次に一日の作業時間を 5 時間とし抜出し作業の工程日数を 1~3 週間
と変化させたときの1時間あたりの外部被ばく線量を検討した(Fig 69~10)
Fig 69~10 より十分な期間作業日数をとり作業員を交代させることにより 1 時間あたりの被ばく線
量を低減させることが可能なことが分かる次に線源から 15 の位置に遮へい物として 1 の鉛の板
がある状況で計算を行ったその結果を Table 66 に示す
また遮へいを行いつつ抜出し作業の工程日数を1~3 週間と変化させた場合の 1 時間あたりの被
ばく線量は Fig 611~12 の通りである
Fig 611~12 より作業日数をとり作業員を交代しながらかつ適切な防護措置をとることにより使用済
流動媒体の抜出し作業が安全に進められると考えられる
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7 結論
使用済流動媒体貯槽の解体撤去による周辺監視区域境界上での外部被ばく線量への影響を評価し
たγ線計測データの解析の結果使用済流動媒体中に含まれる放射性物質は 232U235U238U で
あり原料(UO3)受入時の組成のまま流動媒体中に移行していると評価したこの結果をもとに計測に
よるウラン同位体組成と受入仕様のウラン同位体組成でそれぞれ周辺監視区域境界上での外部被ばく
線量を計算したこの結果使用済流動媒体の抜出しによる周辺監視区域境界上での外部被ばく線量
の値は も高い値を示したもので 01μSvyear であったここで事業所の各区域境界における線量
限度は告示第 10 条第 2 項第 1 号に「工場又は事業所の境界及び工場又は事業所内の人が居住する区
域」は 3 月間 250μSv とされているこの値は 1mSvyear ということになり今回の評価結果である 01μ
Svyear は十分小さい値であると考える
また使用済流動媒体貯槽の解体撤去を行うために貯槽内の使用済流動媒体抜出し作業が必要で
あるそのため使用済流動媒体抜出し作業時の外部被ばく線量を評価したこの結果作業期間中に
受ける外部被ばく線量の累計はもっとも高い場合で 24mSv という結果を得たこの値は人形峠センタ
ーにて設定されている放射線業務従事者の線量限度である年間 50mSv の 50に相当する次に遮へ
いを行いながら抜出し作業を行う場合の外部被ばく線量について評価したこの結果1mm の鉛板で遮
へいをした場合同じ評価点での外部被ばく線量の累計は 3~6mSv つまり遮へいを行わない場合の外
部被ばく線量の 20~25程度まで低減出来ることが分かったまた年間被ばく線量の限度設定値である
50mSv を1 週間を 5 日間1 日あたりの作業時間を 5 時間として考えると 1 時間あたりの被ばく線量限度
は約40μSv相当となるしたがって実測値による計算結果では使用済流動媒体抜出し作業は総作業
日数を10日以上使用済流動媒体から50程度の距離をとり適切な防護措置を施すことにより満足す
ることを確認した同様に受入仕様では 1m 程度の距離をとることが必要であると確認した
参考文献
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Table 21 γ線エネルギー(232U236U)
232U 236U
Eg (keV) Ig () Eg (keV) Ig ()
57766 5 01999 18 236U 11275 2 0019 2
129065 1 00682 4 232Th 14086 2 0021 4 232U
270245 2 000316 5 228Ra 1352 2 16
84373 3 122 2 129065 1 242 9 228Th
215983 5 0254 3 209253 6 389 7
224Ra 240986 6 410 5 270245 2 346 6
220Rn 54976 4 0114 17 328000 6 295 12
216Po 8049 5 00019 3 338320 3 1127 19
238632 2 433 4 463004 6 440 7 212Pb
300087 10 328 3 794947 5 425 7
727330 9 658 5 911204 4 258 4
78537 8 1102 13 964766 10 499 9 212Bi
162050 10 149 3 968971 17 158 3
277351 10 631 9
228Ac
158819 3 322 8
51077 10 226 3
583191 2 845 7
76313 8 181 5
860564 5 1242 10
2614533 13 99
208Tl
1592 DE
darr
228Thrarr224Ra
darr
220Rnrarr216Po
darr
212Pbrarr212Birarr208Tl
Table 22 各γ線ピークのγ線計数率
核種 γ線エネルギー(keV) γ線計数率(cps)
235U 1857 4534
232U 212Pb 2387 2986
232U 208Tl 5835 2578
238U Pa234m 10010 1971
JAEA-Technology 2009-002
- 14 -
Table 31 ドラム缶内のウラン量(232U235U238U)
核種 γ線計数率理
論値(cps)
γ線計数率
(cps) 重量(g)
235U(1857 keV) 129 4534 350
212Pb(2387 keV) 111E+07 2986 0000027
208Tl(5835 keV) 100E+07 2578 0000026
平均 0000026
234mPa(10010 keV) 001 1971 36881
Table 32 232U と 235U の濃度
232U(ppbU) 235U(wt)
ドラム缶 071 094
Table 41 中規模試験でのウラン同位体の分析値
232U(ppbU) 235U()
平均 078 104
Table 42 実用化規模試験でのウラン同位体の分析値
232U(ppbU) 235U()
平均 058 105
Table 43 使用済流動媒体保管量
V-609 V-610 V-611 V-612
H3~6 1625 125 125
H7 525 500
H8 2610
H9 375
H10 750 1265
H11 850
合計 2150 4360 0 2240
(単位kg)
JAEA-Technology 2009-002
- 15 -
Table 51 放射線量(18 群)
エネルギー 実測組成(20yr 経過) 受入仕様(10yr 経過)
100E-02 1032E+04 1102E+04
250E-02 1475E+03 1561E+03
375E-02 9006E+02 9344E+02
575E-02 1843E+03 1880E+03
850E-02 1909E+03 2209E+03
125E-01 6887E+02 7524E+02
225E-01 1403E+03 1918E+03
375E-01 3339E+02 3586E+02
575E-01 3529E+02 5918E+02
850E-01 1955E+02 3063E+02
125E+00 8291E+01 8900E+01
175E+00 2785E+01 4845E+01
225E+00 3476E-03 3465E-03
275E+00 1597E+02 3678E+02
350E+00 1776E-03 1770E-03
500E+00 7633E-04 7608E-04
700E+00 8791E-05 8761E-05
950E+00 1011E-05 1007E-05
Table 61 被ばく線量計算結果(実測組成)
直接線 スカイシャイン 小計
ウラン濃縮原型プラント 0053 0015 0068
濃縮工学施設 0017 0007 0024
製錬転換施設 0101 0036 0137
廃棄物貯蔵施設 0002 0001 0002
(単位μSvyear)
JAEA-Technology 2009-002
- 16 -
Table 62 被ばく線量計算結果(受入仕様)
直接線 スカイシャイン 小計
ウラン濃縮原型プラント 0115 0029 0144
濃縮工学施設 0038 0013 0051
製錬転換施設 0219 0054 0273
廃棄物貯蔵施設 0004 0001 0005
(単位μSvyear)
Table 63 各段のウラン分布量
本数 ウラン量(単位 U)
下段 25 1500
中段 16 960
上段 9 540
小計 50 3000
JAEA-Technology 2009-002
- 17 -
Table 64 等方点線源強度(平均値)
実測組成 受入仕様
100E-02 2553E-35 2726E-35
250E-02 9678E-20 1024E-19
375E-02 3523E-13 3655E-13
575E-02 3750E-10 3824E-10
850E-02 5237E-09 6060E-09
125E-01 3870E-09 4228E-09
225E-01 2054E-08 2808E-08
375E-01 1057E-08 1135E-08
575E-01 1730E-08 2901E-08
850E-01 1340E-08 2099E-08
125E+00 7827E-09 8402E-09
175E+00 3463E-09 6025E-09
225E+00 5282E-13 5266E-13
275E+00 2840E-08 6540E-08
350E+00 3782E-13 3770E-13
500E+00 2057E-13 2050E-13
700E+00 2810E-14 2800E-14
950E+00 3594E-15 3580E-15
(単位 2sec)
Table 65 各評価点における作業期間中の合計被ばく線量
評価点1(30cm) 評価点 2(50cm) 評価点 3(100 )
実測組成 168times10 765 224
受入仕様 244times10 111times10 327
(単位mSv)
Table 66 遮へい物を設置した場合の各評価点における作業期間中の合計被ばく線量
評価点1(30cm) 評価点 2(50cm) 評価点 3(100 )
実測組成 316 156 0488
受入仕様 592 291 0904
(単位mSv)
JAEA-Technology 2009-002
- 18 -
Fig 11 流動床型反応炉
脱水転換室機器配置CAD図
電気炉
F2ガス入口
流動床
UF4
UF6ガス出口
JAEA-Technology 2009-002
- 19 -
Fig 21 Ge 検出器(左図)ドラム缶計測位置(右図)
ドラム缶
内容量2485kg
中
上
下
内径567plusmn3mm
内高830plusmn10mm
板厚16mm
JAEA-Technology 2009-002
- 20 -
05
10
15
20
25
30
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
235U
1857
keV
212Pb(
232U
)2387
keV
234mPa(
238U
)1001ke
V
208T
l(232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
234T
h(2
38U
)1128
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
22
1 γ
線ス
ペク
トル
(ドラ
ム缶
上)
JAEA-Technology 2009-002
- 21 -
0
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
235U
1857
keV
212Pb(
232U
)2387
keV
234mPa(
238U
)1001ke
V
208Tl(
232U
)5831
keV
208Tl(
232U
)5107
keV
234T
h(2
38U
)1128
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
22
2 γ
線ス
ペク
トル
(ドラ
ム缶
中)
JAEA-Technology 2009-002
- 22 -
Fig 323 γ線スペクトル(ドラム缶下)
0
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
235U185
7ke
V
212Pb(
232U
)2387
keV
234mPa(
238U
)1001ke
V
208Tl(
232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
234T
h(2
38U
)1128
keV
208Tl(
232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212Bi(
232U
)16205
keV
208Tl(
232U
)1592ke
V
228
Ac9112
keV
Fig
22
3 γ
線ス
ペク
トル
(ドラ
ム缶
下)
JAEA-Technology 2009-002
- 23 -
232U (689yr)
α decay
228Th (19116yr)
α decay
224Ra (366day)
α decay
220Rn (556sec)
α decay
216Po (0145sec)
α decay
212Pb (1064hr)
β- decay
212Bi (6055min)
3594 α decay 6406 β- decay
208Tl (3053min) 212Po (0299sec)
β- decay α decay
208Pb (stable)
Fig 231 232U 崩壊系列
JAEA-Technology 2009-002
- 24 -
236U (2342times107yr)
α decay
232Th (1405times1010
yr) 96times10-8
SF
α decay
228Ra (575yr)
β- decay
228Ac (615hr)
β- decay
228Th (19116yr)
α decay
224Ra (366day)
α decay
220Rn (556sec)
α decay
216Po (0145sec)
α decay
212Pb (1064hr)
β- decay
212Bi (6055min)
3594 α decay 6406 β- decay
208Tl (3053min) 212Po (0299sec)
β- decay α decay
208Pb (stable)
Fig 232 236U 崩壊系列
JAEA-Technology 2009-002
- 25 -
0 2 4 6 8 10 20 30
208Tl 000E+00 145E+11 213E+11 243E+11 255E+11 258E+11 241E+11 219E+11
212Pb 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
212Bi 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
212Po 000E+00 259E+11 380E+11 434E+11 455E+11 461E+11 430E+11 391E+11
216Po 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
220Rn 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
224Ra 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
228Th 000E+00 404E+11 592E+11 676E+11 709E+11 717E+11 671E+11 610E+11
232U 792E+11 777E+11 762E+11 748E+11 734E+11 720E+11 653E+11 593E+11
Fig 241 232U 放射能
00E+00
10E+11
20E+11
30E+11
40E+11
50E+11
60E+11
70E+11
80E+11
90E+11
0 10 20 30 40
経過年数
放射
能(B
q)
208Tl
212Pb
212Bi
212Po
216Po
220Rn
224Ra
228Th
232U
JAEA-Technology 2009-002
- 26 -
0 2 4 6 8 10 20 30
208Tl 000E+00 169E-06 110E-05 306E-05 606E-05 100E-04 394E-04 772E-04
212Pb 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
212Bi 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
212Po 000E+00 302E-06 196E-05 546E-05 108E-04 178E-04 703E-04 138E-03
216Po 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
220Rn 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
224Ra 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
228Ra 000E+00 228E-05 856E-05 181E-04 302E-04 445E-04 136E-03 245E-03
228Ac 000E+00 228E-05 856E-05 181E-04 302E-04 445E-04 136E-03 245E-03
228Th 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 168E-04 278E-04 110E-03 215E-03
232Th 000E+00 236E-04 472E-04 709E-04 945E-04 118E-03 236E-03 354E-03
236U 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06
Fig 242 236U 放射能
10E-06
10E-05
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
10E+04
10E+05
10E+06
10E+07
0 10 20 30 40
経過年数
放射
能(B
q)
208Tl
212Pb
212Bi
212Po
216Po
220Rn
224Ra
228Ra
228Ac
228Th
232Th
236U
JAEA-Technology 2009-002
- 27 -
Fig 251 使用済流動媒体貯槽
60cm
150cm
20cm
250cm
25cm
コンクリート
JAEA-Technology 2009-002
- 28 -
Fig 252 媒体の投入口(上図)抜出し口(下図)
605cm
20cm
13cm
1023cm
20cm
20cm
JAEA-Technology 2009-002
- 29 -
Fig 253 貯槽測定位置
V-611
V-612 V-610
V-609
中央部
JAEA-Technology 2009-002
- 30 -
Fig 261 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-609)
V-609
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cp
s)
JAEA-Technology 2009-002
- 31 -
Fig 262 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-610)
V-610
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 32 -
Fig 263 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-611)
V-611
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 33 -
Fig 264 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-612)
V-612
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 34 -
Fig 265 NaI 検出器γ線スペクトル(中央部)
中心
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 35 -
50-99keV 100-249keV 250-499keV 500-999keV 1000-1999keV 2000-3000keV
中心 92 558 1018 1952 3522 5550
V-609 64 1270 3006 5523 7643 16101
V-610 104 3148 7712 13044 21442 55199
V-611 39 241 419 742 868 1316
V-612 69 1007 2402 4398 7318 15011
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
50-99keV 100-249keV
250-499keV
500-999keV
1000-1999keV
2000-3000keV
エネルギー範囲
空間
線量
(nG
yh)
中心
V-609
V-610
V-611
V-612
Fig 27 空間線量計算結果
JAEA-Technology 2009-002
- 36 -
γ線成分合計
中心 12704
V-609 33604
V-610 100621
V-611 3634
V-612 30199
Fig 28 合計空間線量計算結果
00
20000
40000
60000
80000
100000
120000
空間線量(nGyh)
中心
JAEA-Technology 2009-002
- 37 -
V-611
V-612 V-610
V-609
00
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
212Pb(
232U
)2387
keV
234mP
a(238U
)1001ke
V
208T
l(232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
29
γ線
スペ
クト
ル(貯
槽V-610)
JAEA-Technology 2009-002
- 38 -
Fig 41 中規模試験でのウラン同位体の分析値
Fig 42 実用化規模試験でのウラン同位体の分析値
000
020
040
060
080
100
120
140
160
0 5 10 15 20 25 30 35
収納容器
232U
(pp
bU
)
235U
()
232U(ppbU)
235U()
000
020
040
060
080
100
120
140
160
0 20 40 60 80 100 120
ポット
232U
(pp
bU
)
235U
()
232U(ppbU)
235U()
JAEA-Technology 2009-002
- 39 -
Fig 61 製錬転換施設計算モデル
8700
8660 7200cm
7160cm
3600 5100
1920cm
1880cm
床
(立面及び平面)
z x
x y
JAEA-Technology 2009-002
- 40 -
Fig 62 ドラム缶計算モデル
2640cm
880cm
880cm
880cm
(平面及び立面)
1830cm
2440cm
3050cm
床
x
x
z
y
JAEA-Technology 2009-002
- 41 -
Fig 63 製錬転換施設と各施設の近傍評価点との位置関係
JAEA-Technology 2009-002
- 42 -
Fig 64 製錬転換施設からのスカイシャイン線計算モデル
空気
1000m
19m 建屋天井高さ
379m
465m
579m
971m
1m 建屋床表面高さ
① ② ③ ④
① 製錬転換施設近傍評価点
② ウラン濃縮原型プラント施設近傍評価点
③ 濃縮工学施設近傍評価点
④ 廃棄物貯蔵施設近傍評価点
z
r
等方点線源
JAEA-Technology 2009-002
- 43 -
ドラム缶上段
ドラム缶中段
ドラム缶下段
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(ph
oto
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(ph
oto
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
Fig 65 線源強度(実測組成)
JAEA-Technology 2009-002
- 44 -
ドラム缶上段
ドラム缶中段
ドラム缶下段
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
Fig 66 線源強度(受入仕様)
JAEA-Technology 2009-002
- 45 -
Fig 67 抜出し作業による外部被ばく線量
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- 46 -
流動媒体貯槽
Fig 68 抜出し作業による外部被ばく線量評価に用いた計算モデル
JAEA-Technology 2009-002
- 47 -
ZZ
実測組成
0
100
200
300
400
500
600
700
800
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 69 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測組成
受入仕様
0
200
400
600
800
1000
1200
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 610 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様
JAEA-Technology 2009-002
- 48 -
実測値(遮蔽有)
0
20
40
60
80
100
120
140
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 611 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測値(遮へい有)
受入仕様(遮蔽有)
0
50
100
150
200
250
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 612 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様(遮へい有)
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- 49 -
付録 流動媒体物性
評価対象である流動媒体の物性について述べる1 章で述べたように UF4から UF6への転換プロセスで
は流動媒体として焼結アルミナ粒(γ-アルミナ)を用いているまずγ-アルミナの物理的性質等 4) を以
下に示す
化合物名 酸化アルミニウム(γ)
ALUMINIUMOXIDE (γ)
化学式 Al2O3(γ)
外観的特徴 白色粉末
結晶系 立方(欠陥スピネル構造)
分子量 1020
融点沸点 α-アルミナへ転移(gt1000)
溶解度 水不溶
酸アルカリ難溶
次にγ‐アルミナの結晶構造について述べる一般にγ‐アルミナは欠陥をもったスピネル(Spinel)
構造を持つことが知られている5)スピネル構造とは立方格子でありこの構造をとる化合物の一般式は
AB2X4 である天然に産出する単結晶としてはMgAl2O4 があるその構造はO 原子がほぼ六方 密配
列をなしておりその八面体間隙に Al 原子四面体間隙に Mg 原子が占めている構造だと考えてよい
さて先ほど述べたとおりγ‐アルミナは前述のスピネル構造に欠陥をもつ構造を持つこれはスピネル
(MgAl2O4)構造では Al 原子Mg 原子と O 原子の比が単位格子内において 912 なのに対しγ‐アルミ
ナ(Al2O3)が Fig A1 のように完全なスピネル構造を持つと仮定した場合その組成比から Al 原子がひと
つ余分となるためであるこのためAl2O3 はスピネル構造から Al 原子が単位格子内よりひとつ欠けた欠
陥構造となりγ‐アルミナの結晶構造では欠陥の度合いにより様々な多形が存在する不規則な構造を
持つことになる 5)6)
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- 50 -
Fig A1 Al3O4(スピネル構造)
γ-Al2O3 では図の配列に Al
原子の欠陥が存在する
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- 51 -
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国国際際単単位位系系((SSII))
乗数 接頭語 記号 乗数 接頭語 記号
1024 ヨ タ Y 10-1 デ シ d1021 ゼ タ Z 10-2 セ ン チ c1018 エ ク サ E 10-3 ミ リ m1015 ペ タ P 10-6 マイクロ micro1012 テ ラ T 10-9 ナ ノ n109 ギ ガ G 10-12 ピ コ p106 メ ガ M 10-15 フェムト f103 キ ロ k 10-18 ア ト a102 ヘ ク ト h 10-21 ゼ プ ト z101 デ カ da 10-24 ヨ ク ト y
表5SI 接頭語
名称 記号 SI 単位による値
分 min 1 min=60s時 h 1h =60 min=3600 s日 d 1 d=24 h=86 400 s度 deg 1deg=(π180) rad分 rsquo 1rsquo=(160)deg=(π10800) rad秒 rdquo 1rdquo=(160)rsquo=(π648000) rad
ヘクタール ha 1ha=1hm2=104m2
リットル Ll 1L=11=1dm3=103cm3=10-3m3
トン t 1t=103 kg
表6SIに属さないがSIと併用される単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
電 子 ボ ル ト eV 1eV=1602 176 53(14)times10-19Jダ ル ト ン Da 1Da=1660 538 86(28)times10-27kg統一原子質量単位 u 1u=1 Da天 文 単 位 ua 1ua=1495 978 706 91(6)times1011m
表7SIに属さないがSIと併用される単位でSI単位で表される数値が実験的に得られるもの
名称 記号 SI 単位で表される数値
キ ュ リ ー Ci 1 Ci=37times1010Bqレ ン ト ゲ ン R 1 R = 258times10-4Ckgラ ド rad 1 rad=1cGy=10-2Gyレ ム rem 1 rem=1 cSv=10-2Svガ ン マ γ 1γ=1 nT=10-9Tフ ェ ル ミ 1フェルミ=1 fm=10-15mメートル系カラット 1メートル系カラット = 200 mg = 2times10-4kgト ル Torr 1 Torr = (101 325760) Pa標 準 大 気 圧 atm 1 atm = 101 325 Pa
1cal=41858J(「15」カロリー)41868J(「IT」カロリー)4184J(「熱化学」カロリー)
ミ ク ロ ン micro 1 micro =1microm=10-6m
表10SIに属さないその他の単位の例
カ ロ リ ー cal
(a)SI接頭語は固有の名称と記号を持つ組立単位と組み合わせても使用できるしかし接頭語を付した単位はもはや コヒーレントではない(b)ラジアンとステラジアンは数字の1に対する単位の特別な名称で量についての情報をつたえるために使われる
実際には使用する時には記号rad及びsrが用いられるが習慣として組立単位としての記号である数字の1は明 示されない(c)測光学ではステラジアンという名称と記号srを単位の表し方の中にそのまま維持している
(d)ヘルツは周期現象についてのみベクレルは放射性核種の統計的過程についてのみ使用される
(e)セルシウス度はケルビンの特別な名称でセルシウス温度を表すために使用されるセルシウス度とケルビンの
単位の大きさは同一であるしたがって温度差や温度間隔を表す数値はどちらの単位で表しても同じである
(f)放射性核種の放射能(activity referred to a radionuclide)はしばしば誤った用語でrdquoradioactivityrdquoと記される
(g)単位シーベルト(PV200270205)についてはCIPM勧告2(CI-2002)を参照
(c)3元系のCGS単位系とSIでは直接比較できないため等号「 」
は対応関係を示すものである
(a)量濃度(amount concentration)は臨床化学の分野では物質濃度
(substance concentration)ともよばれる(b)これらは無次元量あるいは次元1をもつ量であるがそのこと を表す単位記号である数字の1は通常は表記しない
名称 記号SI 基本単位による
表し方
粘 度 パスカル秒 Pa s m-1 kg s-1
力 の モ ー メ ン ト ニュートンメートル N m m2 kg s-2
表 面 張 力 ニュートン毎メートル Nm kg s-2
角 速 度 ラジアン毎秒 rads m m-1 s-1=s-1
角 加 速 度 ラジアン毎秒毎秒 rads2 m m-1 s-2=s-2
熱 流 密 度 放 射 照 度 ワット毎平方メートル Wm2 kg s-3
熱 容 量 エ ン ト ロ ピ ー ジュール毎ケルビン JK m2 kg s-2 K-1
比熱容量比エントロピー ジュール毎キログラム毎ケルビン J(kg K) m2 s-2 K-1
比 エ ネ ル ギ ー ジュール毎キログラム Jkg m2 s-2
熱 伝 導 率 ワット毎メートル毎ケルビン W(m K) m kg s-3 K-1
体 積 エ ネ ル ギ ー ジュール毎立方メートル Jm3 m-1 kg s-2
電 界 の 強 さ ボルト毎メートル Vm m kg s-3 A-1
電 荷 密 度 クーロン毎立方メートル Cm3 m-3 sA表 面 電 荷 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA電 束 密 度 電 気 変 位 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA誘 電 率 ファラド毎メートル Fm m-3 kg-1 s4 A2
透 磁 率 ヘンリー毎メートル Hm m kg s-2 A-2
モ ル エ ネ ル ギ ー ジュール毎モル Jmol m2 kg s-2 mol-1
モルエントロピー モル熱容量ジュール毎モル毎ケルビン J(mol K) m2 kg s-2 K-1 mol-1
照射線量(X線及びγ線) クーロン毎キログラム Ckg kg-1 sA吸 収 線 量 率 グレイ毎秒 Gys m2 s-3
放 射 強 度 ワット毎ステラジアン Wsr m4 m-2 kg s-3=m2 kg s-3
放 射 輝 度 ワット毎平方メートル毎ステラジアン W(m2 sr) m2 m-2 kg s-3=kg s-3
酵 素 活 性 濃 度 カタール毎立方メートル katm3 m-3 s-1 mol
表4単位の中に固有の名称と記号を含むSI組立単位の例
組立量SI 組立単位
名称 記号面 積 平方メートル m2
体 積 立法メートル m3
速 さ 速 度 メートル毎秒 ms加 速 度 メートル毎秒毎秒 ms2
波 数 毎メートル m-1
密 度 質 量 密 度 キログラム毎立方メートル kgm3
面 積 密 度 キログラム毎平方メートル kgm2
比 体 積 立方メートル毎キログラム m3kg電 流 密 度 アンペア毎平方メートル Am2
磁 界 の 強 さ アンペア毎メートル Am量 濃 度 (a) 濃 度 モル毎立方メートル molm3
質 量 濃 度 キログラム毎立法メートル kgm3
輝 度 カンデラ毎平方メートル cdm2
屈 折 率 (b) (数字の) 1 1比 透 磁 率 (b) (数字の) 1 1
組立量SI 基本単位
表2基本単位を用いて表されるSI組立単位の例
名称 記号他のSI単位による
表し方SI基本単位による
表し方平 面 角 ラジアン(b) rad 1(b) mm立 体 角 ステラジアン(b) sr(c) 1(b) m2m2
周 波 数 ヘルツ(d) Hz s-1
力 ニュートン N m kg s-2
圧 力 応 力 パスカル Pa Nm2 m-1 kg s-2
エ ネ ル ギ ー 仕 事 熱 量 ジュール J N m m2 kg s-2
仕 事 率 工 率 放 射 束 ワット W Js m2 kg s-3
電 荷 電 気 量 クーロン C s A電 位 差 ( 電 圧 ) 起 電 力 ボルト V WA m2 kg s-3 A-1
静 電 容 量 ファラド F CV m-2 kg-1 s4 A2
電 気 抵 抗 オーム Ω VA m2 kg s-3 A-2
コ ン ダ ク タ ン ス ジーメンス S AV m-2 kg-1 s3 A2
磁 束 ウエーバ Wb Vs m2 kg s-2 A-1
磁 束 密 度 テスラ T Wbm2 kg s-2 A-1
イ ン ダ ク タ ン ス ヘンリー H WbA m2 kg s-2 A-2
セ ル シ ウ ス 温 度 セルシウス度(e) K光 束 ルーメン lm cd sr(c) cd照 度 ルクス lx lmm2 m-2 cd放射性核種の放射能( f ) ベクレル(d) Bq s-1
吸収線量 比エネルギー分与カーマ
グレイ Gy Jkg m2 s-2
線量当量 周辺線量当量 方向
性線量当量 個人線量当量シーベルト(g) Sv Jkg m2 s-2
酸 素 活 性 カタール kat s-1 mol
表3固有の名称と記号で表されるSI組立単位SI 組立単位
組立量
名称 記号 SI 単位で表される数値
バ ー ル bar 1bar=01MPa=100kPa=105Pa水銀柱ミリメートル mmHg 1mmHg=133322Paオングストローム Å 1Å=01nm=100pm=10-10m海 里 M 1M=1852mバ ー ン b 1b=100fm2=(10-12cm)2=10-28m2
ノ ッ ト kn 1kn=(18523600)msネ ー パ Npベ ル B
デ ジ ベ ル dB
表8SIに属さないがSIと併用されるその他の単位
SI単位との数値的な関係は 対数量の定義に依存
名称 記号
長 さ メ ー ト ル m質 量 キログラム kg時 間 秒 s電 流 ア ン ペ ア A熱力学温度 ケ ル ビ ン K物 質 量 モ ル mol光 度 カ ン デ ラ cd
基本量SI 基本単位
表1SI 基本単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
エ ル グ erg 1 erg=10-7 Jダ イ ン dyn 1 dyn=10-5Nポ ア ズ P 1 P=1 dyn s cm-2=01Pa sス ト ー ク ス St 1 St =1cm2 s-1=10-4m2 s-1
ス チ ル ブ sb 1 sb =1cd cm-2=104cd m-2
フ ォ ト ph 1 ph=1cd sr cm-2 104lxガ ル Gal 1 Gal =1cm s-2=10-2ms-2
マ ク ス ウ ェ ル Mx 1 Mx = 1G cm2=10-8Wbガ ウ ス G 1 G =1Mx cm-2 =10-4Tエルステッド( c ) Oe 1 Oe (1034π)A m-1
表9固有の名称をもつCGS組立単位
(第8版2006年改訂)
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ITA ltFEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002egt NOR 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 SVE ltFEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002egt KOR 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Table 32 と Table 412 は 232U235U 共に同程度の値を示しておりドラム缶のγ線計測による組
成評価結果は UO3 分析データと対応がつくと考えられる
貯槽の空間線量測定結果である Fig 28 は Table 43 と比較した場合各貯槽の大小関係が類似し
ているしたがって使用済流動媒体貯槽の空間線量測定結果と使用済流動媒体保管量とは対応し
ていると考えられる
5 線源強度
ORIGEN コードで RU1g から放射される線量(18 群)を計算する計算はドラム缶のγ線計測で評価し
た組成についてと受入仕様について行う受入仕様は 232U235U の分析値の上限である計算結果を
Table 51 に示す
232U(ppbU) 235U()
実測組成(20yr 経過) 071 094
受入仕様(10yr 経過) 15 13
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6 外部被ばく線量計算
61 周辺監視区域境界上での外部被ばく線量
Table 51 に示した放射線量(18 群)を使用しQAD コード及び G33 コードで直接線及びスカイシャ
イン線を計算し外部被ばく線量を評価した計算は実測組成及び受入仕様について行った
3 章及び Table 43 より貯槽内にはウランの含有率が約 15の使用済流動媒体が約 87ton 程度保管
されていることが確認されているただし計算には安全側に評価するためウラン含有率を 30と仮定
したこれは Fig 42 より求めた Table 42 の平均分析値に対して分析値の 大値は 2 倍程度の値を示
していためである貯槽内の使用済流動媒体保管量も安全側に評価するため10ton と仮定したした
がって今回の計算ではドラム缶 1 本当たりの充てん量を 200kgウラン量は 60kg としドラム缶 50 本
に使用済流動媒体を詰め込んだものとして計算を行っている計算結果は Table 61 及び Table 62 に
示す
直接線による被ばく線量を求める際に用いた計算形状は Fig 61~3 に示すFig 61 は線源であるド
ラム缶及びその保管場所となる製錬転換施設位置関係を示している周辺監視区域境界上での被ば
く線量を評価するにあたり安全側に評価出来る様製錬施設の計算形状を詳細な形状ではなく施
設の外壁のみを計算形状として入力した壁の材質はコンクリートとした
Fig 62では前述のドラム缶50本を三段に積み上げ保管した状況を図示している下の段から順にド
ラム缶の本数は 25169 本と考えているウランは全てのドラム缶内に均一分布しているものとして仮
定Table 63 は各段のウラン量を示したものである
Fig 63 は製錬転換施設と周辺監視区域境界上の評価点との位置関係を示したものであるそれぞ
れの評価点は製錬転換施設の も近い周辺監視区域境界及び他の施設から も近い周辺監視区域
境界を評価点として採用している
Fig 64は一度大気中へ放射され散乱により評価点へ到達するスカイシャイン線による外部被ばく
線量を求める際に用いた計算形状を示しているスカイシャイン線の計算にて用いる等方点線源は
次のように求めたFig 61 で示した計算形状より線源から建屋天井外側までの遮へい計算を QAD コ
ードにより行い天井外側での線源強度の平均値を求めたこの平均値に建屋天井の面積を乗じたも
のを等方点線源とした平均値を求める際に用いた各線源強度の位置は天井を水平軸(x 軸)方向へ
7 分割垂直軸(y 軸)方向へ 5 分割した格子を考えその格子点状とした(線源の位置座標は原点)
建屋天井の線源強度のうち外部被ばく線量への寄与が大きいγ線エネルギー275MeV の線源強度
分布を Fig 65~6 に示す以上より求められた線源強度の平均値は Table 64 に示す
62 抜出し作業による外部被ばく線量の検討
次に使用済流動媒体貯槽の解体撤去を行うに辺り貯槽内の使用済流動媒体を抜出す作業が必要
となる本節では使用済流動媒体の抜出し作業を行う際に作業員が受ける外部被ばく線量について
計算検討を行った想定している外部被ばく状況は次の通りである貯槽からドラム缶への移し替え
の際に使用するホースを使用済流動媒体が通過する時にホース越しから被ばくする単位時間当たり
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の外部被ばく線量はホース内を通過する使用済流動媒体の流量及び作業員とホースとの距離に
依存(Fig 67 参照)
次に使用した計算形状を Fig 68 に示す本計算ではホースには遮へい効果がないものと仮定し
計算を行った61 節と同様に Table 51 に示した放射線量(18 群)を使用しQAD コードで作業員が
受ける直接線の外部被ばく線量を計算したTable 65 は遮へいが存在しない場合の各評価点におけ
る抜出し作業期間中に使用済流動媒体から受ける総外部被ばく線量を示している
Table 65 より抜出し作業における外部被ばく線量は使用済流動媒体から 30cmの位置では作業期
間中の累計ではあるが24mSv という結果を得たこの値は放射線業務従事者の線量限度である年間
50mSv の約 50に相当する次に一日の作業時間を 5 時間とし抜出し作業の工程日数を 1~3 週間
と変化させたときの1時間あたりの外部被ばく線量を検討した(Fig 69~10)
Fig 69~10 より十分な期間作業日数をとり作業員を交代させることにより 1 時間あたりの被ばく線
量を低減させることが可能なことが分かる次に線源から 15 の位置に遮へい物として 1 の鉛の板
がある状況で計算を行ったその結果を Table 66 に示す
また遮へいを行いつつ抜出し作業の工程日数を1~3 週間と変化させた場合の 1 時間あたりの被
ばく線量は Fig 611~12 の通りである
Fig 611~12 より作業日数をとり作業員を交代しながらかつ適切な防護措置をとることにより使用済
流動媒体の抜出し作業が安全に進められると考えられる
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7 結論
使用済流動媒体貯槽の解体撤去による周辺監視区域境界上での外部被ばく線量への影響を評価し
たγ線計測データの解析の結果使用済流動媒体中に含まれる放射性物質は 232U235U238U で
あり原料(UO3)受入時の組成のまま流動媒体中に移行していると評価したこの結果をもとに計測に
よるウラン同位体組成と受入仕様のウラン同位体組成でそれぞれ周辺監視区域境界上での外部被ばく
線量を計算したこの結果使用済流動媒体の抜出しによる周辺監視区域境界上での外部被ばく線量
の値は も高い値を示したもので 01μSvyear であったここで事業所の各区域境界における線量
限度は告示第 10 条第 2 項第 1 号に「工場又は事業所の境界及び工場又は事業所内の人が居住する区
域」は 3 月間 250μSv とされているこの値は 1mSvyear ということになり今回の評価結果である 01μ
Svyear は十分小さい値であると考える
また使用済流動媒体貯槽の解体撤去を行うために貯槽内の使用済流動媒体抜出し作業が必要で
あるそのため使用済流動媒体抜出し作業時の外部被ばく線量を評価したこの結果作業期間中に
受ける外部被ばく線量の累計はもっとも高い場合で 24mSv という結果を得たこの値は人形峠センタ
ーにて設定されている放射線業務従事者の線量限度である年間 50mSv の 50に相当する次に遮へ
いを行いながら抜出し作業を行う場合の外部被ばく線量について評価したこの結果1mm の鉛板で遮
へいをした場合同じ評価点での外部被ばく線量の累計は 3~6mSv つまり遮へいを行わない場合の外
部被ばく線量の 20~25程度まで低減出来ることが分かったまた年間被ばく線量の限度設定値である
50mSv を1 週間を 5 日間1 日あたりの作業時間を 5 時間として考えると 1 時間あたりの被ばく線量限度
は約40μSv相当となるしたがって実測値による計算結果では使用済流動媒体抜出し作業は総作業
日数を10日以上使用済流動媒体から50程度の距離をとり適切な防護措置を施すことにより満足す
ることを確認した同様に受入仕様では 1m 程度の距離をとることが必要であると確認した
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Table 21 γ線エネルギー(232U236U)
232U 236U
Eg (keV) Ig () Eg (keV) Ig ()
57766 5 01999 18 236U 11275 2 0019 2
129065 1 00682 4 232Th 14086 2 0021 4 232U
270245 2 000316 5 228Ra 1352 2 16
84373 3 122 2 129065 1 242 9 228Th
215983 5 0254 3 209253 6 389 7
224Ra 240986 6 410 5 270245 2 346 6
220Rn 54976 4 0114 17 328000 6 295 12
216Po 8049 5 00019 3 338320 3 1127 19
238632 2 433 4 463004 6 440 7 212Pb
300087 10 328 3 794947 5 425 7
727330 9 658 5 911204 4 258 4
78537 8 1102 13 964766 10 499 9 212Bi
162050 10 149 3 968971 17 158 3
277351 10 631 9
228Ac
158819 3 322 8
51077 10 226 3
583191 2 845 7
76313 8 181 5
860564 5 1242 10
2614533 13 99
208Tl
1592 DE
darr
228Thrarr224Ra
darr
220Rnrarr216Po
darr
212Pbrarr212Birarr208Tl
Table 22 各γ線ピークのγ線計数率
核種 γ線エネルギー(keV) γ線計数率(cps)
235U 1857 4534
232U 212Pb 2387 2986
232U 208Tl 5835 2578
238U Pa234m 10010 1971
JAEA-Technology 2009-002
- 14 -
Table 31 ドラム缶内のウラン量(232U235U238U)
核種 γ線計数率理
論値(cps)
γ線計数率
(cps) 重量(g)
235U(1857 keV) 129 4534 350
212Pb(2387 keV) 111E+07 2986 0000027
208Tl(5835 keV) 100E+07 2578 0000026
平均 0000026
234mPa(10010 keV) 001 1971 36881
Table 32 232U と 235U の濃度
232U(ppbU) 235U(wt)
ドラム缶 071 094
Table 41 中規模試験でのウラン同位体の分析値
232U(ppbU) 235U()
平均 078 104
Table 42 実用化規模試験でのウラン同位体の分析値
232U(ppbU) 235U()
平均 058 105
Table 43 使用済流動媒体保管量
V-609 V-610 V-611 V-612
H3~6 1625 125 125
H7 525 500
H8 2610
H9 375
H10 750 1265
H11 850
合計 2150 4360 0 2240
(単位kg)
JAEA-Technology 2009-002
- 15 -
Table 51 放射線量(18 群)
エネルギー 実測組成(20yr 経過) 受入仕様(10yr 経過)
100E-02 1032E+04 1102E+04
250E-02 1475E+03 1561E+03
375E-02 9006E+02 9344E+02
575E-02 1843E+03 1880E+03
850E-02 1909E+03 2209E+03
125E-01 6887E+02 7524E+02
225E-01 1403E+03 1918E+03
375E-01 3339E+02 3586E+02
575E-01 3529E+02 5918E+02
850E-01 1955E+02 3063E+02
125E+00 8291E+01 8900E+01
175E+00 2785E+01 4845E+01
225E+00 3476E-03 3465E-03
275E+00 1597E+02 3678E+02
350E+00 1776E-03 1770E-03
500E+00 7633E-04 7608E-04
700E+00 8791E-05 8761E-05
950E+00 1011E-05 1007E-05
Table 61 被ばく線量計算結果(実測組成)
直接線 スカイシャイン 小計
ウラン濃縮原型プラント 0053 0015 0068
濃縮工学施設 0017 0007 0024
製錬転換施設 0101 0036 0137
廃棄物貯蔵施設 0002 0001 0002
(単位μSvyear)
JAEA-Technology 2009-002
- 16 -
Table 62 被ばく線量計算結果(受入仕様)
直接線 スカイシャイン 小計
ウラン濃縮原型プラント 0115 0029 0144
濃縮工学施設 0038 0013 0051
製錬転換施設 0219 0054 0273
廃棄物貯蔵施設 0004 0001 0005
(単位μSvyear)
Table 63 各段のウラン分布量
本数 ウラン量(単位 U)
下段 25 1500
中段 16 960
上段 9 540
小計 50 3000
JAEA-Technology 2009-002
- 17 -
Table 64 等方点線源強度(平均値)
実測組成 受入仕様
100E-02 2553E-35 2726E-35
250E-02 9678E-20 1024E-19
375E-02 3523E-13 3655E-13
575E-02 3750E-10 3824E-10
850E-02 5237E-09 6060E-09
125E-01 3870E-09 4228E-09
225E-01 2054E-08 2808E-08
375E-01 1057E-08 1135E-08
575E-01 1730E-08 2901E-08
850E-01 1340E-08 2099E-08
125E+00 7827E-09 8402E-09
175E+00 3463E-09 6025E-09
225E+00 5282E-13 5266E-13
275E+00 2840E-08 6540E-08
350E+00 3782E-13 3770E-13
500E+00 2057E-13 2050E-13
700E+00 2810E-14 2800E-14
950E+00 3594E-15 3580E-15
(単位 2sec)
Table 65 各評価点における作業期間中の合計被ばく線量
評価点1(30cm) 評価点 2(50cm) 評価点 3(100 )
実測組成 168times10 765 224
受入仕様 244times10 111times10 327
(単位mSv)
Table 66 遮へい物を設置した場合の各評価点における作業期間中の合計被ばく線量
評価点1(30cm) 評価点 2(50cm) 評価点 3(100 )
実測組成 316 156 0488
受入仕様 592 291 0904
(単位mSv)
JAEA-Technology 2009-002
- 18 -
Fig 11 流動床型反応炉
脱水転換室機器配置CAD図
電気炉
F2ガス入口
流動床
UF4
UF6ガス出口
JAEA-Technology 2009-002
- 19 -
Fig 21 Ge 検出器(左図)ドラム缶計測位置(右図)
ドラム缶
内容量2485kg
中
上
下
内径567plusmn3mm
内高830plusmn10mm
板厚16mm
JAEA-Technology 2009-002
- 20 -
05
10
15
20
25
30
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
235U
1857
keV
212Pb(
232U
)2387
keV
234mPa(
238U
)1001ke
V
208T
l(232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
234T
h(2
38U
)1128
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
22
1 γ
線ス
ペク
トル
(ドラ
ム缶
上)
JAEA-Technology 2009-002
- 21 -
0
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
235U
1857
keV
212Pb(
232U
)2387
keV
234mPa(
238U
)1001ke
V
208Tl(
232U
)5831
keV
208Tl(
232U
)5107
keV
234T
h(2
38U
)1128
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
22
2 γ
線ス
ペク
トル
(ドラ
ム缶
中)
JAEA-Technology 2009-002
- 22 -
Fig 323 γ線スペクトル(ドラム缶下)
0
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
235U185
7ke
V
212Pb(
232U
)2387
keV
234mPa(
238U
)1001ke
V
208Tl(
232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
234T
h(2
38U
)1128
keV
208Tl(
232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212Bi(
232U
)16205
keV
208Tl(
232U
)1592ke
V
228
Ac9112
keV
Fig
22
3 γ
線ス
ペク
トル
(ドラ
ム缶
下)
JAEA-Technology 2009-002
- 23 -
232U (689yr)
α decay
228Th (19116yr)
α decay
224Ra (366day)
α decay
220Rn (556sec)
α decay
216Po (0145sec)
α decay
212Pb (1064hr)
β- decay
212Bi (6055min)
3594 α decay 6406 β- decay
208Tl (3053min) 212Po (0299sec)
β- decay α decay
208Pb (stable)
Fig 231 232U 崩壊系列
JAEA-Technology 2009-002
- 24 -
236U (2342times107yr)
α decay
232Th (1405times1010
yr) 96times10-8
SF
α decay
228Ra (575yr)
β- decay
228Ac (615hr)
β- decay
228Th (19116yr)
α decay
224Ra (366day)
α decay
220Rn (556sec)
α decay
216Po (0145sec)
α decay
212Pb (1064hr)
β- decay
212Bi (6055min)
3594 α decay 6406 β- decay
208Tl (3053min) 212Po (0299sec)
β- decay α decay
208Pb (stable)
Fig 232 236U 崩壊系列
JAEA-Technology 2009-002
- 25 -
0 2 4 6 8 10 20 30
208Tl 000E+00 145E+11 213E+11 243E+11 255E+11 258E+11 241E+11 219E+11
212Pb 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
212Bi 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
212Po 000E+00 259E+11 380E+11 434E+11 455E+11 461E+11 430E+11 391E+11
216Po 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
220Rn 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
224Ra 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
228Th 000E+00 404E+11 592E+11 676E+11 709E+11 717E+11 671E+11 610E+11
232U 792E+11 777E+11 762E+11 748E+11 734E+11 720E+11 653E+11 593E+11
Fig 241 232U 放射能
00E+00
10E+11
20E+11
30E+11
40E+11
50E+11
60E+11
70E+11
80E+11
90E+11
0 10 20 30 40
経過年数
放射
能(B
q)
208Tl
212Pb
212Bi
212Po
216Po
220Rn
224Ra
228Th
232U
JAEA-Technology 2009-002
- 26 -
0 2 4 6 8 10 20 30
208Tl 000E+00 169E-06 110E-05 306E-05 606E-05 100E-04 394E-04 772E-04
212Pb 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
212Bi 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
212Po 000E+00 302E-06 196E-05 546E-05 108E-04 178E-04 703E-04 138E-03
216Po 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
220Rn 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
224Ra 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
228Ra 000E+00 228E-05 856E-05 181E-04 302E-04 445E-04 136E-03 245E-03
228Ac 000E+00 228E-05 856E-05 181E-04 302E-04 445E-04 136E-03 245E-03
228Th 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 168E-04 278E-04 110E-03 215E-03
232Th 000E+00 236E-04 472E-04 709E-04 945E-04 118E-03 236E-03 354E-03
236U 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06
Fig 242 236U 放射能
10E-06
10E-05
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
10E+04
10E+05
10E+06
10E+07
0 10 20 30 40
経過年数
放射
能(B
q)
208Tl
212Pb
212Bi
212Po
216Po
220Rn
224Ra
228Ra
228Ac
228Th
232Th
236U
JAEA-Technology 2009-002
- 27 -
Fig 251 使用済流動媒体貯槽
60cm
150cm
20cm
250cm
25cm
コンクリート
JAEA-Technology 2009-002
- 28 -
Fig 252 媒体の投入口(上図)抜出し口(下図)
605cm
20cm
13cm
1023cm
20cm
20cm
JAEA-Technology 2009-002
- 29 -
Fig 253 貯槽測定位置
V-611
V-612 V-610
V-609
中央部
JAEA-Technology 2009-002
- 30 -
Fig 261 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-609)
V-609
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cp
s)
JAEA-Technology 2009-002
- 31 -
Fig 262 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-610)
V-610
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 32 -
Fig 263 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-611)
V-611
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 33 -
Fig 264 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-612)
V-612
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 34 -
Fig 265 NaI 検出器γ線スペクトル(中央部)
中心
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 35 -
50-99keV 100-249keV 250-499keV 500-999keV 1000-1999keV 2000-3000keV
中心 92 558 1018 1952 3522 5550
V-609 64 1270 3006 5523 7643 16101
V-610 104 3148 7712 13044 21442 55199
V-611 39 241 419 742 868 1316
V-612 69 1007 2402 4398 7318 15011
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
50-99keV 100-249keV
250-499keV
500-999keV
1000-1999keV
2000-3000keV
エネルギー範囲
空間
線量
(nG
yh)
中心
V-609
V-610
V-611
V-612
Fig 27 空間線量計算結果
JAEA-Technology 2009-002
- 36 -
γ線成分合計
中心 12704
V-609 33604
V-610 100621
V-611 3634
V-612 30199
Fig 28 合計空間線量計算結果
00
20000
40000
60000
80000
100000
120000
空間線量(nGyh)
中心
JAEA-Technology 2009-002
- 37 -
V-611
V-612 V-610
V-609
00
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
212Pb(
232U
)2387
keV
234mP
a(238U
)1001ke
V
208T
l(232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
29
γ線
スペ
クト
ル(貯
槽V-610)
JAEA-Technology 2009-002
- 38 -
Fig 41 中規模試験でのウラン同位体の分析値
Fig 42 実用化規模試験でのウラン同位体の分析値
000
020
040
060
080
100
120
140
160
0 5 10 15 20 25 30 35
収納容器
232U
(pp
bU
)
235U
()
232U(ppbU)
235U()
000
020
040
060
080
100
120
140
160
0 20 40 60 80 100 120
ポット
232U
(pp
bU
)
235U
()
232U(ppbU)
235U()
JAEA-Technology 2009-002
- 39 -
Fig 61 製錬転換施設計算モデル
8700
8660 7200cm
7160cm
3600 5100
1920cm
1880cm
床
(立面及び平面)
z x
x y
JAEA-Technology 2009-002
- 40 -
Fig 62 ドラム缶計算モデル
2640cm
880cm
880cm
880cm
(平面及び立面)
1830cm
2440cm
3050cm
床
x
x
z
y
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- 41 -
Fig 63 製錬転換施設と各施設の近傍評価点との位置関係
JAEA-Technology 2009-002
- 42 -
Fig 64 製錬転換施設からのスカイシャイン線計算モデル
空気
1000m
19m 建屋天井高さ
379m
465m
579m
971m
1m 建屋床表面高さ
① ② ③ ④
① 製錬転換施設近傍評価点
② ウラン濃縮原型プラント施設近傍評価点
③ 濃縮工学施設近傍評価点
④ 廃棄物貯蔵施設近傍評価点
z
r
等方点線源
JAEA-Technology 2009-002
- 43 -
ドラム缶上段
ドラム缶中段
ドラム缶下段
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(ph
oto
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(ph
oto
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
Fig 65 線源強度(実測組成)
JAEA-Technology 2009-002
- 44 -
ドラム缶上段
ドラム缶中段
ドラム缶下段
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
Fig 66 線源強度(受入仕様)
JAEA-Technology 2009-002
- 45 -
Fig 67 抜出し作業による外部被ばく線量
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- 46 -
流動媒体貯槽
Fig 68 抜出し作業による外部被ばく線量評価に用いた計算モデル
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- 47 -
ZZ
実測組成
0
100
200
300
400
500
600
700
800
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 69 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測組成
受入仕様
0
200
400
600
800
1000
1200
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 610 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様
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- 48 -
実測値(遮蔽有)
0
20
40
60
80
100
120
140
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 611 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測値(遮へい有)
受入仕様(遮蔽有)
0
50
100
150
200
250
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 612 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様(遮へい有)
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- 49 -
付録 流動媒体物性
評価対象である流動媒体の物性について述べる1 章で述べたように UF4から UF6への転換プロセスで
は流動媒体として焼結アルミナ粒(γ-アルミナ)を用いているまずγ-アルミナの物理的性質等 4) を以
下に示す
化合物名 酸化アルミニウム(γ)
ALUMINIUMOXIDE (γ)
化学式 Al2O3(γ)
外観的特徴 白色粉末
結晶系 立方(欠陥スピネル構造)
分子量 1020
融点沸点 α-アルミナへ転移(gt1000)
溶解度 水不溶
酸アルカリ難溶
次にγ‐アルミナの結晶構造について述べる一般にγ‐アルミナは欠陥をもったスピネル(Spinel)
構造を持つことが知られている5)スピネル構造とは立方格子でありこの構造をとる化合物の一般式は
AB2X4 である天然に産出する単結晶としてはMgAl2O4 があるその構造はO 原子がほぼ六方 密配
列をなしておりその八面体間隙に Al 原子四面体間隙に Mg 原子が占めている構造だと考えてよい
さて先ほど述べたとおりγ‐アルミナは前述のスピネル構造に欠陥をもつ構造を持つこれはスピネル
(MgAl2O4)構造では Al 原子Mg 原子と O 原子の比が単位格子内において 912 なのに対しγ‐アルミ
ナ(Al2O3)が Fig A1 のように完全なスピネル構造を持つと仮定した場合その組成比から Al 原子がひと
つ余分となるためであるこのためAl2O3 はスピネル構造から Al 原子が単位格子内よりひとつ欠けた欠
陥構造となりγ‐アルミナの結晶構造では欠陥の度合いにより様々な多形が存在する不規則な構造を
持つことになる 5)6)
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- 50 -
Fig A1 Al3O4(スピネル構造)
γ-Al2O3 では図の配列に Al
原子の欠陥が存在する
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- 51 -
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国国際際単単位位系系((SSII))
乗数 接頭語 記号 乗数 接頭語 記号
1024 ヨ タ Y 10-1 デ シ d1021 ゼ タ Z 10-2 セ ン チ c1018 エ ク サ E 10-3 ミ リ m1015 ペ タ P 10-6 マイクロ micro1012 テ ラ T 10-9 ナ ノ n109 ギ ガ G 10-12 ピ コ p106 メ ガ M 10-15 フェムト f103 キ ロ k 10-18 ア ト a102 ヘ ク ト h 10-21 ゼ プ ト z101 デ カ da 10-24 ヨ ク ト y
表5SI 接頭語
名称 記号 SI 単位による値
分 min 1 min=60s時 h 1h =60 min=3600 s日 d 1 d=24 h=86 400 s度 deg 1deg=(π180) rad分 rsquo 1rsquo=(160)deg=(π10800) rad秒 rdquo 1rdquo=(160)rsquo=(π648000) rad
ヘクタール ha 1ha=1hm2=104m2
リットル Ll 1L=11=1dm3=103cm3=10-3m3
トン t 1t=103 kg
表6SIに属さないがSIと併用される単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
電 子 ボ ル ト eV 1eV=1602 176 53(14)times10-19Jダ ル ト ン Da 1Da=1660 538 86(28)times10-27kg統一原子質量単位 u 1u=1 Da天 文 単 位 ua 1ua=1495 978 706 91(6)times1011m
表7SIに属さないがSIと併用される単位でSI単位で表される数値が実験的に得られるもの
名称 記号 SI 単位で表される数値
キ ュ リ ー Ci 1 Ci=37times1010Bqレ ン ト ゲ ン R 1 R = 258times10-4Ckgラ ド rad 1 rad=1cGy=10-2Gyレ ム rem 1 rem=1 cSv=10-2Svガ ン マ γ 1γ=1 nT=10-9Tフ ェ ル ミ 1フェルミ=1 fm=10-15mメートル系カラット 1メートル系カラット = 200 mg = 2times10-4kgト ル Torr 1 Torr = (101 325760) Pa標 準 大 気 圧 atm 1 atm = 101 325 Pa
1cal=41858J(「15」カロリー)41868J(「IT」カロリー)4184J(「熱化学」カロリー)
ミ ク ロ ン micro 1 micro =1microm=10-6m
表10SIに属さないその他の単位の例
カ ロ リ ー cal
(a)SI接頭語は固有の名称と記号を持つ組立単位と組み合わせても使用できるしかし接頭語を付した単位はもはや コヒーレントではない(b)ラジアンとステラジアンは数字の1に対する単位の特別な名称で量についての情報をつたえるために使われる
実際には使用する時には記号rad及びsrが用いられるが習慣として組立単位としての記号である数字の1は明 示されない(c)測光学ではステラジアンという名称と記号srを単位の表し方の中にそのまま維持している
(d)ヘルツは周期現象についてのみベクレルは放射性核種の統計的過程についてのみ使用される
(e)セルシウス度はケルビンの特別な名称でセルシウス温度を表すために使用されるセルシウス度とケルビンの
単位の大きさは同一であるしたがって温度差や温度間隔を表す数値はどちらの単位で表しても同じである
(f)放射性核種の放射能(activity referred to a radionuclide)はしばしば誤った用語でrdquoradioactivityrdquoと記される
(g)単位シーベルト(PV200270205)についてはCIPM勧告2(CI-2002)を参照
(c)3元系のCGS単位系とSIでは直接比較できないため等号「 」
は対応関係を示すものである
(a)量濃度(amount concentration)は臨床化学の分野では物質濃度
(substance concentration)ともよばれる(b)これらは無次元量あるいは次元1をもつ量であるがそのこと を表す単位記号である数字の1は通常は表記しない
名称 記号SI 基本単位による
表し方
粘 度 パスカル秒 Pa s m-1 kg s-1
力 の モ ー メ ン ト ニュートンメートル N m m2 kg s-2
表 面 張 力 ニュートン毎メートル Nm kg s-2
角 速 度 ラジアン毎秒 rads m m-1 s-1=s-1
角 加 速 度 ラジアン毎秒毎秒 rads2 m m-1 s-2=s-2
熱 流 密 度 放 射 照 度 ワット毎平方メートル Wm2 kg s-3
熱 容 量 エ ン ト ロ ピ ー ジュール毎ケルビン JK m2 kg s-2 K-1
比熱容量比エントロピー ジュール毎キログラム毎ケルビン J(kg K) m2 s-2 K-1
比 エ ネ ル ギ ー ジュール毎キログラム Jkg m2 s-2
熱 伝 導 率 ワット毎メートル毎ケルビン W(m K) m kg s-3 K-1
体 積 エ ネ ル ギ ー ジュール毎立方メートル Jm3 m-1 kg s-2
電 界 の 強 さ ボルト毎メートル Vm m kg s-3 A-1
電 荷 密 度 クーロン毎立方メートル Cm3 m-3 sA表 面 電 荷 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA電 束 密 度 電 気 変 位 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA誘 電 率 ファラド毎メートル Fm m-3 kg-1 s4 A2
透 磁 率 ヘンリー毎メートル Hm m kg s-2 A-2
モ ル エ ネ ル ギ ー ジュール毎モル Jmol m2 kg s-2 mol-1
モルエントロピー モル熱容量ジュール毎モル毎ケルビン J(mol K) m2 kg s-2 K-1 mol-1
照射線量(X線及びγ線) クーロン毎キログラム Ckg kg-1 sA吸 収 線 量 率 グレイ毎秒 Gys m2 s-3
放 射 強 度 ワット毎ステラジアン Wsr m4 m-2 kg s-3=m2 kg s-3
放 射 輝 度 ワット毎平方メートル毎ステラジアン W(m2 sr) m2 m-2 kg s-3=kg s-3
酵 素 活 性 濃 度 カタール毎立方メートル katm3 m-3 s-1 mol
表4単位の中に固有の名称と記号を含むSI組立単位の例
組立量SI 組立単位
名称 記号面 積 平方メートル m2
体 積 立法メートル m3
速 さ 速 度 メートル毎秒 ms加 速 度 メートル毎秒毎秒 ms2
波 数 毎メートル m-1
密 度 質 量 密 度 キログラム毎立方メートル kgm3
面 積 密 度 キログラム毎平方メートル kgm2
比 体 積 立方メートル毎キログラム m3kg電 流 密 度 アンペア毎平方メートル Am2
磁 界 の 強 さ アンペア毎メートル Am量 濃 度 (a) 濃 度 モル毎立方メートル molm3
質 量 濃 度 キログラム毎立法メートル kgm3
輝 度 カンデラ毎平方メートル cdm2
屈 折 率 (b) (数字の) 1 1比 透 磁 率 (b) (数字の) 1 1
組立量SI 基本単位
表2基本単位を用いて表されるSI組立単位の例
名称 記号他のSI単位による
表し方SI基本単位による
表し方平 面 角 ラジアン(b) rad 1(b) mm立 体 角 ステラジアン(b) sr(c) 1(b) m2m2
周 波 数 ヘルツ(d) Hz s-1
力 ニュートン N m kg s-2
圧 力 応 力 パスカル Pa Nm2 m-1 kg s-2
エ ネ ル ギ ー 仕 事 熱 量 ジュール J N m m2 kg s-2
仕 事 率 工 率 放 射 束 ワット W Js m2 kg s-3
電 荷 電 気 量 クーロン C s A電 位 差 ( 電 圧 ) 起 電 力 ボルト V WA m2 kg s-3 A-1
静 電 容 量 ファラド F CV m-2 kg-1 s4 A2
電 気 抵 抗 オーム Ω VA m2 kg s-3 A-2
コ ン ダ ク タ ン ス ジーメンス S AV m-2 kg-1 s3 A2
磁 束 ウエーバ Wb Vs m2 kg s-2 A-1
磁 束 密 度 テスラ T Wbm2 kg s-2 A-1
イ ン ダ ク タ ン ス ヘンリー H WbA m2 kg s-2 A-2
セ ル シ ウ ス 温 度 セルシウス度(e) K光 束 ルーメン lm cd sr(c) cd照 度 ルクス lx lmm2 m-2 cd放射性核種の放射能( f ) ベクレル(d) Bq s-1
吸収線量 比エネルギー分与カーマ
グレイ Gy Jkg m2 s-2
線量当量 周辺線量当量 方向
性線量当量 個人線量当量シーベルト(g) Sv Jkg m2 s-2
酸 素 活 性 カタール kat s-1 mol
表3固有の名称と記号で表されるSI組立単位SI 組立単位
組立量
名称 記号 SI 単位で表される数値
バ ー ル bar 1bar=01MPa=100kPa=105Pa水銀柱ミリメートル mmHg 1mmHg=133322Paオングストローム Å 1Å=01nm=100pm=10-10m海 里 M 1M=1852mバ ー ン b 1b=100fm2=(10-12cm)2=10-28m2
ノ ッ ト kn 1kn=(18523600)msネ ー パ Npベ ル B
デ ジ ベ ル dB
表8SIに属さないがSIと併用されるその他の単位
SI単位との数値的な関係は 対数量の定義に依存
名称 記号
長 さ メ ー ト ル m質 量 キログラム kg時 間 秒 s電 流 ア ン ペ ア A熱力学温度 ケ ル ビ ン K物 質 量 モ ル mol光 度 カ ン デ ラ cd
基本量SI 基本単位
表1SI 基本単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
エ ル グ erg 1 erg=10-7 Jダ イ ン dyn 1 dyn=10-5Nポ ア ズ P 1 P=1 dyn s cm-2=01Pa sス ト ー ク ス St 1 St =1cm2 s-1=10-4m2 s-1
ス チ ル ブ sb 1 sb =1cd cm-2=104cd m-2
フ ォ ト ph 1 ph=1cd sr cm-2 104lxガ ル Gal 1 Gal =1cm s-2=10-2ms-2
マ ク ス ウ ェ ル Mx 1 Mx = 1G cm2=10-8Wbガ ウ ス G 1 G =1Mx cm-2 =10-4Tエルステッド( c ) Oe 1 Oe (1034π)A m-1
表9固有の名称をもつCGS組立単位
(第8版2006年改訂)
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ITA 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NOR 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 SVE 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 KOR 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6 外部被ばく線量計算
61 周辺監視区域境界上での外部被ばく線量
Table 51 に示した放射線量(18 群)を使用しQAD コード及び G33 コードで直接線及びスカイシャ
イン線を計算し外部被ばく線量を評価した計算は実測組成及び受入仕様について行った
3 章及び Table 43 より貯槽内にはウランの含有率が約 15の使用済流動媒体が約 87ton 程度保管
されていることが確認されているただし計算には安全側に評価するためウラン含有率を 30と仮定
したこれは Fig 42 より求めた Table 42 の平均分析値に対して分析値の 大値は 2 倍程度の値を示
していためである貯槽内の使用済流動媒体保管量も安全側に評価するため10ton と仮定したした
がって今回の計算ではドラム缶 1 本当たりの充てん量を 200kgウラン量は 60kg としドラム缶 50 本
に使用済流動媒体を詰め込んだものとして計算を行っている計算結果は Table 61 及び Table 62 に
示す
直接線による被ばく線量を求める際に用いた計算形状は Fig 61~3 に示すFig 61 は線源であるド
ラム缶及びその保管場所となる製錬転換施設位置関係を示している周辺監視区域境界上での被ば
く線量を評価するにあたり安全側に評価出来る様製錬施設の計算形状を詳細な形状ではなく施
設の外壁のみを計算形状として入力した壁の材質はコンクリートとした
Fig 62では前述のドラム缶50本を三段に積み上げ保管した状況を図示している下の段から順にド
ラム缶の本数は 25169 本と考えているウランは全てのドラム缶内に均一分布しているものとして仮
定Table 63 は各段のウラン量を示したものである
Fig 63 は製錬転換施設と周辺監視区域境界上の評価点との位置関係を示したものであるそれぞ
れの評価点は製錬転換施設の も近い周辺監視区域境界及び他の施設から も近い周辺監視区域
境界を評価点として採用している
Fig 64は一度大気中へ放射され散乱により評価点へ到達するスカイシャイン線による外部被ばく
線量を求める際に用いた計算形状を示しているスカイシャイン線の計算にて用いる等方点線源は
次のように求めたFig 61 で示した計算形状より線源から建屋天井外側までの遮へい計算を QAD コ
ードにより行い天井外側での線源強度の平均値を求めたこの平均値に建屋天井の面積を乗じたも
のを等方点線源とした平均値を求める際に用いた各線源強度の位置は天井を水平軸(x 軸)方向へ
7 分割垂直軸(y 軸)方向へ 5 分割した格子を考えその格子点状とした(線源の位置座標は原点)
建屋天井の線源強度のうち外部被ばく線量への寄与が大きいγ線エネルギー275MeV の線源強度
分布を Fig 65~6 に示す以上より求められた線源強度の平均値は Table 64 に示す
62 抜出し作業による外部被ばく線量の検討
次に使用済流動媒体貯槽の解体撤去を行うに辺り貯槽内の使用済流動媒体を抜出す作業が必要
となる本節では使用済流動媒体の抜出し作業を行う際に作業員が受ける外部被ばく線量について
計算検討を行った想定している外部被ばく状況は次の通りである貯槽からドラム缶への移し替え
の際に使用するホースを使用済流動媒体が通過する時にホース越しから被ばくする単位時間当たり
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の外部被ばく線量はホース内を通過する使用済流動媒体の流量及び作業員とホースとの距離に
依存(Fig 67 参照)
次に使用した計算形状を Fig 68 に示す本計算ではホースには遮へい効果がないものと仮定し
計算を行った61 節と同様に Table 51 に示した放射線量(18 群)を使用しQAD コードで作業員が
受ける直接線の外部被ばく線量を計算したTable 65 は遮へいが存在しない場合の各評価点におけ
る抜出し作業期間中に使用済流動媒体から受ける総外部被ばく線量を示している
Table 65 より抜出し作業における外部被ばく線量は使用済流動媒体から 30cmの位置では作業期
間中の累計ではあるが24mSv という結果を得たこの値は放射線業務従事者の線量限度である年間
50mSv の約 50に相当する次に一日の作業時間を 5 時間とし抜出し作業の工程日数を 1~3 週間
と変化させたときの1時間あたりの外部被ばく線量を検討した(Fig 69~10)
Fig 69~10 より十分な期間作業日数をとり作業員を交代させることにより 1 時間あたりの被ばく線
量を低減させることが可能なことが分かる次に線源から 15 の位置に遮へい物として 1 の鉛の板
がある状況で計算を行ったその結果を Table 66 に示す
また遮へいを行いつつ抜出し作業の工程日数を1~3 週間と変化させた場合の 1 時間あたりの被
ばく線量は Fig 611~12 の通りである
Fig 611~12 より作業日数をとり作業員を交代しながらかつ適切な防護措置をとることにより使用済
流動媒体の抜出し作業が安全に進められると考えられる
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7 結論
使用済流動媒体貯槽の解体撤去による周辺監視区域境界上での外部被ばく線量への影響を評価し
たγ線計測データの解析の結果使用済流動媒体中に含まれる放射性物質は 232U235U238U で
あり原料(UO3)受入時の組成のまま流動媒体中に移行していると評価したこの結果をもとに計測に
よるウラン同位体組成と受入仕様のウラン同位体組成でそれぞれ周辺監視区域境界上での外部被ばく
線量を計算したこの結果使用済流動媒体の抜出しによる周辺監視区域境界上での外部被ばく線量
の値は も高い値を示したもので 01μSvyear であったここで事業所の各区域境界における線量
限度は告示第 10 条第 2 項第 1 号に「工場又は事業所の境界及び工場又は事業所内の人が居住する区
域」は 3 月間 250μSv とされているこの値は 1mSvyear ということになり今回の評価結果である 01μ
Svyear は十分小さい値であると考える
また使用済流動媒体貯槽の解体撤去を行うために貯槽内の使用済流動媒体抜出し作業が必要で
あるそのため使用済流動媒体抜出し作業時の外部被ばく線量を評価したこの結果作業期間中に
受ける外部被ばく線量の累計はもっとも高い場合で 24mSv という結果を得たこの値は人形峠センタ
ーにて設定されている放射線業務従事者の線量限度である年間 50mSv の 50に相当する次に遮へ
いを行いながら抜出し作業を行う場合の外部被ばく線量について評価したこの結果1mm の鉛板で遮
へいをした場合同じ評価点での外部被ばく線量の累計は 3~6mSv つまり遮へいを行わない場合の外
部被ばく線量の 20~25程度まで低減出来ることが分かったまた年間被ばく線量の限度設定値である
50mSv を1 週間を 5 日間1 日あたりの作業時間を 5 時間として考えると 1 時間あたりの被ばく線量限度
は約40μSv相当となるしたがって実測値による計算結果では使用済流動媒体抜出し作業は総作業
日数を10日以上使用済流動媒体から50程度の距離をとり適切な防護措置を施すことにより満足す
ることを確認した同様に受入仕様では 1m 程度の距離をとることが必要であると確認した
参考文献
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Table 21 γ線エネルギー(232U236U)
232U 236U
Eg (keV) Ig () Eg (keV) Ig ()
57766 5 01999 18 236U 11275 2 0019 2
129065 1 00682 4 232Th 14086 2 0021 4 232U
270245 2 000316 5 228Ra 1352 2 16
84373 3 122 2 129065 1 242 9 228Th
215983 5 0254 3 209253 6 389 7
224Ra 240986 6 410 5 270245 2 346 6
220Rn 54976 4 0114 17 328000 6 295 12
216Po 8049 5 00019 3 338320 3 1127 19
238632 2 433 4 463004 6 440 7 212Pb
300087 10 328 3 794947 5 425 7
727330 9 658 5 911204 4 258 4
78537 8 1102 13 964766 10 499 9 212Bi
162050 10 149 3 968971 17 158 3
277351 10 631 9
228Ac
158819 3 322 8
51077 10 226 3
583191 2 845 7
76313 8 181 5
860564 5 1242 10
2614533 13 99
208Tl
1592 DE
darr
228Thrarr224Ra
darr
220Rnrarr216Po
darr
212Pbrarr212Birarr208Tl
Table 22 各γ線ピークのγ線計数率
核種 γ線エネルギー(keV) γ線計数率(cps)
235U 1857 4534
232U 212Pb 2387 2986
232U 208Tl 5835 2578
238U Pa234m 10010 1971
JAEA-Technology 2009-002
- 14 -
Table 31 ドラム缶内のウラン量(232U235U238U)
核種 γ線計数率理
論値(cps)
γ線計数率
(cps) 重量(g)
235U(1857 keV) 129 4534 350
212Pb(2387 keV) 111E+07 2986 0000027
208Tl(5835 keV) 100E+07 2578 0000026
平均 0000026
234mPa(10010 keV) 001 1971 36881
Table 32 232U と 235U の濃度
232U(ppbU) 235U(wt)
ドラム缶 071 094
Table 41 中規模試験でのウラン同位体の分析値
232U(ppbU) 235U()
平均 078 104
Table 42 実用化規模試験でのウラン同位体の分析値
232U(ppbU) 235U()
平均 058 105
Table 43 使用済流動媒体保管量
V-609 V-610 V-611 V-612
H3~6 1625 125 125
H7 525 500
H8 2610
H9 375
H10 750 1265
H11 850
合計 2150 4360 0 2240
(単位kg)
JAEA-Technology 2009-002
- 15 -
Table 51 放射線量(18 群)
エネルギー 実測組成(20yr 経過) 受入仕様(10yr 経過)
100E-02 1032E+04 1102E+04
250E-02 1475E+03 1561E+03
375E-02 9006E+02 9344E+02
575E-02 1843E+03 1880E+03
850E-02 1909E+03 2209E+03
125E-01 6887E+02 7524E+02
225E-01 1403E+03 1918E+03
375E-01 3339E+02 3586E+02
575E-01 3529E+02 5918E+02
850E-01 1955E+02 3063E+02
125E+00 8291E+01 8900E+01
175E+00 2785E+01 4845E+01
225E+00 3476E-03 3465E-03
275E+00 1597E+02 3678E+02
350E+00 1776E-03 1770E-03
500E+00 7633E-04 7608E-04
700E+00 8791E-05 8761E-05
950E+00 1011E-05 1007E-05
Table 61 被ばく線量計算結果(実測組成)
直接線 スカイシャイン 小計
ウラン濃縮原型プラント 0053 0015 0068
濃縮工学施設 0017 0007 0024
製錬転換施設 0101 0036 0137
廃棄物貯蔵施設 0002 0001 0002
(単位μSvyear)
JAEA-Technology 2009-002
- 16 -
Table 62 被ばく線量計算結果(受入仕様)
直接線 スカイシャイン 小計
ウラン濃縮原型プラント 0115 0029 0144
濃縮工学施設 0038 0013 0051
製錬転換施設 0219 0054 0273
廃棄物貯蔵施設 0004 0001 0005
(単位μSvyear)
Table 63 各段のウラン分布量
本数 ウラン量(単位 U)
下段 25 1500
中段 16 960
上段 9 540
小計 50 3000
JAEA-Technology 2009-002
- 17 -
Table 64 等方点線源強度(平均値)
実測組成 受入仕様
100E-02 2553E-35 2726E-35
250E-02 9678E-20 1024E-19
375E-02 3523E-13 3655E-13
575E-02 3750E-10 3824E-10
850E-02 5237E-09 6060E-09
125E-01 3870E-09 4228E-09
225E-01 2054E-08 2808E-08
375E-01 1057E-08 1135E-08
575E-01 1730E-08 2901E-08
850E-01 1340E-08 2099E-08
125E+00 7827E-09 8402E-09
175E+00 3463E-09 6025E-09
225E+00 5282E-13 5266E-13
275E+00 2840E-08 6540E-08
350E+00 3782E-13 3770E-13
500E+00 2057E-13 2050E-13
700E+00 2810E-14 2800E-14
950E+00 3594E-15 3580E-15
(単位 2sec)
Table 65 各評価点における作業期間中の合計被ばく線量
評価点1(30cm) 評価点 2(50cm) 評価点 3(100 )
実測組成 168times10 765 224
受入仕様 244times10 111times10 327
(単位mSv)
Table 66 遮へい物を設置した場合の各評価点における作業期間中の合計被ばく線量
評価点1(30cm) 評価点 2(50cm) 評価点 3(100 )
実測組成 316 156 0488
受入仕様 592 291 0904
(単位mSv)
JAEA-Technology 2009-002
- 18 -
Fig 11 流動床型反応炉
脱水転換室機器配置CAD図
電気炉
F2ガス入口
流動床
UF4
UF6ガス出口
JAEA-Technology 2009-002
- 19 -
Fig 21 Ge 検出器(左図)ドラム缶計測位置(右図)
ドラム缶
内容量2485kg
中
上
下
内径567plusmn3mm
内高830plusmn10mm
板厚16mm
JAEA-Technology 2009-002
- 20 -
05
10
15
20
25
30
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
235U
1857
keV
212Pb(
232U
)2387
keV
234mPa(
238U
)1001ke
V
208T
l(232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
234T
h(2
38U
)1128
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
22
1 γ
線ス
ペク
トル
(ドラ
ム缶
上)
JAEA-Technology 2009-002
- 21 -
0
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
235U
1857
keV
212Pb(
232U
)2387
keV
234mPa(
238U
)1001ke
V
208Tl(
232U
)5831
keV
208Tl(
232U
)5107
keV
234T
h(2
38U
)1128
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
22
2 γ
線ス
ペク
トル
(ドラ
ム缶
中)
JAEA-Technology 2009-002
- 22 -
Fig 323 γ線スペクトル(ドラム缶下)
0
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
235U185
7ke
V
212Pb(
232U
)2387
keV
234mPa(
238U
)1001ke
V
208Tl(
232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
234T
h(2
38U
)1128
keV
208Tl(
232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212Bi(
232U
)16205
keV
208Tl(
232U
)1592ke
V
228
Ac9112
keV
Fig
22
3 γ
線ス
ペク
トル
(ドラ
ム缶
下)
JAEA-Technology 2009-002
- 23 -
232U (689yr)
α decay
228Th (19116yr)
α decay
224Ra (366day)
α decay
220Rn (556sec)
α decay
216Po (0145sec)
α decay
212Pb (1064hr)
β- decay
212Bi (6055min)
3594 α decay 6406 β- decay
208Tl (3053min) 212Po (0299sec)
β- decay α decay
208Pb (stable)
Fig 231 232U 崩壊系列
JAEA-Technology 2009-002
- 24 -
236U (2342times107yr)
α decay
232Th (1405times1010
yr) 96times10-8
SF
α decay
228Ra (575yr)
β- decay
228Ac (615hr)
β- decay
228Th (19116yr)
α decay
224Ra (366day)
α decay
220Rn (556sec)
α decay
216Po (0145sec)
α decay
212Pb (1064hr)
β- decay
212Bi (6055min)
3594 α decay 6406 β- decay
208Tl (3053min) 212Po (0299sec)
β- decay α decay
208Pb (stable)
Fig 232 236U 崩壊系列
JAEA-Technology 2009-002
- 25 -
0 2 4 6 8 10 20 30
208Tl 000E+00 145E+11 213E+11 243E+11 255E+11 258E+11 241E+11 219E+11
212Pb 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
212Bi 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
212Po 000E+00 259E+11 380E+11 434E+11 455E+11 461E+11 430E+11 391E+11
216Po 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
220Rn 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
224Ra 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
228Th 000E+00 404E+11 592E+11 676E+11 709E+11 717E+11 671E+11 610E+11
232U 792E+11 777E+11 762E+11 748E+11 734E+11 720E+11 653E+11 593E+11
Fig 241 232U 放射能
00E+00
10E+11
20E+11
30E+11
40E+11
50E+11
60E+11
70E+11
80E+11
90E+11
0 10 20 30 40
経過年数
放射
能(B
q)
208Tl
212Pb
212Bi
212Po
216Po
220Rn
224Ra
228Th
232U
JAEA-Technology 2009-002
- 26 -
0 2 4 6 8 10 20 30
208Tl 000E+00 169E-06 110E-05 306E-05 606E-05 100E-04 394E-04 772E-04
212Pb 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
212Bi 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
212Po 000E+00 302E-06 196E-05 546E-05 108E-04 178E-04 703E-04 138E-03
216Po 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
220Rn 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
224Ra 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
228Ra 000E+00 228E-05 856E-05 181E-04 302E-04 445E-04 136E-03 245E-03
228Ac 000E+00 228E-05 856E-05 181E-04 302E-04 445E-04 136E-03 245E-03
228Th 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 168E-04 278E-04 110E-03 215E-03
232Th 000E+00 236E-04 472E-04 709E-04 945E-04 118E-03 236E-03 354E-03
236U 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06
Fig 242 236U 放射能
10E-06
10E-05
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
10E+04
10E+05
10E+06
10E+07
0 10 20 30 40
経過年数
放射
能(B
q)
208Tl
212Pb
212Bi
212Po
216Po
220Rn
224Ra
228Ra
228Ac
228Th
232Th
236U
JAEA-Technology 2009-002
- 27 -
Fig 251 使用済流動媒体貯槽
60cm
150cm
20cm
250cm
25cm
コンクリート
JAEA-Technology 2009-002
- 28 -
Fig 252 媒体の投入口(上図)抜出し口(下図)
605cm
20cm
13cm
1023cm
20cm
20cm
JAEA-Technology 2009-002
- 29 -
Fig 253 貯槽測定位置
V-611
V-612 V-610
V-609
中央部
JAEA-Technology 2009-002
- 30 -
Fig 261 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-609)
V-609
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cp
s)
JAEA-Technology 2009-002
- 31 -
Fig 262 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-610)
V-610
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 32 -
Fig 263 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-611)
V-611
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 33 -
Fig 264 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-612)
V-612
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 34 -
Fig 265 NaI 検出器γ線スペクトル(中央部)
中心
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 35 -
50-99keV 100-249keV 250-499keV 500-999keV 1000-1999keV 2000-3000keV
中心 92 558 1018 1952 3522 5550
V-609 64 1270 3006 5523 7643 16101
V-610 104 3148 7712 13044 21442 55199
V-611 39 241 419 742 868 1316
V-612 69 1007 2402 4398 7318 15011
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
50-99keV 100-249keV
250-499keV
500-999keV
1000-1999keV
2000-3000keV
エネルギー範囲
空間
線量
(nG
yh)
中心
V-609
V-610
V-611
V-612
Fig 27 空間線量計算結果
JAEA-Technology 2009-002
- 36 -
γ線成分合計
中心 12704
V-609 33604
V-610 100621
V-611 3634
V-612 30199
Fig 28 合計空間線量計算結果
00
20000
40000
60000
80000
100000
120000
空間線量(nGyh)
中心
JAEA-Technology 2009-002
- 37 -
V-611
V-612 V-610
V-609
00
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
212Pb(
232U
)2387
keV
234mP
a(238U
)1001ke
V
208T
l(232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
29
γ線
スペ
クト
ル(貯
槽V-610)
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- 38 -
Fig 41 中規模試験でのウラン同位体の分析値
Fig 42 実用化規模試験でのウラン同位体の分析値
000
020
040
060
080
100
120
140
160
0 5 10 15 20 25 30 35
収納容器
232U
(pp
bU
)
235U
()
232U(ppbU)
235U()
000
020
040
060
080
100
120
140
160
0 20 40 60 80 100 120
ポット
232U
(pp
bU
)
235U
()
232U(ppbU)
235U()
JAEA-Technology 2009-002
- 39 -
Fig 61 製錬転換施設計算モデル
8700
8660 7200cm
7160cm
3600 5100
1920cm
1880cm
床
(立面及び平面)
z x
x y
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- 40 -
Fig 62 ドラム缶計算モデル
2640cm
880cm
880cm
880cm
(平面及び立面)
1830cm
2440cm
3050cm
床
x
x
z
y
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- 41 -
Fig 63 製錬転換施設と各施設の近傍評価点との位置関係
JAEA-Technology 2009-002
- 42 -
Fig 64 製錬転換施設からのスカイシャイン線計算モデル
空気
1000m
19m 建屋天井高さ
379m
465m
579m
971m
1m 建屋床表面高さ
① ② ③ ④
① 製錬転換施設近傍評価点
② ウラン濃縮原型プラント施設近傍評価点
③ 濃縮工学施設近傍評価点
④ 廃棄物貯蔵施設近傍評価点
z
r
等方点線源
JAEA-Technology 2009-002
- 43 -
ドラム缶上段
ドラム缶中段
ドラム缶下段
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(ph
oto
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(ph
oto
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
Fig 65 線源強度(実測組成)
JAEA-Technology 2009-002
- 44 -
ドラム缶上段
ドラム缶中段
ドラム缶下段
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
Fig 66 線源強度(受入仕様)
JAEA-Technology 2009-002
- 45 -
Fig 67 抜出し作業による外部被ばく線量
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- 46 -
流動媒体貯槽
Fig 68 抜出し作業による外部被ばく線量評価に用いた計算モデル
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- 47 -
ZZ
実測組成
0
100
200
300
400
500
600
700
800
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 69 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測組成
受入仕様
0
200
400
600
800
1000
1200
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 610 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様
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- 48 -
実測値(遮蔽有)
0
20
40
60
80
100
120
140
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 611 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測値(遮へい有)
受入仕様(遮蔽有)
0
50
100
150
200
250
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 612 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様(遮へい有)
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付録 流動媒体物性
評価対象である流動媒体の物性について述べる1 章で述べたように UF4から UF6への転換プロセスで
は流動媒体として焼結アルミナ粒(γ-アルミナ)を用いているまずγ-アルミナの物理的性質等 4) を以
下に示す
化合物名 酸化アルミニウム(γ)
ALUMINIUMOXIDE (γ)
化学式 Al2O3(γ)
外観的特徴 白色粉末
結晶系 立方(欠陥スピネル構造)
分子量 1020
融点沸点 α-アルミナへ転移(gt1000)
溶解度 水不溶
酸アルカリ難溶
次にγ‐アルミナの結晶構造について述べる一般にγ‐アルミナは欠陥をもったスピネル(Spinel)
構造を持つことが知られている5)スピネル構造とは立方格子でありこの構造をとる化合物の一般式は
AB2X4 である天然に産出する単結晶としてはMgAl2O4 があるその構造はO 原子がほぼ六方 密配
列をなしておりその八面体間隙に Al 原子四面体間隙に Mg 原子が占めている構造だと考えてよい
さて先ほど述べたとおりγ‐アルミナは前述のスピネル構造に欠陥をもつ構造を持つこれはスピネル
(MgAl2O4)構造では Al 原子Mg 原子と O 原子の比が単位格子内において 912 なのに対しγ‐アルミ
ナ(Al2O3)が Fig A1 のように完全なスピネル構造を持つと仮定した場合その組成比から Al 原子がひと
つ余分となるためであるこのためAl2O3 はスピネル構造から Al 原子が単位格子内よりひとつ欠けた欠
陥構造となりγ‐アルミナの結晶構造では欠陥の度合いにより様々な多形が存在する不規則な構造を
持つことになる 5)6)
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Fig A1 Al3O4(スピネル構造)
γ-Al2O3 では図の配列に Al
原子の欠陥が存在する
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- 51 -
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国国際際単単位位系系((SSII))
乗数 接頭語 記号 乗数 接頭語 記号
1024 ヨ タ Y 10-1 デ シ d1021 ゼ タ Z 10-2 セ ン チ c1018 エ ク サ E 10-3 ミ リ m1015 ペ タ P 10-6 マイクロ micro1012 テ ラ T 10-9 ナ ノ n109 ギ ガ G 10-12 ピ コ p106 メ ガ M 10-15 フェムト f103 キ ロ k 10-18 ア ト a102 ヘ ク ト h 10-21 ゼ プ ト z101 デ カ da 10-24 ヨ ク ト y
表5SI 接頭語
名称 記号 SI 単位による値
分 min 1 min=60s時 h 1h =60 min=3600 s日 d 1 d=24 h=86 400 s度 deg 1deg=(π180) rad分 rsquo 1rsquo=(160)deg=(π10800) rad秒 rdquo 1rdquo=(160)rsquo=(π648000) rad
ヘクタール ha 1ha=1hm2=104m2
リットル Ll 1L=11=1dm3=103cm3=10-3m3
トン t 1t=103 kg
表6SIに属さないがSIと併用される単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
電 子 ボ ル ト eV 1eV=1602 176 53(14)times10-19Jダ ル ト ン Da 1Da=1660 538 86(28)times10-27kg統一原子質量単位 u 1u=1 Da天 文 単 位 ua 1ua=1495 978 706 91(6)times1011m
表7SIに属さないがSIと併用される単位でSI単位で表される数値が実験的に得られるもの
名称 記号 SI 単位で表される数値
キ ュ リ ー Ci 1 Ci=37times1010Bqレ ン ト ゲ ン R 1 R = 258times10-4Ckgラ ド rad 1 rad=1cGy=10-2Gyレ ム rem 1 rem=1 cSv=10-2Svガ ン マ γ 1γ=1 nT=10-9Tフ ェ ル ミ 1フェルミ=1 fm=10-15mメートル系カラット 1メートル系カラット = 200 mg = 2times10-4kgト ル Torr 1 Torr = (101 325760) Pa標 準 大 気 圧 atm 1 atm = 101 325 Pa
1cal=41858J(「15」カロリー)41868J(「IT」カロリー)4184J(「熱化学」カロリー)
ミ ク ロ ン micro 1 micro =1microm=10-6m
表10SIに属さないその他の単位の例
カ ロ リ ー cal
(a)SI接頭語は固有の名称と記号を持つ組立単位と組み合わせても使用できるしかし接頭語を付した単位はもはや コヒーレントではない(b)ラジアンとステラジアンは数字の1に対する単位の特別な名称で量についての情報をつたえるために使われる
実際には使用する時には記号rad及びsrが用いられるが習慣として組立単位としての記号である数字の1は明 示されない(c)測光学ではステラジアンという名称と記号srを単位の表し方の中にそのまま維持している
(d)ヘルツは周期現象についてのみベクレルは放射性核種の統計的過程についてのみ使用される
(e)セルシウス度はケルビンの特別な名称でセルシウス温度を表すために使用されるセルシウス度とケルビンの
単位の大きさは同一であるしたがって温度差や温度間隔を表す数値はどちらの単位で表しても同じである
(f)放射性核種の放射能(activity referred to a radionuclide)はしばしば誤った用語でrdquoradioactivityrdquoと記される
(g)単位シーベルト(PV200270205)についてはCIPM勧告2(CI-2002)を参照
(c)3元系のCGS単位系とSIでは直接比較できないため等号「 」
は対応関係を示すものである
(a)量濃度(amount concentration)は臨床化学の分野では物質濃度
(substance concentration)ともよばれる(b)これらは無次元量あるいは次元1をもつ量であるがそのこと を表す単位記号である数字の1は通常は表記しない
名称 記号SI 基本単位による
表し方
粘 度 パスカル秒 Pa s m-1 kg s-1
力 の モ ー メ ン ト ニュートンメートル N m m2 kg s-2
表 面 張 力 ニュートン毎メートル Nm kg s-2
角 速 度 ラジアン毎秒 rads m m-1 s-1=s-1
角 加 速 度 ラジアン毎秒毎秒 rads2 m m-1 s-2=s-2
熱 流 密 度 放 射 照 度 ワット毎平方メートル Wm2 kg s-3
熱 容 量 エ ン ト ロ ピ ー ジュール毎ケルビン JK m2 kg s-2 K-1
比熱容量比エントロピー ジュール毎キログラム毎ケルビン J(kg K) m2 s-2 K-1
比 エ ネ ル ギ ー ジュール毎キログラム Jkg m2 s-2
熱 伝 導 率 ワット毎メートル毎ケルビン W(m K) m kg s-3 K-1
体 積 エ ネ ル ギ ー ジュール毎立方メートル Jm3 m-1 kg s-2
電 界 の 強 さ ボルト毎メートル Vm m kg s-3 A-1
電 荷 密 度 クーロン毎立方メートル Cm3 m-3 sA表 面 電 荷 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA電 束 密 度 電 気 変 位 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA誘 電 率 ファラド毎メートル Fm m-3 kg-1 s4 A2
透 磁 率 ヘンリー毎メートル Hm m kg s-2 A-2
モ ル エ ネ ル ギ ー ジュール毎モル Jmol m2 kg s-2 mol-1
モルエントロピー モル熱容量ジュール毎モル毎ケルビン J(mol K) m2 kg s-2 K-1 mol-1
照射線量(X線及びγ線) クーロン毎キログラム Ckg kg-1 sA吸 収 線 量 率 グレイ毎秒 Gys m2 s-3
放 射 強 度 ワット毎ステラジアン Wsr m4 m-2 kg s-3=m2 kg s-3
放 射 輝 度 ワット毎平方メートル毎ステラジアン W(m2 sr) m2 m-2 kg s-3=kg s-3
酵 素 活 性 濃 度 カタール毎立方メートル katm3 m-3 s-1 mol
表4単位の中に固有の名称と記号を含むSI組立単位の例
組立量SI 組立単位
名称 記号面 積 平方メートル m2
体 積 立法メートル m3
速 さ 速 度 メートル毎秒 ms加 速 度 メートル毎秒毎秒 ms2
波 数 毎メートル m-1
密 度 質 量 密 度 キログラム毎立方メートル kgm3
面 積 密 度 キログラム毎平方メートル kgm2
比 体 積 立方メートル毎キログラム m3kg電 流 密 度 アンペア毎平方メートル Am2
磁 界 の 強 さ アンペア毎メートル Am量 濃 度 (a) 濃 度 モル毎立方メートル molm3
質 量 濃 度 キログラム毎立法メートル kgm3
輝 度 カンデラ毎平方メートル cdm2
屈 折 率 (b) (数字の) 1 1比 透 磁 率 (b) (数字の) 1 1
組立量SI 基本単位
表2基本単位を用いて表されるSI組立単位の例
名称 記号他のSI単位による
表し方SI基本単位による
表し方平 面 角 ラジアン(b) rad 1(b) mm立 体 角 ステラジアン(b) sr(c) 1(b) m2m2
周 波 数 ヘルツ(d) Hz s-1
力 ニュートン N m kg s-2
圧 力 応 力 パスカル Pa Nm2 m-1 kg s-2
エ ネ ル ギ ー 仕 事 熱 量 ジュール J N m m2 kg s-2
仕 事 率 工 率 放 射 束 ワット W Js m2 kg s-3
電 荷 電 気 量 クーロン C s A電 位 差 ( 電 圧 ) 起 電 力 ボルト V WA m2 kg s-3 A-1
静 電 容 量 ファラド F CV m-2 kg-1 s4 A2
電 気 抵 抗 オーム Ω VA m2 kg s-3 A-2
コ ン ダ ク タ ン ス ジーメンス S AV m-2 kg-1 s3 A2
磁 束 ウエーバ Wb Vs m2 kg s-2 A-1
磁 束 密 度 テスラ T Wbm2 kg s-2 A-1
イ ン ダ ク タ ン ス ヘンリー H WbA m2 kg s-2 A-2
セ ル シ ウ ス 温 度 セルシウス度(e) K光 束 ルーメン lm cd sr(c) cd照 度 ルクス lx lmm2 m-2 cd放射性核種の放射能( f ) ベクレル(d) Bq s-1
吸収線量 比エネルギー分与カーマ
グレイ Gy Jkg m2 s-2
線量当量 周辺線量当量 方向
性線量当量 個人線量当量シーベルト(g) Sv Jkg m2 s-2
酸 素 活 性 カタール kat s-1 mol
表3固有の名称と記号で表されるSI組立単位SI 組立単位
組立量
名称 記号 SI 単位で表される数値
バ ー ル bar 1bar=01MPa=100kPa=105Pa水銀柱ミリメートル mmHg 1mmHg=133322Paオングストローム Å 1Å=01nm=100pm=10-10m海 里 M 1M=1852mバ ー ン b 1b=100fm2=(10-12cm)2=10-28m2
ノ ッ ト kn 1kn=(18523600)msネ ー パ Npベ ル B
デ ジ ベ ル dB
表8SIに属さないがSIと併用されるその他の単位
SI単位との数値的な関係は 対数量の定義に依存
名称 記号
長 さ メ ー ト ル m質 量 キログラム kg時 間 秒 s電 流 ア ン ペ ア A熱力学温度 ケ ル ビ ン K物 質 量 モ ル mol光 度 カ ン デ ラ cd
基本量SI 基本単位
表1SI 基本単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
エ ル グ erg 1 erg=10-7 Jダ イ ン dyn 1 dyn=10-5Nポ ア ズ P 1 P=1 dyn s cm-2=01Pa sス ト ー ク ス St 1 St =1cm2 s-1=10-4m2 s-1
ス チ ル ブ sb 1 sb =1cd cm-2=104cd m-2
フ ォ ト ph 1 ph=1cd sr cm-2 104lxガ ル Gal 1 Gal =1cm s-2=10-2ms-2
マ ク ス ウ ェ ル Mx 1 Mx = 1G cm2=10-8Wbガ ウ ス G 1 G =1Mx cm-2 =10-4Tエルステッド( c ) Oe 1 Oe (1034π)A m-1
表9固有の名称をもつCGS組立単位
(第8版2006年改訂)
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ITA 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 NOR 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 SVE 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 KOR 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 CHS ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002gt JPN () gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [1200 1200] PageSize [595276 841890]gtgt setpagedevice
の外部被ばく線量はホース内を通過する使用済流動媒体の流量及び作業員とホースとの距離に
依存(Fig 67 参照)
次に使用した計算形状を Fig 68 に示す本計算ではホースには遮へい効果がないものと仮定し
計算を行った61 節と同様に Table 51 に示した放射線量(18 群)を使用しQAD コードで作業員が
受ける直接線の外部被ばく線量を計算したTable 65 は遮へいが存在しない場合の各評価点におけ
る抜出し作業期間中に使用済流動媒体から受ける総外部被ばく線量を示している
Table 65 より抜出し作業における外部被ばく線量は使用済流動媒体から 30cmの位置では作業期
間中の累計ではあるが24mSv という結果を得たこの値は放射線業務従事者の線量限度である年間
50mSv の約 50に相当する次に一日の作業時間を 5 時間とし抜出し作業の工程日数を 1~3 週間
と変化させたときの1時間あたりの外部被ばく線量を検討した(Fig 69~10)
Fig 69~10 より十分な期間作業日数をとり作業員を交代させることにより 1 時間あたりの被ばく線
量を低減させることが可能なことが分かる次に線源から 15 の位置に遮へい物として 1 の鉛の板
がある状況で計算を行ったその結果を Table 66 に示す
また遮へいを行いつつ抜出し作業の工程日数を1~3 週間と変化させた場合の 1 時間あたりの被
ばく線量は Fig 611~12 の通りである
Fig 611~12 より作業日数をとり作業員を交代しながらかつ適切な防護措置をとることにより使用済
流動媒体の抜出し作業が安全に進められると考えられる
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7 結論
使用済流動媒体貯槽の解体撤去による周辺監視区域境界上での外部被ばく線量への影響を評価し
たγ線計測データの解析の結果使用済流動媒体中に含まれる放射性物質は 232U235U238U で
あり原料(UO3)受入時の組成のまま流動媒体中に移行していると評価したこの結果をもとに計測に
よるウラン同位体組成と受入仕様のウラン同位体組成でそれぞれ周辺監視区域境界上での外部被ばく
線量を計算したこの結果使用済流動媒体の抜出しによる周辺監視区域境界上での外部被ばく線量
の値は も高い値を示したもので 01μSvyear であったここで事業所の各区域境界における線量
限度は告示第 10 条第 2 項第 1 号に「工場又は事業所の境界及び工場又は事業所内の人が居住する区
域」は 3 月間 250μSv とされているこの値は 1mSvyear ということになり今回の評価結果である 01μ
Svyear は十分小さい値であると考える
また使用済流動媒体貯槽の解体撤去を行うために貯槽内の使用済流動媒体抜出し作業が必要で
あるそのため使用済流動媒体抜出し作業時の外部被ばく線量を評価したこの結果作業期間中に
受ける外部被ばく線量の累計はもっとも高い場合で 24mSv という結果を得たこの値は人形峠センタ
ーにて設定されている放射線業務従事者の線量限度である年間 50mSv の 50に相当する次に遮へ
いを行いながら抜出し作業を行う場合の外部被ばく線量について評価したこの結果1mm の鉛板で遮
へいをした場合同じ評価点での外部被ばく線量の累計は 3~6mSv つまり遮へいを行わない場合の外
部被ばく線量の 20~25程度まで低減出来ることが分かったまた年間被ばく線量の限度設定値である
50mSv を1 週間を 5 日間1 日あたりの作業時間を 5 時間として考えると 1 時間あたりの被ばく線量限度
は約40μSv相当となるしたがって実測値による計算結果では使用済流動媒体抜出し作業は総作業
日数を10日以上使用済流動媒体から50程度の距離をとり適切な防護措置を施すことにより満足す
ることを確認した同様に受入仕様では 1m 程度の距離をとることが必要であると確認した
参考文献
1)A EMA et al ldquoTechnology Development of System Chemical Decontamination Using Iodine
Heptafluoride Gasrdquo JAEA-Technology 2008-037 (2008)
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3)文部科学省 ldquo放射能測定法シリーズ 20 空間γ線スペクトル測定法rdquo (1990)
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5)結晶工学ハンドブック編集委員会編 ldquo結晶工学ハンドブックrdquo 共立出版株式会社 p47-48
(1971)
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内田老鶴圃 p84-86 (1990)
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Table 21 γ線エネルギー(232U236U)
232U 236U
Eg (keV) Ig () Eg (keV) Ig ()
57766 5 01999 18 236U 11275 2 0019 2
129065 1 00682 4 232Th 14086 2 0021 4 232U
270245 2 000316 5 228Ra 1352 2 16
84373 3 122 2 129065 1 242 9 228Th
215983 5 0254 3 209253 6 389 7
224Ra 240986 6 410 5 270245 2 346 6
220Rn 54976 4 0114 17 328000 6 295 12
216Po 8049 5 00019 3 338320 3 1127 19
238632 2 433 4 463004 6 440 7 212Pb
300087 10 328 3 794947 5 425 7
727330 9 658 5 911204 4 258 4
78537 8 1102 13 964766 10 499 9 212Bi
162050 10 149 3 968971 17 158 3
277351 10 631 9
228Ac
158819 3 322 8
51077 10 226 3
583191 2 845 7
76313 8 181 5
860564 5 1242 10
2614533 13 99
208Tl
1592 DE
darr
228Thrarr224Ra
darr
220Rnrarr216Po
darr
212Pbrarr212Birarr208Tl
Table 22 各γ線ピークのγ線計数率
核種 γ線エネルギー(keV) γ線計数率(cps)
235U 1857 4534
232U 212Pb 2387 2986
232U 208Tl 5835 2578
238U Pa234m 10010 1971
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Table 31 ドラム缶内のウラン量(232U235U238U)
核種 γ線計数率理
論値(cps)
γ線計数率
(cps) 重量(g)
235U(1857 keV) 129 4534 350
212Pb(2387 keV) 111E+07 2986 0000027
208Tl(5835 keV) 100E+07 2578 0000026
平均 0000026
234mPa(10010 keV) 001 1971 36881
Table 32 232U と 235U の濃度
232U(ppbU) 235U(wt)
ドラム缶 071 094
Table 41 中規模試験でのウラン同位体の分析値
232U(ppbU) 235U()
平均 078 104
Table 42 実用化規模試験でのウラン同位体の分析値
232U(ppbU) 235U()
平均 058 105
Table 43 使用済流動媒体保管量
V-609 V-610 V-611 V-612
H3~6 1625 125 125
H7 525 500
H8 2610
H9 375
H10 750 1265
H11 850
合計 2150 4360 0 2240
(単位kg)
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Table 51 放射線量(18 群)
エネルギー 実測組成(20yr 経過) 受入仕様(10yr 経過)
100E-02 1032E+04 1102E+04
250E-02 1475E+03 1561E+03
375E-02 9006E+02 9344E+02
575E-02 1843E+03 1880E+03
850E-02 1909E+03 2209E+03
125E-01 6887E+02 7524E+02
225E-01 1403E+03 1918E+03
375E-01 3339E+02 3586E+02
575E-01 3529E+02 5918E+02
850E-01 1955E+02 3063E+02
125E+00 8291E+01 8900E+01
175E+00 2785E+01 4845E+01
225E+00 3476E-03 3465E-03
275E+00 1597E+02 3678E+02
350E+00 1776E-03 1770E-03
500E+00 7633E-04 7608E-04
700E+00 8791E-05 8761E-05
950E+00 1011E-05 1007E-05
Table 61 被ばく線量計算結果(実測組成)
直接線 スカイシャイン 小計
ウラン濃縮原型プラント 0053 0015 0068
濃縮工学施設 0017 0007 0024
製錬転換施設 0101 0036 0137
廃棄物貯蔵施設 0002 0001 0002
(単位μSvyear)
JAEA-Technology 2009-002
- 16 -
Table 62 被ばく線量計算結果(受入仕様)
直接線 スカイシャイン 小計
ウラン濃縮原型プラント 0115 0029 0144
濃縮工学施設 0038 0013 0051
製錬転換施設 0219 0054 0273
廃棄物貯蔵施設 0004 0001 0005
(単位μSvyear)
Table 63 各段のウラン分布量
本数 ウラン量(単位 U)
下段 25 1500
中段 16 960
上段 9 540
小計 50 3000
JAEA-Technology 2009-002
- 17 -
Table 64 等方点線源強度(平均値)
実測組成 受入仕様
100E-02 2553E-35 2726E-35
250E-02 9678E-20 1024E-19
375E-02 3523E-13 3655E-13
575E-02 3750E-10 3824E-10
850E-02 5237E-09 6060E-09
125E-01 3870E-09 4228E-09
225E-01 2054E-08 2808E-08
375E-01 1057E-08 1135E-08
575E-01 1730E-08 2901E-08
850E-01 1340E-08 2099E-08
125E+00 7827E-09 8402E-09
175E+00 3463E-09 6025E-09
225E+00 5282E-13 5266E-13
275E+00 2840E-08 6540E-08
350E+00 3782E-13 3770E-13
500E+00 2057E-13 2050E-13
700E+00 2810E-14 2800E-14
950E+00 3594E-15 3580E-15
(単位 2sec)
Table 65 各評価点における作業期間中の合計被ばく線量
評価点1(30cm) 評価点 2(50cm) 評価点 3(100 )
実測組成 168times10 765 224
受入仕様 244times10 111times10 327
(単位mSv)
Table 66 遮へい物を設置した場合の各評価点における作業期間中の合計被ばく線量
評価点1(30cm) 評価点 2(50cm) 評価点 3(100 )
実測組成 316 156 0488
受入仕様 592 291 0904
(単位mSv)
JAEA-Technology 2009-002
- 18 -
Fig 11 流動床型反応炉
脱水転換室機器配置CAD図
電気炉
F2ガス入口
流動床
UF4
UF6ガス出口
JAEA-Technology 2009-002
- 19 -
Fig 21 Ge 検出器(左図)ドラム缶計測位置(右図)
ドラム缶
内容量2485kg
中
上
下
内径567plusmn3mm
内高830plusmn10mm
板厚16mm
JAEA-Technology 2009-002
- 20 -
05
10
15
20
25
30
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
235U
1857
keV
212Pb(
232U
)2387
keV
234mPa(
238U
)1001ke
V
208T
l(232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
234T
h(2
38U
)1128
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
22
1 γ
線ス
ペク
トル
(ドラ
ム缶
上)
JAEA-Technology 2009-002
- 21 -
0
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
235U
1857
keV
212Pb(
232U
)2387
keV
234mPa(
238U
)1001ke
V
208Tl(
232U
)5831
keV
208Tl(
232U
)5107
keV
234T
h(2
38U
)1128
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
22
2 γ
線ス
ペク
トル
(ドラ
ム缶
中)
JAEA-Technology 2009-002
- 22 -
Fig 323 γ線スペクトル(ドラム缶下)
0
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
235U185
7ke
V
212Pb(
232U
)2387
keV
234mPa(
238U
)1001ke
V
208Tl(
232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
234T
h(2
38U
)1128
keV
208Tl(
232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212Bi(
232U
)16205
keV
208Tl(
232U
)1592ke
V
228
Ac9112
keV
Fig
22
3 γ
線ス
ペク
トル
(ドラ
ム缶
下)
JAEA-Technology 2009-002
- 23 -
232U (689yr)
α decay
228Th (19116yr)
α decay
224Ra (366day)
α decay
220Rn (556sec)
α decay
216Po (0145sec)
α decay
212Pb (1064hr)
β- decay
212Bi (6055min)
3594 α decay 6406 β- decay
208Tl (3053min) 212Po (0299sec)
β- decay α decay
208Pb (stable)
Fig 231 232U 崩壊系列
JAEA-Technology 2009-002
- 24 -
236U (2342times107yr)
α decay
232Th (1405times1010
yr) 96times10-8
SF
α decay
228Ra (575yr)
β- decay
228Ac (615hr)
β- decay
228Th (19116yr)
α decay
224Ra (366day)
α decay
220Rn (556sec)
α decay
216Po (0145sec)
α decay
212Pb (1064hr)
β- decay
212Bi (6055min)
3594 α decay 6406 β- decay
208Tl (3053min) 212Po (0299sec)
β- decay α decay
208Pb (stable)
Fig 232 236U 崩壊系列
JAEA-Technology 2009-002
- 25 -
0 2 4 6 8 10 20 30
208Tl 000E+00 145E+11 213E+11 243E+11 255E+11 258E+11 241E+11 219E+11
212Pb 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
212Bi 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
212Po 000E+00 259E+11 380E+11 434E+11 455E+11 461E+11 430E+11 391E+11
216Po 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
220Rn 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
224Ra 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
228Th 000E+00 404E+11 592E+11 676E+11 709E+11 717E+11 671E+11 610E+11
232U 792E+11 777E+11 762E+11 748E+11 734E+11 720E+11 653E+11 593E+11
Fig 241 232U 放射能
00E+00
10E+11
20E+11
30E+11
40E+11
50E+11
60E+11
70E+11
80E+11
90E+11
0 10 20 30 40
経過年数
放射
能(B
q)
208Tl
212Pb
212Bi
212Po
216Po
220Rn
224Ra
228Th
232U
JAEA-Technology 2009-002
- 26 -
0 2 4 6 8 10 20 30
208Tl 000E+00 169E-06 110E-05 306E-05 606E-05 100E-04 394E-04 772E-04
212Pb 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
212Bi 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
212Po 000E+00 302E-06 196E-05 546E-05 108E-04 178E-04 703E-04 138E-03
216Po 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
220Rn 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
224Ra 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
228Ra 000E+00 228E-05 856E-05 181E-04 302E-04 445E-04 136E-03 245E-03
228Ac 000E+00 228E-05 856E-05 181E-04 302E-04 445E-04 136E-03 245E-03
228Th 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 168E-04 278E-04 110E-03 215E-03
232Th 000E+00 236E-04 472E-04 709E-04 945E-04 118E-03 236E-03 354E-03
236U 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06
Fig 242 236U 放射能
10E-06
10E-05
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
10E+04
10E+05
10E+06
10E+07
0 10 20 30 40
経過年数
放射
能(B
q)
208Tl
212Pb
212Bi
212Po
216Po
220Rn
224Ra
228Ra
228Ac
228Th
232Th
236U
JAEA-Technology 2009-002
- 27 -
Fig 251 使用済流動媒体貯槽
60cm
150cm
20cm
250cm
25cm
コンクリート
JAEA-Technology 2009-002
- 28 -
Fig 252 媒体の投入口(上図)抜出し口(下図)
605cm
20cm
13cm
1023cm
20cm
20cm
JAEA-Technology 2009-002
- 29 -
Fig 253 貯槽測定位置
V-611
V-612 V-610
V-609
中央部
JAEA-Technology 2009-002
- 30 -
Fig 261 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-609)
V-609
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cp
s)
JAEA-Technology 2009-002
- 31 -
Fig 262 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-610)
V-610
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 32 -
Fig 263 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-611)
V-611
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 33 -
Fig 264 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-612)
V-612
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 34 -
Fig 265 NaI 検出器γ線スペクトル(中央部)
中心
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 35 -
50-99keV 100-249keV 250-499keV 500-999keV 1000-1999keV 2000-3000keV
中心 92 558 1018 1952 3522 5550
V-609 64 1270 3006 5523 7643 16101
V-610 104 3148 7712 13044 21442 55199
V-611 39 241 419 742 868 1316
V-612 69 1007 2402 4398 7318 15011
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
50-99keV 100-249keV
250-499keV
500-999keV
1000-1999keV
2000-3000keV
エネルギー範囲
空間
線量
(nG
yh)
中心
V-609
V-610
V-611
V-612
Fig 27 空間線量計算結果
JAEA-Technology 2009-002
- 36 -
γ線成分合計
中心 12704
V-609 33604
V-610 100621
V-611 3634
V-612 30199
Fig 28 合計空間線量計算結果
00
20000
40000
60000
80000
100000
120000
空間線量(nGyh)
中心
JAEA-Technology 2009-002
- 37 -
V-611
V-612 V-610
V-609
00
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
212Pb(
232U
)2387
keV
234mP
a(238U
)1001ke
V
208T
l(232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
29
γ線
スペ
クト
ル(貯
槽V-610)
JAEA-Technology 2009-002
- 38 -
Fig 41 中規模試験でのウラン同位体の分析値
Fig 42 実用化規模試験でのウラン同位体の分析値
000
020
040
060
080
100
120
140
160
0 5 10 15 20 25 30 35
収納容器
232U
(pp
bU
)
235U
()
232U(ppbU)
235U()
000
020
040
060
080
100
120
140
160
0 20 40 60 80 100 120
ポット
232U
(pp
bU
)
235U
()
232U(ppbU)
235U()
JAEA-Technology 2009-002
- 39 -
Fig 61 製錬転換施設計算モデル
8700
8660 7200cm
7160cm
3600 5100
1920cm
1880cm
床
(立面及び平面)
z x
x y
JAEA-Technology 2009-002
- 40 -
Fig 62 ドラム缶計算モデル
2640cm
880cm
880cm
880cm
(平面及び立面)
1830cm
2440cm
3050cm
床
x
x
z
y
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Fig 63 製錬転換施設と各施設の近傍評価点との位置関係
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Fig 64 製錬転換施設からのスカイシャイン線計算モデル
空気
1000m
19m 建屋天井高さ
379m
465m
579m
971m
1m 建屋床表面高さ
① ② ③ ④
① 製錬転換施設近傍評価点
② ウラン濃縮原型プラント施設近傍評価点
③ 濃縮工学施設近傍評価点
④ 廃棄物貯蔵施設近傍評価点
z
r
等方点線源
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ドラム缶上段
ドラム缶中段
ドラム缶下段
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(ph
oto
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(ph
oto
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
Fig 65 線源強度(実測組成)
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ドラム缶上段
ドラム缶中段
ドラム缶下段
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
Fig 66 線源強度(受入仕様)
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Fig 67 抜出し作業による外部被ばく線量
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流動媒体貯槽
Fig 68 抜出し作業による外部被ばく線量評価に用いた計算モデル
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ZZ
実測組成
0
100
200
300
400
500
600
700
800
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 69 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測組成
受入仕様
0
200
400
600
800
1000
1200
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 610 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様
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実測値(遮蔽有)
0
20
40
60
80
100
120
140
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 611 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測値(遮へい有)
受入仕様(遮蔽有)
0
50
100
150
200
250
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 612 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様(遮へい有)
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付録 流動媒体物性
評価対象である流動媒体の物性について述べる1 章で述べたように UF4から UF6への転換プロセスで
は流動媒体として焼結アルミナ粒(γ-アルミナ)を用いているまずγ-アルミナの物理的性質等 4) を以
下に示す
化合物名 酸化アルミニウム(γ)
ALUMINIUMOXIDE (γ)
化学式 Al2O3(γ)
外観的特徴 白色粉末
結晶系 立方(欠陥スピネル構造)
分子量 1020
融点沸点 α-アルミナへ転移(gt1000)
溶解度 水不溶
酸アルカリ難溶
次にγ‐アルミナの結晶構造について述べる一般にγ‐アルミナは欠陥をもったスピネル(Spinel)
構造を持つことが知られている5)スピネル構造とは立方格子でありこの構造をとる化合物の一般式は
AB2X4 である天然に産出する単結晶としてはMgAl2O4 があるその構造はO 原子がほぼ六方 密配
列をなしておりその八面体間隙に Al 原子四面体間隙に Mg 原子が占めている構造だと考えてよい
さて先ほど述べたとおりγ‐アルミナは前述のスピネル構造に欠陥をもつ構造を持つこれはスピネル
(MgAl2O4)構造では Al 原子Mg 原子と O 原子の比が単位格子内において 912 なのに対しγ‐アルミ
ナ(Al2O3)が Fig A1 のように完全なスピネル構造を持つと仮定した場合その組成比から Al 原子がひと
つ余分となるためであるこのためAl2O3 はスピネル構造から Al 原子が単位格子内よりひとつ欠けた欠
陥構造となりγ‐アルミナの結晶構造では欠陥の度合いにより様々な多形が存在する不規則な構造を
持つことになる 5)6)
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Fig A1 Al3O4(スピネル構造)
γ-Al2O3 では図の配列に Al
原子の欠陥が存在する
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国国際際単単位位系系((SSII))
乗数 接頭語 記号 乗数 接頭語 記号
1024 ヨ タ Y 10-1 デ シ d1021 ゼ タ Z 10-2 セ ン チ c1018 エ ク サ E 10-3 ミ リ m1015 ペ タ P 10-6 マイクロ micro1012 テ ラ T 10-9 ナ ノ n109 ギ ガ G 10-12 ピ コ p106 メ ガ M 10-15 フェムト f103 キ ロ k 10-18 ア ト a102 ヘ ク ト h 10-21 ゼ プ ト z101 デ カ da 10-24 ヨ ク ト y
表5SI 接頭語
名称 記号 SI 単位による値
分 min 1 min=60s時 h 1h =60 min=3600 s日 d 1 d=24 h=86 400 s度 deg 1deg=(π180) rad分 rsquo 1rsquo=(160)deg=(π10800) rad秒 rdquo 1rdquo=(160)rsquo=(π648000) rad
ヘクタール ha 1ha=1hm2=104m2
リットル Ll 1L=11=1dm3=103cm3=10-3m3
トン t 1t=103 kg
表6SIに属さないがSIと併用される単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
電 子 ボ ル ト eV 1eV=1602 176 53(14)times10-19Jダ ル ト ン Da 1Da=1660 538 86(28)times10-27kg統一原子質量単位 u 1u=1 Da天 文 単 位 ua 1ua=1495 978 706 91(6)times1011m
表7SIに属さないがSIと併用される単位でSI単位で表される数値が実験的に得られるもの
名称 記号 SI 単位で表される数値
キ ュ リ ー Ci 1 Ci=37times1010Bqレ ン ト ゲ ン R 1 R = 258times10-4Ckgラ ド rad 1 rad=1cGy=10-2Gyレ ム rem 1 rem=1 cSv=10-2Svガ ン マ γ 1γ=1 nT=10-9Tフ ェ ル ミ 1フェルミ=1 fm=10-15mメートル系カラット 1メートル系カラット = 200 mg = 2times10-4kgト ル Torr 1 Torr = (101 325760) Pa標 準 大 気 圧 atm 1 atm = 101 325 Pa
1cal=41858J(「15」カロリー)41868J(「IT」カロリー)4184J(「熱化学」カロリー)
ミ ク ロ ン micro 1 micro =1microm=10-6m
表10SIに属さないその他の単位の例
カ ロ リ ー cal
(a)SI接頭語は固有の名称と記号を持つ組立単位と組み合わせても使用できるしかし接頭語を付した単位はもはや コヒーレントではない(b)ラジアンとステラジアンは数字の1に対する単位の特別な名称で量についての情報をつたえるために使われる
実際には使用する時には記号rad及びsrが用いられるが習慣として組立単位としての記号である数字の1は明 示されない(c)測光学ではステラジアンという名称と記号srを単位の表し方の中にそのまま維持している
(d)ヘルツは周期現象についてのみベクレルは放射性核種の統計的過程についてのみ使用される
(e)セルシウス度はケルビンの特別な名称でセルシウス温度を表すために使用されるセルシウス度とケルビンの
単位の大きさは同一であるしたがって温度差や温度間隔を表す数値はどちらの単位で表しても同じである
(f)放射性核種の放射能(activity referred to a radionuclide)はしばしば誤った用語でrdquoradioactivityrdquoと記される
(g)単位シーベルト(PV200270205)についてはCIPM勧告2(CI-2002)を参照
(c)3元系のCGS単位系とSIでは直接比較できないため等号「 」
は対応関係を示すものである
(a)量濃度(amount concentration)は臨床化学の分野では物質濃度
(substance concentration)ともよばれる(b)これらは無次元量あるいは次元1をもつ量であるがそのこと を表す単位記号である数字の1は通常は表記しない
名称 記号SI 基本単位による
表し方
粘 度 パスカル秒 Pa s m-1 kg s-1
力 の モ ー メ ン ト ニュートンメートル N m m2 kg s-2
表 面 張 力 ニュートン毎メートル Nm kg s-2
角 速 度 ラジアン毎秒 rads m m-1 s-1=s-1
角 加 速 度 ラジアン毎秒毎秒 rads2 m m-1 s-2=s-2
熱 流 密 度 放 射 照 度 ワット毎平方メートル Wm2 kg s-3
熱 容 量 エ ン ト ロ ピ ー ジュール毎ケルビン JK m2 kg s-2 K-1
比熱容量比エントロピー ジュール毎キログラム毎ケルビン J(kg K) m2 s-2 K-1
比 エ ネ ル ギ ー ジュール毎キログラム Jkg m2 s-2
熱 伝 導 率 ワット毎メートル毎ケルビン W(m K) m kg s-3 K-1
体 積 エ ネ ル ギ ー ジュール毎立方メートル Jm3 m-1 kg s-2
電 界 の 強 さ ボルト毎メートル Vm m kg s-3 A-1
電 荷 密 度 クーロン毎立方メートル Cm3 m-3 sA表 面 電 荷 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA電 束 密 度 電 気 変 位 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA誘 電 率 ファラド毎メートル Fm m-3 kg-1 s4 A2
透 磁 率 ヘンリー毎メートル Hm m kg s-2 A-2
モ ル エ ネ ル ギ ー ジュール毎モル Jmol m2 kg s-2 mol-1
モルエントロピー モル熱容量ジュール毎モル毎ケルビン J(mol K) m2 kg s-2 K-1 mol-1
照射線量(X線及びγ線) クーロン毎キログラム Ckg kg-1 sA吸 収 線 量 率 グレイ毎秒 Gys m2 s-3
放 射 強 度 ワット毎ステラジアン Wsr m4 m-2 kg s-3=m2 kg s-3
放 射 輝 度 ワット毎平方メートル毎ステラジアン W(m2 sr) m2 m-2 kg s-3=kg s-3
酵 素 活 性 濃 度 カタール毎立方メートル katm3 m-3 s-1 mol
表4単位の中に固有の名称と記号を含むSI組立単位の例
組立量SI 組立単位
名称 記号面 積 平方メートル m2
体 積 立法メートル m3
速 さ 速 度 メートル毎秒 ms加 速 度 メートル毎秒毎秒 ms2
波 数 毎メートル m-1
密 度 質 量 密 度 キログラム毎立方メートル kgm3
面 積 密 度 キログラム毎平方メートル kgm2
比 体 積 立方メートル毎キログラム m3kg電 流 密 度 アンペア毎平方メートル Am2
磁 界 の 強 さ アンペア毎メートル Am量 濃 度 (a) 濃 度 モル毎立方メートル molm3
質 量 濃 度 キログラム毎立法メートル kgm3
輝 度 カンデラ毎平方メートル cdm2
屈 折 率 (b) (数字の) 1 1比 透 磁 率 (b) (数字の) 1 1
組立量SI 基本単位
表2基本単位を用いて表されるSI組立単位の例
名称 記号他のSI単位による
表し方SI基本単位による
表し方平 面 角 ラジアン(b) rad 1(b) mm立 体 角 ステラジアン(b) sr(c) 1(b) m2m2
周 波 数 ヘルツ(d) Hz s-1
力 ニュートン N m kg s-2
圧 力 応 力 パスカル Pa Nm2 m-1 kg s-2
エ ネ ル ギ ー 仕 事 熱 量 ジュール J N m m2 kg s-2
仕 事 率 工 率 放 射 束 ワット W Js m2 kg s-3
電 荷 電 気 量 クーロン C s A電 位 差 ( 電 圧 ) 起 電 力 ボルト V WA m2 kg s-3 A-1
静 電 容 量 ファラド F CV m-2 kg-1 s4 A2
電 気 抵 抗 オーム Ω VA m2 kg s-3 A-2
コ ン ダ ク タ ン ス ジーメンス S AV m-2 kg-1 s3 A2
磁 束 ウエーバ Wb Vs m2 kg s-2 A-1
磁 束 密 度 テスラ T Wbm2 kg s-2 A-1
イ ン ダ ク タ ン ス ヘンリー H WbA m2 kg s-2 A-2
セ ル シ ウ ス 温 度 セルシウス度(e) K光 束 ルーメン lm cd sr(c) cd照 度 ルクス lx lmm2 m-2 cd放射性核種の放射能( f ) ベクレル(d) Bq s-1
吸収線量 比エネルギー分与カーマ
グレイ Gy Jkg m2 s-2
線量当量 周辺線量当量 方向
性線量当量 個人線量当量シーベルト(g) Sv Jkg m2 s-2
酸 素 活 性 カタール kat s-1 mol
表3固有の名称と記号で表されるSI組立単位SI 組立単位
組立量
名称 記号 SI 単位で表される数値
バ ー ル bar 1bar=01MPa=100kPa=105Pa水銀柱ミリメートル mmHg 1mmHg=133322Paオングストローム Å 1Å=01nm=100pm=10-10m海 里 M 1M=1852mバ ー ン b 1b=100fm2=(10-12cm)2=10-28m2
ノ ッ ト kn 1kn=(18523600)msネ ー パ Npベ ル B
デ ジ ベ ル dB
表8SIに属さないがSIと併用されるその他の単位
SI単位との数値的な関係は 対数量の定義に依存
名称 記号
長 さ メ ー ト ル m質 量 キログラム kg時 間 秒 s電 流 ア ン ペ ア A熱力学温度 ケ ル ビ ン K物 質 量 モ ル mol光 度 カ ン デ ラ cd
基本量SI 基本単位
表1SI 基本単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
エ ル グ erg 1 erg=10-7 Jダ イ ン dyn 1 dyn=10-5Nポ ア ズ P 1 P=1 dyn s cm-2=01Pa sス ト ー ク ス St 1 St =1cm2 s-1=10-4m2 s-1
ス チ ル ブ sb 1 sb =1cd cm-2=104cd m-2
フ ォ ト ph 1 ph=1cd sr cm-2 104lxガ ル Gal 1 Gal =1cm s-2=10-2ms-2
マ ク ス ウ ェ ル Mx 1 Mx = 1G cm2=10-8Wbガ ウ ス G 1 G =1Mx cm-2 =10-4Tエルステッド( c ) Oe 1 Oe (1034π)A m-1
表9固有の名称をもつCGS組立単位
(第8版2006年改訂)
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ITA 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 NOR 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 SVE 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 KOR 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 CHS ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002gt JPN () gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [1200 1200] PageSize [595276 841890]gtgt setpagedevice
7 結論
使用済流動媒体貯槽の解体撤去による周辺監視区域境界上での外部被ばく線量への影響を評価し
たγ線計測データの解析の結果使用済流動媒体中に含まれる放射性物質は 232U235U238U で
あり原料(UO3)受入時の組成のまま流動媒体中に移行していると評価したこの結果をもとに計測に
よるウラン同位体組成と受入仕様のウラン同位体組成でそれぞれ周辺監視区域境界上での外部被ばく
線量を計算したこの結果使用済流動媒体の抜出しによる周辺監視区域境界上での外部被ばく線量
の値は も高い値を示したもので 01μSvyear であったここで事業所の各区域境界における線量
限度は告示第 10 条第 2 項第 1 号に「工場又は事業所の境界及び工場又は事業所内の人が居住する区
域」は 3 月間 250μSv とされているこの値は 1mSvyear ということになり今回の評価結果である 01μ
Svyear は十分小さい値であると考える
また使用済流動媒体貯槽の解体撤去を行うために貯槽内の使用済流動媒体抜出し作業が必要で
あるそのため使用済流動媒体抜出し作業時の外部被ばく線量を評価したこの結果作業期間中に
受ける外部被ばく線量の累計はもっとも高い場合で 24mSv という結果を得たこの値は人形峠センタ
ーにて設定されている放射線業務従事者の線量限度である年間 50mSv の 50に相当する次に遮へ
いを行いながら抜出し作業を行う場合の外部被ばく線量について評価したこの結果1mm の鉛板で遮
へいをした場合同じ評価点での外部被ばく線量の累計は 3~6mSv つまり遮へいを行わない場合の外
部被ばく線量の 20~25程度まで低減出来ることが分かったまた年間被ばく線量の限度設定値である
50mSv を1 週間を 5 日間1 日あたりの作業時間を 5 時間として考えると 1 時間あたりの被ばく線量限度
は約40μSv相当となるしたがって実測値による計算結果では使用済流動媒体抜出し作業は総作業
日数を10日以上使用済流動媒体から50程度の距離をとり適切な防護措置を施すことにより満足す
ることを確認した同様に受入仕様では 1m 程度の距離をとることが必要であると確認した
参考文献
1)A EMA et al ldquoTechnology Development of System Chemical Decontamination Using Iodine
Heptafluoride Gasrdquo JAEA-Technology 2008-037 (2008)
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内田老鶴圃 p84-86 (1990)
JAEA-Technology 2009-002
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Table 21 γ線エネルギー(232U236U)
232U 236U
Eg (keV) Ig () Eg (keV) Ig ()
57766 5 01999 18 236U 11275 2 0019 2
129065 1 00682 4 232Th 14086 2 0021 4 232U
270245 2 000316 5 228Ra 1352 2 16
84373 3 122 2 129065 1 242 9 228Th
215983 5 0254 3 209253 6 389 7
224Ra 240986 6 410 5 270245 2 346 6
220Rn 54976 4 0114 17 328000 6 295 12
216Po 8049 5 00019 3 338320 3 1127 19
238632 2 433 4 463004 6 440 7 212Pb
300087 10 328 3 794947 5 425 7
727330 9 658 5 911204 4 258 4
78537 8 1102 13 964766 10 499 9 212Bi
162050 10 149 3 968971 17 158 3
277351 10 631 9
228Ac
158819 3 322 8
51077 10 226 3
583191 2 845 7
76313 8 181 5
860564 5 1242 10
2614533 13 99
208Tl
1592 DE
darr
228Thrarr224Ra
darr
220Rnrarr216Po
darr
212Pbrarr212Birarr208Tl
Table 22 各γ線ピークのγ線計数率
核種 γ線エネルギー(keV) γ線計数率(cps)
235U 1857 4534
232U 212Pb 2387 2986
232U 208Tl 5835 2578
238U Pa234m 10010 1971
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Table 31 ドラム缶内のウラン量(232U235U238U)
核種 γ線計数率理
論値(cps)
γ線計数率
(cps) 重量(g)
235U(1857 keV) 129 4534 350
212Pb(2387 keV) 111E+07 2986 0000027
208Tl(5835 keV) 100E+07 2578 0000026
平均 0000026
234mPa(10010 keV) 001 1971 36881
Table 32 232U と 235U の濃度
232U(ppbU) 235U(wt)
ドラム缶 071 094
Table 41 中規模試験でのウラン同位体の分析値
232U(ppbU) 235U()
平均 078 104
Table 42 実用化規模試験でのウラン同位体の分析値
232U(ppbU) 235U()
平均 058 105
Table 43 使用済流動媒体保管量
V-609 V-610 V-611 V-612
H3~6 1625 125 125
H7 525 500
H8 2610
H9 375
H10 750 1265
H11 850
合計 2150 4360 0 2240
(単位kg)
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Table 51 放射線量(18 群)
エネルギー 実測組成(20yr 経過) 受入仕様(10yr 経過)
100E-02 1032E+04 1102E+04
250E-02 1475E+03 1561E+03
375E-02 9006E+02 9344E+02
575E-02 1843E+03 1880E+03
850E-02 1909E+03 2209E+03
125E-01 6887E+02 7524E+02
225E-01 1403E+03 1918E+03
375E-01 3339E+02 3586E+02
575E-01 3529E+02 5918E+02
850E-01 1955E+02 3063E+02
125E+00 8291E+01 8900E+01
175E+00 2785E+01 4845E+01
225E+00 3476E-03 3465E-03
275E+00 1597E+02 3678E+02
350E+00 1776E-03 1770E-03
500E+00 7633E-04 7608E-04
700E+00 8791E-05 8761E-05
950E+00 1011E-05 1007E-05
Table 61 被ばく線量計算結果(実測組成)
直接線 スカイシャイン 小計
ウラン濃縮原型プラント 0053 0015 0068
濃縮工学施設 0017 0007 0024
製錬転換施設 0101 0036 0137
廃棄物貯蔵施設 0002 0001 0002
(単位μSvyear)
JAEA-Technology 2009-002
- 16 -
Table 62 被ばく線量計算結果(受入仕様)
直接線 スカイシャイン 小計
ウラン濃縮原型プラント 0115 0029 0144
濃縮工学施設 0038 0013 0051
製錬転換施設 0219 0054 0273
廃棄物貯蔵施設 0004 0001 0005
(単位μSvyear)
Table 63 各段のウラン分布量
本数 ウラン量(単位 U)
下段 25 1500
中段 16 960
上段 9 540
小計 50 3000
JAEA-Technology 2009-002
- 17 -
Table 64 等方点線源強度(平均値)
実測組成 受入仕様
100E-02 2553E-35 2726E-35
250E-02 9678E-20 1024E-19
375E-02 3523E-13 3655E-13
575E-02 3750E-10 3824E-10
850E-02 5237E-09 6060E-09
125E-01 3870E-09 4228E-09
225E-01 2054E-08 2808E-08
375E-01 1057E-08 1135E-08
575E-01 1730E-08 2901E-08
850E-01 1340E-08 2099E-08
125E+00 7827E-09 8402E-09
175E+00 3463E-09 6025E-09
225E+00 5282E-13 5266E-13
275E+00 2840E-08 6540E-08
350E+00 3782E-13 3770E-13
500E+00 2057E-13 2050E-13
700E+00 2810E-14 2800E-14
950E+00 3594E-15 3580E-15
(単位 2sec)
Table 65 各評価点における作業期間中の合計被ばく線量
評価点1(30cm) 評価点 2(50cm) 評価点 3(100 )
実測組成 168times10 765 224
受入仕様 244times10 111times10 327
(単位mSv)
Table 66 遮へい物を設置した場合の各評価点における作業期間中の合計被ばく線量
評価点1(30cm) 評価点 2(50cm) 評価点 3(100 )
実測組成 316 156 0488
受入仕様 592 291 0904
(単位mSv)
JAEA-Technology 2009-002
- 18 -
Fig 11 流動床型反応炉
脱水転換室機器配置CAD図
電気炉
F2ガス入口
流動床
UF4
UF6ガス出口
JAEA-Technology 2009-002
- 19 -
Fig 21 Ge 検出器(左図)ドラム缶計測位置(右図)
ドラム缶
内容量2485kg
中
上
下
内径567plusmn3mm
内高830plusmn10mm
板厚16mm
JAEA-Technology 2009-002
- 20 -
05
10
15
20
25
30
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
235U
1857
keV
212Pb(
232U
)2387
keV
234mPa(
238U
)1001ke
V
208T
l(232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
234T
h(2
38U
)1128
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
22
1 γ
線ス
ペク
トル
(ドラ
ム缶
上)
JAEA-Technology 2009-002
- 21 -
0
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
235U
1857
keV
212Pb(
232U
)2387
keV
234mPa(
238U
)1001ke
V
208Tl(
232U
)5831
keV
208Tl(
232U
)5107
keV
234T
h(2
38U
)1128
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
22
2 γ
線ス
ペク
トル
(ドラ
ム缶
中)
JAEA-Technology 2009-002
- 22 -
Fig 323 γ線スペクトル(ドラム缶下)
0
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
235U185
7ke
V
212Pb(
232U
)2387
keV
234mPa(
238U
)1001ke
V
208Tl(
232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
234T
h(2
38U
)1128
keV
208Tl(
232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212Bi(
232U
)16205
keV
208Tl(
232U
)1592ke
V
228
Ac9112
keV
Fig
22
3 γ
線ス
ペク
トル
(ドラ
ム缶
下)
JAEA-Technology 2009-002
- 23 -
232U (689yr)
α decay
228Th (19116yr)
α decay
224Ra (366day)
α decay
220Rn (556sec)
α decay
216Po (0145sec)
α decay
212Pb (1064hr)
β- decay
212Bi (6055min)
3594 α decay 6406 β- decay
208Tl (3053min) 212Po (0299sec)
β- decay α decay
208Pb (stable)
Fig 231 232U 崩壊系列
JAEA-Technology 2009-002
- 24 -
236U (2342times107yr)
α decay
232Th (1405times1010
yr) 96times10-8
SF
α decay
228Ra (575yr)
β- decay
228Ac (615hr)
β- decay
228Th (19116yr)
α decay
224Ra (366day)
α decay
220Rn (556sec)
α decay
216Po (0145sec)
α decay
212Pb (1064hr)
β- decay
212Bi (6055min)
3594 α decay 6406 β- decay
208Tl (3053min) 212Po (0299sec)
β- decay α decay
208Pb (stable)
Fig 232 236U 崩壊系列
JAEA-Technology 2009-002
- 25 -
0 2 4 6 8 10 20 30
208Tl 000E+00 145E+11 213E+11 243E+11 255E+11 258E+11 241E+11 219E+11
212Pb 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
212Bi 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
212Po 000E+00 259E+11 380E+11 434E+11 455E+11 461E+11 430E+11 391E+11
216Po 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
220Rn 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
224Ra 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
228Th 000E+00 404E+11 592E+11 676E+11 709E+11 717E+11 671E+11 610E+11
232U 792E+11 777E+11 762E+11 748E+11 734E+11 720E+11 653E+11 593E+11
Fig 241 232U 放射能
00E+00
10E+11
20E+11
30E+11
40E+11
50E+11
60E+11
70E+11
80E+11
90E+11
0 10 20 30 40
経過年数
放射
能(B
q)
208Tl
212Pb
212Bi
212Po
216Po
220Rn
224Ra
228Th
232U
JAEA-Technology 2009-002
- 26 -
0 2 4 6 8 10 20 30
208Tl 000E+00 169E-06 110E-05 306E-05 606E-05 100E-04 394E-04 772E-04
212Pb 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
212Bi 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
212Po 000E+00 302E-06 196E-05 546E-05 108E-04 178E-04 703E-04 138E-03
216Po 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
220Rn 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
224Ra 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
228Ra 000E+00 228E-05 856E-05 181E-04 302E-04 445E-04 136E-03 245E-03
228Ac 000E+00 228E-05 856E-05 181E-04 302E-04 445E-04 136E-03 245E-03
228Th 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 168E-04 278E-04 110E-03 215E-03
232Th 000E+00 236E-04 472E-04 709E-04 945E-04 118E-03 236E-03 354E-03
236U 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06
Fig 242 236U 放射能
10E-06
10E-05
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
10E+04
10E+05
10E+06
10E+07
0 10 20 30 40
経過年数
放射
能(B
q)
208Tl
212Pb
212Bi
212Po
216Po
220Rn
224Ra
228Ra
228Ac
228Th
232Th
236U
JAEA-Technology 2009-002
- 27 -
Fig 251 使用済流動媒体貯槽
60cm
150cm
20cm
250cm
25cm
コンクリート
JAEA-Technology 2009-002
- 28 -
Fig 252 媒体の投入口(上図)抜出し口(下図)
605cm
20cm
13cm
1023cm
20cm
20cm
JAEA-Technology 2009-002
- 29 -
Fig 253 貯槽測定位置
V-611
V-612 V-610
V-609
中央部
JAEA-Technology 2009-002
- 30 -
Fig 261 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-609)
V-609
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cp
s)
JAEA-Technology 2009-002
- 31 -
Fig 262 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-610)
V-610
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 32 -
Fig 263 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-611)
V-611
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 33 -
Fig 264 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-612)
V-612
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 34 -
Fig 265 NaI 検出器γ線スペクトル(中央部)
中心
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 35 -
50-99keV 100-249keV 250-499keV 500-999keV 1000-1999keV 2000-3000keV
中心 92 558 1018 1952 3522 5550
V-609 64 1270 3006 5523 7643 16101
V-610 104 3148 7712 13044 21442 55199
V-611 39 241 419 742 868 1316
V-612 69 1007 2402 4398 7318 15011
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
50-99keV 100-249keV
250-499keV
500-999keV
1000-1999keV
2000-3000keV
エネルギー範囲
空間
線量
(nG
yh)
中心
V-609
V-610
V-611
V-612
Fig 27 空間線量計算結果
JAEA-Technology 2009-002
- 36 -
γ線成分合計
中心 12704
V-609 33604
V-610 100621
V-611 3634
V-612 30199
Fig 28 合計空間線量計算結果
00
20000
40000
60000
80000
100000
120000
空間線量(nGyh)
中心
JAEA-Technology 2009-002
- 37 -
V-611
V-612 V-610
V-609
00
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
212Pb(
232U
)2387
keV
234mP
a(238U
)1001ke
V
208T
l(232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
29
γ線
スペ
クト
ル(貯
槽V-610)
JAEA-Technology 2009-002
- 38 -
Fig 41 中規模試験でのウラン同位体の分析値
Fig 42 実用化規模試験でのウラン同位体の分析値
000
020
040
060
080
100
120
140
160
0 5 10 15 20 25 30 35
収納容器
232U
(pp
bU
)
235U
()
232U(ppbU)
235U()
000
020
040
060
080
100
120
140
160
0 20 40 60 80 100 120
ポット
232U
(pp
bU
)
235U
()
232U(ppbU)
235U()
JAEA-Technology 2009-002
- 39 -
Fig 61 製錬転換施設計算モデル
8700
8660 7200cm
7160cm
3600 5100
1920cm
1880cm
床
(立面及び平面)
z x
x y
JAEA-Technology 2009-002
- 40 -
Fig 62 ドラム缶計算モデル
2640cm
880cm
880cm
880cm
(平面及び立面)
1830cm
2440cm
3050cm
床
x
x
z
y
JAEA-Technology 2009-002
- 41 -
Fig 63 製錬転換施設と各施設の近傍評価点との位置関係
JAEA-Technology 2009-002
- 42 -
Fig 64 製錬転換施設からのスカイシャイン線計算モデル
空気
1000m
19m 建屋天井高さ
379m
465m
579m
971m
1m 建屋床表面高さ
① ② ③ ④
① 製錬転換施設近傍評価点
② ウラン濃縮原型プラント施設近傍評価点
③ 濃縮工学施設近傍評価点
④ 廃棄物貯蔵施設近傍評価点
z
r
等方点線源
JAEA-Technology 2009-002
- 43 -
ドラム缶上段
ドラム缶中段
ドラム缶下段
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(ph
oto
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(ph
oto
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
Fig 65 線源強度(実測組成)
JAEA-Technology 2009-002
- 44 -
ドラム缶上段
ドラム缶中段
ドラム缶下段
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
Fig 66 線源強度(受入仕様)
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- 45 -
Fig 67 抜出し作業による外部被ばく線量
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流動媒体貯槽
Fig 68 抜出し作業による外部被ばく線量評価に用いた計算モデル
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- 47 -
ZZ
実測組成
0
100
200
300
400
500
600
700
800
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 69 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測組成
受入仕様
0
200
400
600
800
1000
1200
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 610 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様
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- 48 -
実測値(遮蔽有)
0
20
40
60
80
100
120
140
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 611 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測値(遮へい有)
受入仕様(遮蔽有)
0
50
100
150
200
250
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 612 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様(遮へい有)
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付録 流動媒体物性
評価対象である流動媒体の物性について述べる1 章で述べたように UF4から UF6への転換プロセスで
は流動媒体として焼結アルミナ粒(γ-アルミナ)を用いているまずγ-アルミナの物理的性質等 4) を以
下に示す
化合物名 酸化アルミニウム(γ)
ALUMINIUMOXIDE (γ)
化学式 Al2O3(γ)
外観的特徴 白色粉末
結晶系 立方(欠陥スピネル構造)
分子量 1020
融点沸点 α-アルミナへ転移(gt1000)
溶解度 水不溶
酸アルカリ難溶
次にγ‐アルミナの結晶構造について述べる一般にγ‐アルミナは欠陥をもったスピネル(Spinel)
構造を持つことが知られている5)スピネル構造とは立方格子でありこの構造をとる化合物の一般式は
AB2X4 である天然に産出する単結晶としてはMgAl2O4 があるその構造はO 原子がほぼ六方 密配
列をなしておりその八面体間隙に Al 原子四面体間隙に Mg 原子が占めている構造だと考えてよい
さて先ほど述べたとおりγ‐アルミナは前述のスピネル構造に欠陥をもつ構造を持つこれはスピネル
(MgAl2O4)構造では Al 原子Mg 原子と O 原子の比が単位格子内において 912 なのに対しγ‐アルミ
ナ(Al2O3)が Fig A1 のように完全なスピネル構造を持つと仮定した場合その組成比から Al 原子がひと
つ余分となるためであるこのためAl2O3 はスピネル構造から Al 原子が単位格子内よりひとつ欠けた欠
陥構造となりγ‐アルミナの結晶構造では欠陥の度合いにより様々な多形が存在する不規則な構造を
持つことになる 5)6)
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Fig A1 Al3O4(スピネル構造)
γ-Al2O3 では図の配列に Al
原子の欠陥が存在する
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国国際際単単位位系系((SSII))
乗数 接頭語 記号 乗数 接頭語 記号
1024 ヨ タ Y 10-1 デ シ d1021 ゼ タ Z 10-2 セ ン チ c1018 エ ク サ E 10-3 ミ リ m1015 ペ タ P 10-6 マイクロ micro1012 テ ラ T 10-9 ナ ノ n109 ギ ガ G 10-12 ピ コ p106 メ ガ M 10-15 フェムト f103 キ ロ k 10-18 ア ト a102 ヘ ク ト h 10-21 ゼ プ ト z101 デ カ da 10-24 ヨ ク ト y
表5SI 接頭語
名称 記号 SI 単位による値
分 min 1 min=60s時 h 1h =60 min=3600 s日 d 1 d=24 h=86 400 s度 deg 1deg=(π180) rad分 rsquo 1rsquo=(160)deg=(π10800) rad秒 rdquo 1rdquo=(160)rsquo=(π648000) rad
ヘクタール ha 1ha=1hm2=104m2
リットル Ll 1L=11=1dm3=103cm3=10-3m3
トン t 1t=103 kg
表6SIに属さないがSIと併用される単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
電 子 ボ ル ト eV 1eV=1602 176 53(14)times10-19Jダ ル ト ン Da 1Da=1660 538 86(28)times10-27kg統一原子質量単位 u 1u=1 Da天 文 単 位 ua 1ua=1495 978 706 91(6)times1011m
表7SIに属さないがSIと併用される単位でSI単位で表される数値が実験的に得られるもの
名称 記号 SI 単位で表される数値
キ ュ リ ー Ci 1 Ci=37times1010Bqレ ン ト ゲ ン R 1 R = 258times10-4Ckgラ ド rad 1 rad=1cGy=10-2Gyレ ム rem 1 rem=1 cSv=10-2Svガ ン マ γ 1γ=1 nT=10-9Tフ ェ ル ミ 1フェルミ=1 fm=10-15mメートル系カラット 1メートル系カラット = 200 mg = 2times10-4kgト ル Torr 1 Torr = (101 325760) Pa標 準 大 気 圧 atm 1 atm = 101 325 Pa
1cal=41858J(「15」カロリー)41868J(「IT」カロリー)4184J(「熱化学」カロリー)
ミ ク ロ ン micro 1 micro =1microm=10-6m
表10SIに属さないその他の単位の例
カ ロ リ ー cal
(a)SI接頭語は固有の名称と記号を持つ組立単位と組み合わせても使用できるしかし接頭語を付した単位はもはや コヒーレントではない(b)ラジアンとステラジアンは数字の1に対する単位の特別な名称で量についての情報をつたえるために使われる
実際には使用する時には記号rad及びsrが用いられるが習慣として組立単位としての記号である数字の1は明 示されない(c)測光学ではステラジアンという名称と記号srを単位の表し方の中にそのまま維持している
(d)ヘルツは周期現象についてのみベクレルは放射性核種の統計的過程についてのみ使用される
(e)セルシウス度はケルビンの特別な名称でセルシウス温度を表すために使用されるセルシウス度とケルビンの
単位の大きさは同一であるしたがって温度差や温度間隔を表す数値はどちらの単位で表しても同じである
(f)放射性核種の放射能(activity referred to a radionuclide)はしばしば誤った用語でrdquoradioactivityrdquoと記される
(g)単位シーベルト(PV200270205)についてはCIPM勧告2(CI-2002)を参照
(c)3元系のCGS単位系とSIでは直接比較できないため等号「 」
は対応関係を示すものである
(a)量濃度(amount concentration)は臨床化学の分野では物質濃度
(substance concentration)ともよばれる(b)これらは無次元量あるいは次元1をもつ量であるがそのこと を表す単位記号である数字の1は通常は表記しない
名称 記号SI 基本単位による
表し方
粘 度 パスカル秒 Pa s m-1 kg s-1
力 の モ ー メ ン ト ニュートンメートル N m m2 kg s-2
表 面 張 力 ニュートン毎メートル Nm kg s-2
角 速 度 ラジアン毎秒 rads m m-1 s-1=s-1
角 加 速 度 ラジアン毎秒毎秒 rads2 m m-1 s-2=s-2
熱 流 密 度 放 射 照 度 ワット毎平方メートル Wm2 kg s-3
熱 容 量 エ ン ト ロ ピ ー ジュール毎ケルビン JK m2 kg s-2 K-1
比熱容量比エントロピー ジュール毎キログラム毎ケルビン J(kg K) m2 s-2 K-1
比 エ ネ ル ギ ー ジュール毎キログラム Jkg m2 s-2
熱 伝 導 率 ワット毎メートル毎ケルビン W(m K) m kg s-3 K-1
体 積 エ ネ ル ギ ー ジュール毎立方メートル Jm3 m-1 kg s-2
電 界 の 強 さ ボルト毎メートル Vm m kg s-3 A-1
電 荷 密 度 クーロン毎立方メートル Cm3 m-3 sA表 面 電 荷 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA電 束 密 度 電 気 変 位 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA誘 電 率 ファラド毎メートル Fm m-3 kg-1 s4 A2
透 磁 率 ヘンリー毎メートル Hm m kg s-2 A-2
モ ル エ ネ ル ギ ー ジュール毎モル Jmol m2 kg s-2 mol-1
モルエントロピー モル熱容量ジュール毎モル毎ケルビン J(mol K) m2 kg s-2 K-1 mol-1
照射線量(X線及びγ線) クーロン毎キログラム Ckg kg-1 sA吸 収 線 量 率 グレイ毎秒 Gys m2 s-3
放 射 強 度 ワット毎ステラジアン Wsr m4 m-2 kg s-3=m2 kg s-3
放 射 輝 度 ワット毎平方メートル毎ステラジアン W(m2 sr) m2 m-2 kg s-3=kg s-3
酵 素 活 性 濃 度 カタール毎立方メートル katm3 m-3 s-1 mol
表4単位の中に固有の名称と記号を含むSI組立単位の例
組立量SI 組立単位
名称 記号面 積 平方メートル m2
体 積 立法メートル m3
速 さ 速 度 メートル毎秒 ms加 速 度 メートル毎秒毎秒 ms2
波 数 毎メートル m-1
密 度 質 量 密 度 キログラム毎立方メートル kgm3
面 積 密 度 キログラム毎平方メートル kgm2
比 体 積 立方メートル毎キログラム m3kg電 流 密 度 アンペア毎平方メートル Am2
磁 界 の 強 さ アンペア毎メートル Am量 濃 度 (a) 濃 度 モル毎立方メートル molm3
質 量 濃 度 キログラム毎立法メートル kgm3
輝 度 カンデラ毎平方メートル cdm2
屈 折 率 (b) (数字の) 1 1比 透 磁 率 (b) (数字の) 1 1
組立量SI 基本単位
表2基本単位を用いて表されるSI組立単位の例
名称 記号他のSI単位による
表し方SI基本単位による
表し方平 面 角 ラジアン(b) rad 1(b) mm立 体 角 ステラジアン(b) sr(c) 1(b) m2m2
周 波 数 ヘルツ(d) Hz s-1
力 ニュートン N m kg s-2
圧 力 応 力 パスカル Pa Nm2 m-1 kg s-2
エ ネ ル ギ ー 仕 事 熱 量 ジュール J N m m2 kg s-2
仕 事 率 工 率 放 射 束 ワット W Js m2 kg s-3
電 荷 電 気 量 クーロン C s A電 位 差 ( 電 圧 ) 起 電 力 ボルト V WA m2 kg s-3 A-1
静 電 容 量 ファラド F CV m-2 kg-1 s4 A2
電 気 抵 抗 オーム Ω VA m2 kg s-3 A-2
コ ン ダ ク タ ン ス ジーメンス S AV m-2 kg-1 s3 A2
磁 束 ウエーバ Wb Vs m2 kg s-2 A-1
磁 束 密 度 テスラ T Wbm2 kg s-2 A-1
イ ン ダ ク タ ン ス ヘンリー H WbA m2 kg s-2 A-2
セ ル シ ウ ス 温 度 セルシウス度(e) K光 束 ルーメン lm cd sr(c) cd照 度 ルクス lx lmm2 m-2 cd放射性核種の放射能( f ) ベクレル(d) Bq s-1
吸収線量 比エネルギー分与カーマ
グレイ Gy Jkg m2 s-2
線量当量 周辺線量当量 方向
性線量当量 個人線量当量シーベルト(g) Sv Jkg m2 s-2
酸 素 活 性 カタール kat s-1 mol
表3固有の名称と記号で表されるSI組立単位SI 組立単位
組立量
名称 記号 SI 単位で表される数値
バ ー ル bar 1bar=01MPa=100kPa=105Pa水銀柱ミリメートル mmHg 1mmHg=133322Paオングストローム Å 1Å=01nm=100pm=10-10m海 里 M 1M=1852mバ ー ン b 1b=100fm2=(10-12cm)2=10-28m2
ノ ッ ト kn 1kn=(18523600)msネ ー パ Npベ ル B
デ ジ ベ ル dB
表8SIに属さないがSIと併用されるその他の単位
SI単位との数値的な関係は 対数量の定義に依存
名称 記号
長 さ メ ー ト ル m質 量 キログラム kg時 間 秒 s電 流 ア ン ペ ア A熱力学温度 ケ ル ビ ン K物 質 量 モ ル mol光 度 カ ン デ ラ cd
基本量SI 基本単位
表1SI 基本単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
エ ル グ erg 1 erg=10-7 Jダ イ ン dyn 1 dyn=10-5Nポ ア ズ P 1 P=1 dyn s cm-2=01Pa sス ト ー ク ス St 1 St =1cm2 s-1=10-4m2 s-1
ス チ ル ブ sb 1 sb =1cd cm-2=104cd m-2
フ ォ ト ph 1 ph=1cd sr cm-2 104lxガ ル Gal 1 Gal =1cm s-2=10-2ms-2
マ ク ス ウ ェ ル Mx 1 Mx = 1G cm2=10-8Wbガ ウ ス G 1 G =1Mx cm-2 =10-4Tエルステッド( c ) Oe 1 Oe (1034π)A m-1
表9固有の名称をもつCGS組立単位
(第8版2006年改訂)
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ltlt ASCII85EncodePages false AllowTransparency false AutoPositionEPSFiles true AutoRotatePages None Binding Left CalGrayProfile (Dot Gain 20) CalRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CalCMYKProfile (US Web Coated 050SWOP051 v2) sRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CannotEmbedFontPolicy Warning CompatibilityLevel 13 CompressObjects Tags CompressPages true ConvertImagesToIndexed true PassThroughJPEGImages true CreateJDFFile false CreateJobTicket false DefaultRenderingIntent Default DetectBlends true ColorConversionStrategy LeaveColorUnchanged DoThumbnails false EmbedAllFonts true EmbedJobOptions true DSCReportingLevel 0 SyntheticBoldness 100 EmitDSCWarnings false EndPage -1 ImageMemory 1048576 LockDistillerParams false MaxSubsetPct 100 Optimize false OPM 1 ParseDSCComments true ParseDSCCommentsForDocInfo true PreserveCopyPage true PreserveEPSInfo true PreserveHalftoneInfo false PreserveOPIComments false PreserveOverprintSettings true StartPage 1 SubsetFonts true TransferFunctionInfo Apply 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quality pre-press printing The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 50 and later These settings require font embedding) FRA 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 DEU 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PTB 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ITA 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NOR 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 SVE ltFEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002egt KOR 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 CHS ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002gt JPN () gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [1200 1200] PageSize [595276 841890]gtgt setpagedevice
Table 21 γ線エネルギー(232U236U)
232U 236U
Eg (keV) Ig () Eg (keV) Ig ()
57766 5 01999 18 236U 11275 2 0019 2
129065 1 00682 4 232Th 14086 2 0021 4 232U
270245 2 000316 5 228Ra 1352 2 16
84373 3 122 2 129065 1 242 9 228Th
215983 5 0254 3 209253 6 389 7
224Ra 240986 6 410 5 270245 2 346 6
220Rn 54976 4 0114 17 328000 6 295 12
216Po 8049 5 00019 3 338320 3 1127 19
238632 2 433 4 463004 6 440 7 212Pb
300087 10 328 3 794947 5 425 7
727330 9 658 5 911204 4 258 4
78537 8 1102 13 964766 10 499 9 212Bi
162050 10 149 3 968971 17 158 3
277351 10 631 9
228Ac
158819 3 322 8
51077 10 226 3
583191 2 845 7
76313 8 181 5
860564 5 1242 10
2614533 13 99
208Tl
1592 DE
darr
228Thrarr224Ra
darr
220Rnrarr216Po
darr
212Pbrarr212Birarr208Tl
Table 22 各γ線ピークのγ線計数率
核種 γ線エネルギー(keV) γ線計数率(cps)
235U 1857 4534
232U 212Pb 2387 2986
232U 208Tl 5835 2578
238U Pa234m 10010 1971
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Table 31 ドラム缶内のウラン量(232U235U238U)
核種 γ線計数率理
論値(cps)
γ線計数率
(cps) 重量(g)
235U(1857 keV) 129 4534 350
212Pb(2387 keV) 111E+07 2986 0000027
208Tl(5835 keV) 100E+07 2578 0000026
平均 0000026
234mPa(10010 keV) 001 1971 36881
Table 32 232U と 235U の濃度
232U(ppbU) 235U(wt)
ドラム缶 071 094
Table 41 中規模試験でのウラン同位体の分析値
232U(ppbU) 235U()
平均 078 104
Table 42 実用化規模試験でのウラン同位体の分析値
232U(ppbU) 235U()
平均 058 105
Table 43 使用済流動媒体保管量
V-609 V-610 V-611 V-612
H3~6 1625 125 125
H7 525 500
H8 2610
H9 375
H10 750 1265
H11 850
合計 2150 4360 0 2240
(単位kg)
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Table 51 放射線量(18 群)
エネルギー 実測組成(20yr 経過) 受入仕様(10yr 経過)
100E-02 1032E+04 1102E+04
250E-02 1475E+03 1561E+03
375E-02 9006E+02 9344E+02
575E-02 1843E+03 1880E+03
850E-02 1909E+03 2209E+03
125E-01 6887E+02 7524E+02
225E-01 1403E+03 1918E+03
375E-01 3339E+02 3586E+02
575E-01 3529E+02 5918E+02
850E-01 1955E+02 3063E+02
125E+00 8291E+01 8900E+01
175E+00 2785E+01 4845E+01
225E+00 3476E-03 3465E-03
275E+00 1597E+02 3678E+02
350E+00 1776E-03 1770E-03
500E+00 7633E-04 7608E-04
700E+00 8791E-05 8761E-05
950E+00 1011E-05 1007E-05
Table 61 被ばく線量計算結果(実測組成)
直接線 スカイシャイン 小計
ウラン濃縮原型プラント 0053 0015 0068
濃縮工学施設 0017 0007 0024
製錬転換施設 0101 0036 0137
廃棄物貯蔵施設 0002 0001 0002
(単位μSvyear)
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Table 62 被ばく線量計算結果(受入仕様)
直接線 スカイシャイン 小計
ウラン濃縮原型プラント 0115 0029 0144
濃縮工学施設 0038 0013 0051
製錬転換施設 0219 0054 0273
廃棄物貯蔵施設 0004 0001 0005
(単位μSvyear)
Table 63 各段のウラン分布量
本数 ウラン量(単位 U)
下段 25 1500
中段 16 960
上段 9 540
小計 50 3000
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Table 64 等方点線源強度(平均値)
実測組成 受入仕様
100E-02 2553E-35 2726E-35
250E-02 9678E-20 1024E-19
375E-02 3523E-13 3655E-13
575E-02 3750E-10 3824E-10
850E-02 5237E-09 6060E-09
125E-01 3870E-09 4228E-09
225E-01 2054E-08 2808E-08
375E-01 1057E-08 1135E-08
575E-01 1730E-08 2901E-08
850E-01 1340E-08 2099E-08
125E+00 7827E-09 8402E-09
175E+00 3463E-09 6025E-09
225E+00 5282E-13 5266E-13
275E+00 2840E-08 6540E-08
350E+00 3782E-13 3770E-13
500E+00 2057E-13 2050E-13
700E+00 2810E-14 2800E-14
950E+00 3594E-15 3580E-15
(単位 2sec)
Table 65 各評価点における作業期間中の合計被ばく線量
評価点1(30cm) 評価点 2(50cm) 評価点 3(100 )
実測組成 168times10 765 224
受入仕様 244times10 111times10 327
(単位mSv)
Table 66 遮へい物を設置した場合の各評価点における作業期間中の合計被ばく線量
評価点1(30cm) 評価点 2(50cm) 評価点 3(100 )
実測組成 316 156 0488
受入仕様 592 291 0904
(単位mSv)
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Fig 11 流動床型反応炉
脱水転換室機器配置CAD図
電気炉
F2ガス入口
流動床
UF4
UF6ガス出口
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Fig 21 Ge 検出器(左図)ドラム缶計測位置(右図)
ドラム缶
内容量2485kg
中
上
下
内径567plusmn3mm
内高830plusmn10mm
板厚16mm
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- 20 -
05
10
15
20
25
30
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
235U
1857
keV
212Pb(
232U
)2387
keV
234mPa(
238U
)1001ke
V
208T
l(232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
234T
h(2
38U
)1128
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
22
1 γ
線ス
ペク
トル
(ドラ
ム缶
上)
JAEA-Technology 2009-002
- 21 -
0
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
235U
1857
keV
212Pb(
232U
)2387
keV
234mPa(
238U
)1001ke
V
208Tl(
232U
)5831
keV
208Tl(
232U
)5107
keV
234T
h(2
38U
)1128
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
22
2 γ
線ス
ペク
トル
(ドラ
ム缶
中)
JAEA-Technology 2009-002
- 22 -
Fig 323 γ線スペクトル(ドラム缶下)
0
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
235U185
7ke
V
212Pb(
232U
)2387
keV
234mPa(
238U
)1001ke
V
208Tl(
232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
234T
h(2
38U
)1128
keV
208Tl(
232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212Bi(
232U
)16205
keV
208Tl(
232U
)1592ke
V
228
Ac9112
keV
Fig
22
3 γ
線ス
ペク
トル
(ドラ
ム缶
下)
JAEA-Technology 2009-002
- 23 -
232U (689yr)
α decay
228Th (19116yr)
α decay
224Ra (366day)
α decay
220Rn (556sec)
α decay
216Po (0145sec)
α decay
212Pb (1064hr)
β- decay
212Bi (6055min)
3594 α decay 6406 β- decay
208Tl (3053min) 212Po (0299sec)
β- decay α decay
208Pb (stable)
Fig 231 232U 崩壊系列
JAEA-Technology 2009-002
- 24 -
236U (2342times107yr)
α decay
232Th (1405times1010
yr) 96times10-8
SF
α decay
228Ra (575yr)
β- decay
228Ac (615hr)
β- decay
228Th (19116yr)
α decay
224Ra (366day)
α decay
220Rn (556sec)
α decay
216Po (0145sec)
α decay
212Pb (1064hr)
β- decay
212Bi (6055min)
3594 α decay 6406 β- decay
208Tl (3053min) 212Po (0299sec)
β- decay α decay
208Pb (stable)
Fig 232 236U 崩壊系列
JAEA-Technology 2009-002
- 25 -
0 2 4 6 8 10 20 30
208Tl 000E+00 145E+11 213E+11 243E+11 255E+11 258E+11 241E+11 219E+11
212Pb 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
212Bi 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
212Po 000E+00 259E+11 380E+11 434E+11 455E+11 461E+11 430E+11 391E+11
216Po 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
220Rn 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
224Ra 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
228Th 000E+00 404E+11 592E+11 676E+11 709E+11 717E+11 671E+11 610E+11
232U 792E+11 777E+11 762E+11 748E+11 734E+11 720E+11 653E+11 593E+11
Fig 241 232U 放射能
00E+00
10E+11
20E+11
30E+11
40E+11
50E+11
60E+11
70E+11
80E+11
90E+11
0 10 20 30 40
経過年数
放射
能(B
q)
208Tl
212Pb
212Bi
212Po
216Po
220Rn
224Ra
228Th
232U
JAEA-Technology 2009-002
- 26 -
0 2 4 6 8 10 20 30
208Tl 000E+00 169E-06 110E-05 306E-05 606E-05 100E-04 394E-04 772E-04
212Pb 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
212Bi 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
212Po 000E+00 302E-06 196E-05 546E-05 108E-04 178E-04 703E-04 138E-03
216Po 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
220Rn 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
224Ra 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
228Ra 000E+00 228E-05 856E-05 181E-04 302E-04 445E-04 136E-03 245E-03
228Ac 000E+00 228E-05 856E-05 181E-04 302E-04 445E-04 136E-03 245E-03
228Th 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 168E-04 278E-04 110E-03 215E-03
232Th 000E+00 236E-04 472E-04 709E-04 945E-04 118E-03 236E-03 354E-03
236U 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06
Fig 242 236U 放射能
10E-06
10E-05
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
10E+04
10E+05
10E+06
10E+07
0 10 20 30 40
経過年数
放射
能(B
q)
208Tl
212Pb
212Bi
212Po
216Po
220Rn
224Ra
228Ra
228Ac
228Th
232Th
236U
JAEA-Technology 2009-002
- 27 -
Fig 251 使用済流動媒体貯槽
60cm
150cm
20cm
250cm
25cm
コンクリート
JAEA-Technology 2009-002
- 28 -
Fig 252 媒体の投入口(上図)抜出し口(下図)
605cm
20cm
13cm
1023cm
20cm
20cm
JAEA-Technology 2009-002
- 29 -
Fig 253 貯槽測定位置
V-611
V-612 V-610
V-609
中央部
JAEA-Technology 2009-002
- 30 -
Fig 261 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-609)
V-609
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cp
s)
JAEA-Technology 2009-002
- 31 -
Fig 262 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-610)
V-610
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 32 -
Fig 263 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-611)
V-611
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 33 -
Fig 264 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-612)
V-612
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 34 -
Fig 265 NaI 検出器γ線スペクトル(中央部)
中心
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 35 -
50-99keV 100-249keV 250-499keV 500-999keV 1000-1999keV 2000-3000keV
中心 92 558 1018 1952 3522 5550
V-609 64 1270 3006 5523 7643 16101
V-610 104 3148 7712 13044 21442 55199
V-611 39 241 419 742 868 1316
V-612 69 1007 2402 4398 7318 15011
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
50-99keV 100-249keV
250-499keV
500-999keV
1000-1999keV
2000-3000keV
エネルギー範囲
空間
線量
(nG
yh)
中心
V-609
V-610
V-611
V-612
Fig 27 空間線量計算結果
JAEA-Technology 2009-002
- 36 -
γ線成分合計
中心 12704
V-609 33604
V-610 100621
V-611 3634
V-612 30199
Fig 28 合計空間線量計算結果
00
20000
40000
60000
80000
100000
120000
空間線量(nGyh)
中心
JAEA-Technology 2009-002
- 37 -
V-611
V-612 V-610
V-609
00
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
212Pb(
232U
)2387
keV
234mP
a(238U
)1001ke
V
208T
l(232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
29
γ線
スペ
クト
ル(貯
槽V-610)
JAEA-Technology 2009-002
- 38 -
Fig 41 中規模試験でのウラン同位体の分析値
Fig 42 実用化規模試験でのウラン同位体の分析値
000
020
040
060
080
100
120
140
160
0 5 10 15 20 25 30 35
収納容器
232U
(pp
bU
)
235U
()
232U(ppbU)
235U()
000
020
040
060
080
100
120
140
160
0 20 40 60 80 100 120
ポット
232U
(pp
bU
)
235U
()
232U(ppbU)
235U()
JAEA-Technology 2009-002
- 39 -
Fig 61 製錬転換施設計算モデル
8700
8660 7200cm
7160cm
3600 5100
1920cm
1880cm
床
(立面及び平面)
z x
x y
JAEA-Technology 2009-002
- 40 -
Fig 62 ドラム缶計算モデル
2640cm
880cm
880cm
880cm
(平面及び立面)
1830cm
2440cm
3050cm
床
x
x
z
y
JAEA-Technology 2009-002
- 41 -
Fig 63 製錬転換施設と各施設の近傍評価点との位置関係
JAEA-Technology 2009-002
- 42 -
Fig 64 製錬転換施設からのスカイシャイン線計算モデル
空気
1000m
19m 建屋天井高さ
379m
465m
579m
971m
1m 建屋床表面高さ
① ② ③ ④
① 製錬転換施設近傍評価点
② ウラン濃縮原型プラント施設近傍評価点
③ 濃縮工学施設近傍評価点
④ 廃棄物貯蔵施設近傍評価点
z
r
等方点線源
JAEA-Technology 2009-002
- 43 -
ドラム缶上段
ドラム缶中段
ドラム缶下段
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(ph
oto
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(ph
oto
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
Fig 65 線源強度(実測組成)
JAEA-Technology 2009-002
- 44 -
ドラム缶上段
ドラム缶中段
ドラム缶下段
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
Fig 66 線源強度(受入仕様)
JAEA-Technology 2009-002
- 45 -
Fig 67 抜出し作業による外部被ばく線量
JAEA-Technology 2009-002
- 46 -
流動媒体貯槽
Fig 68 抜出し作業による外部被ばく線量評価に用いた計算モデル
JAEA-Technology 2009-002
- 47 -
ZZ
実測組成
0
100
200
300
400
500
600
700
800
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 69 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測組成
受入仕様
0
200
400
600
800
1000
1200
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 610 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様
JAEA-Technology 2009-002
- 48 -
実測値(遮蔽有)
0
20
40
60
80
100
120
140
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 611 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測値(遮へい有)
受入仕様(遮蔽有)
0
50
100
150
200
250
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 612 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様(遮へい有)
JAEA-Technology 2009-002
- 49 -
付録 流動媒体物性
評価対象である流動媒体の物性について述べる1 章で述べたように UF4から UF6への転換プロセスで
は流動媒体として焼結アルミナ粒(γ-アルミナ)を用いているまずγ-アルミナの物理的性質等 4) を以
下に示す
化合物名 酸化アルミニウム(γ)
ALUMINIUMOXIDE (γ)
化学式 Al2O3(γ)
外観的特徴 白色粉末
結晶系 立方(欠陥スピネル構造)
分子量 1020
融点沸点 α-アルミナへ転移(gt1000)
溶解度 水不溶
酸アルカリ難溶
次にγ‐アルミナの結晶構造について述べる一般にγ‐アルミナは欠陥をもったスピネル(Spinel)
構造を持つことが知られている5)スピネル構造とは立方格子でありこの構造をとる化合物の一般式は
AB2X4 である天然に産出する単結晶としてはMgAl2O4 があるその構造はO 原子がほぼ六方 密配
列をなしておりその八面体間隙に Al 原子四面体間隙に Mg 原子が占めている構造だと考えてよい
さて先ほど述べたとおりγ‐アルミナは前述のスピネル構造に欠陥をもつ構造を持つこれはスピネル
(MgAl2O4)構造では Al 原子Mg 原子と O 原子の比が単位格子内において 912 なのに対しγ‐アルミ
ナ(Al2O3)が Fig A1 のように完全なスピネル構造を持つと仮定した場合その組成比から Al 原子がひと
つ余分となるためであるこのためAl2O3 はスピネル構造から Al 原子が単位格子内よりひとつ欠けた欠
陥構造となりγ‐アルミナの結晶構造では欠陥の度合いにより様々な多形が存在する不規則な構造を
持つことになる 5)6)
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Fig A1 Al3O4(スピネル構造)
γ-Al2O3 では図の配列に Al
原子の欠陥が存在する
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国国際際単単位位系系((SSII))
乗数 接頭語 記号 乗数 接頭語 記号
1024 ヨ タ Y 10-1 デ シ d1021 ゼ タ Z 10-2 セ ン チ c1018 エ ク サ E 10-3 ミ リ m1015 ペ タ P 10-6 マイクロ micro1012 テ ラ T 10-9 ナ ノ n109 ギ ガ G 10-12 ピ コ p106 メ ガ M 10-15 フェムト f103 キ ロ k 10-18 ア ト a102 ヘ ク ト h 10-21 ゼ プ ト z101 デ カ da 10-24 ヨ ク ト y
表5SI 接頭語
名称 記号 SI 単位による値
分 min 1 min=60s時 h 1h =60 min=3600 s日 d 1 d=24 h=86 400 s度 deg 1deg=(π180) rad分 rsquo 1rsquo=(160)deg=(π10800) rad秒 rdquo 1rdquo=(160)rsquo=(π648000) rad
ヘクタール ha 1ha=1hm2=104m2
リットル Ll 1L=11=1dm3=103cm3=10-3m3
トン t 1t=103 kg
表6SIに属さないがSIと併用される単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
電 子 ボ ル ト eV 1eV=1602 176 53(14)times10-19Jダ ル ト ン Da 1Da=1660 538 86(28)times10-27kg統一原子質量単位 u 1u=1 Da天 文 単 位 ua 1ua=1495 978 706 91(6)times1011m
表7SIに属さないがSIと併用される単位でSI単位で表される数値が実験的に得られるもの
名称 記号 SI 単位で表される数値
キ ュ リ ー Ci 1 Ci=37times1010Bqレ ン ト ゲ ン R 1 R = 258times10-4Ckgラ ド rad 1 rad=1cGy=10-2Gyレ ム rem 1 rem=1 cSv=10-2Svガ ン マ γ 1γ=1 nT=10-9Tフ ェ ル ミ 1フェルミ=1 fm=10-15mメートル系カラット 1メートル系カラット = 200 mg = 2times10-4kgト ル Torr 1 Torr = (101 325760) Pa標 準 大 気 圧 atm 1 atm = 101 325 Pa
1cal=41858J(「15」カロリー)41868J(「IT」カロリー)4184J(「熱化学」カロリー)
ミ ク ロ ン micro 1 micro =1microm=10-6m
表10SIに属さないその他の単位の例
カ ロ リ ー cal
(a)SI接頭語は固有の名称と記号を持つ組立単位と組み合わせても使用できるしかし接頭語を付した単位はもはや コヒーレントではない(b)ラジアンとステラジアンは数字の1に対する単位の特別な名称で量についての情報をつたえるために使われる
実際には使用する時には記号rad及びsrが用いられるが習慣として組立単位としての記号である数字の1は明 示されない(c)測光学ではステラジアンという名称と記号srを単位の表し方の中にそのまま維持している
(d)ヘルツは周期現象についてのみベクレルは放射性核種の統計的過程についてのみ使用される
(e)セルシウス度はケルビンの特別な名称でセルシウス温度を表すために使用されるセルシウス度とケルビンの
単位の大きさは同一であるしたがって温度差や温度間隔を表す数値はどちらの単位で表しても同じである
(f)放射性核種の放射能(activity referred to a radionuclide)はしばしば誤った用語でrdquoradioactivityrdquoと記される
(g)単位シーベルト(PV200270205)についてはCIPM勧告2(CI-2002)を参照
(c)3元系のCGS単位系とSIでは直接比較できないため等号「 」
は対応関係を示すものである
(a)量濃度(amount concentration)は臨床化学の分野では物質濃度
(substance concentration)ともよばれる(b)これらは無次元量あるいは次元1をもつ量であるがそのこと を表す単位記号である数字の1は通常は表記しない
名称 記号SI 基本単位による
表し方
粘 度 パスカル秒 Pa s m-1 kg s-1
力 の モ ー メ ン ト ニュートンメートル N m m2 kg s-2
表 面 張 力 ニュートン毎メートル Nm kg s-2
角 速 度 ラジアン毎秒 rads m m-1 s-1=s-1
角 加 速 度 ラジアン毎秒毎秒 rads2 m m-1 s-2=s-2
熱 流 密 度 放 射 照 度 ワット毎平方メートル Wm2 kg s-3
熱 容 量 エ ン ト ロ ピ ー ジュール毎ケルビン JK m2 kg s-2 K-1
比熱容量比エントロピー ジュール毎キログラム毎ケルビン J(kg K) m2 s-2 K-1
比 エ ネ ル ギ ー ジュール毎キログラム Jkg m2 s-2
熱 伝 導 率 ワット毎メートル毎ケルビン W(m K) m kg s-3 K-1
体 積 エ ネ ル ギ ー ジュール毎立方メートル Jm3 m-1 kg s-2
電 界 の 強 さ ボルト毎メートル Vm m kg s-3 A-1
電 荷 密 度 クーロン毎立方メートル Cm3 m-3 sA表 面 電 荷 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA電 束 密 度 電 気 変 位 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA誘 電 率 ファラド毎メートル Fm m-3 kg-1 s4 A2
透 磁 率 ヘンリー毎メートル Hm m kg s-2 A-2
モ ル エ ネ ル ギ ー ジュール毎モル Jmol m2 kg s-2 mol-1
モルエントロピー モル熱容量ジュール毎モル毎ケルビン J(mol K) m2 kg s-2 K-1 mol-1
照射線量(X線及びγ線) クーロン毎キログラム Ckg kg-1 sA吸 収 線 量 率 グレイ毎秒 Gys m2 s-3
放 射 強 度 ワット毎ステラジアン Wsr m4 m-2 kg s-3=m2 kg s-3
放 射 輝 度 ワット毎平方メートル毎ステラジアン W(m2 sr) m2 m-2 kg s-3=kg s-3
酵 素 活 性 濃 度 カタール毎立方メートル katm3 m-3 s-1 mol
表4単位の中に固有の名称と記号を含むSI組立単位の例
組立量SI 組立単位
名称 記号面 積 平方メートル m2
体 積 立法メートル m3
速 さ 速 度 メートル毎秒 ms加 速 度 メートル毎秒毎秒 ms2
波 数 毎メートル m-1
密 度 質 量 密 度 キログラム毎立方メートル kgm3
面 積 密 度 キログラム毎平方メートル kgm2
比 体 積 立方メートル毎キログラム m3kg電 流 密 度 アンペア毎平方メートル Am2
磁 界 の 強 さ アンペア毎メートル Am量 濃 度 (a) 濃 度 モル毎立方メートル molm3
質 量 濃 度 キログラム毎立法メートル kgm3
輝 度 カンデラ毎平方メートル cdm2
屈 折 率 (b) (数字の) 1 1比 透 磁 率 (b) (数字の) 1 1
組立量SI 基本単位
表2基本単位を用いて表されるSI組立単位の例
名称 記号他のSI単位による
表し方SI基本単位による
表し方平 面 角 ラジアン(b) rad 1(b) mm立 体 角 ステラジアン(b) sr(c) 1(b) m2m2
周 波 数 ヘルツ(d) Hz s-1
力 ニュートン N m kg s-2
圧 力 応 力 パスカル Pa Nm2 m-1 kg s-2
エ ネ ル ギ ー 仕 事 熱 量 ジュール J N m m2 kg s-2
仕 事 率 工 率 放 射 束 ワット W Js m2 kg s-3
電 荷 電 気 量 クーロン C s A電 位 差 ( 電 圧 ) 起 電 力 ボルト V WA m2 kg s-3 A-1
静 電 容 量 ファラド F CV m-2 kg-1 s4 A2
電 気 抵 抗 オーム Ω VA m2 kg s-3 A-2
コ ン ダ ク タ ン ス ジーメンス S AV m-2 kg-1 s3 A2
磁 束 ウエーバ Wb Vs m2 kg s-2 A-1
磁 束 密 度 テスラ T Wbm2 kg s-2 A-1
イ ン ダ ク タ ン ス ヘンリー H WbA m2 kg s-2 A-2
セ ル シ ウ ス 温 度 セルシウス度(e) K光 束 ルーメン lm cd sr(c) cd照 度 ルクス lx lmm2 m-2 cd放射性核種の放射能( f ) ベクレル(d) Bq s-1
吸収線量 比エネルギー分与カーマ
グレイ Gy Jkg m2 s-2
線量当量 周辺線量当量 方向
性線量当量 個人線量当量シーベルト(g) Sv Jkg m2 s-2
酸 素 活 性 カタール kat s-1 mol
表3固有の名称と記号で表されるSI組立単位SI 組立単位
組立量
名称 記号 SI 単位で表される数値
バ ー ル bar 1bar=01MPa=100kPa=105Pa水銀柱ミリメートル mmHg 1mmHg=133322Paオングストローム Å 1Å=01nm=100pm=10-10m海 里 M 1M=1852mバ ー ン b 1b=100fm2=(10-12cm)2=10-28m2
ノ ッ ト kn 1kn=(18523600)msネ ー パ Npベ ル B
デ ジ ベ ル dB
表8SIに属さないがSIと併用されるその他の単位
SI単位との数値的な関係は 対数量の定義に依存
名称 記号
長 さ メ ー ト ル m質 量 キログラム kg時 間 秒 s電 流 ア ン ペ ア A熱力学温度 ケ ル ビ ン K物 質 量 モ ル mol光 度 カ ン デ ラ cd
基本量SI 基本単位
表1SI 基本単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
エ ル グ erg 1 erg=10-7 Jダ イ ン dyn 1 dyn=10-5Nポ ア ズ P 1 P=1 dyn s cm-2=01Pa sス ト ー ク ス St 1 St =1cm2 s-1=10-4m2 s-1
ス チ ル ブ sb 1 sb =1cd cm-2=104cd m-2
フ ォ ト ph 1 ph=1cd sr cm-2 104lxガ ル Gal 1 Gal =1cm s-2=10-2ms-2
マ ク ス ウ ェ ル Mx 1 Mx = 1G cm2=10-8Wbガ ウ ス G 1 G =1Mx cm-2 =10-4Tエルステッド( c ) Oe 1 Oe (1034π)A m-1
表9固有の名称をもつCGS組立単位
(第8版2006年改訂)
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ltFEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002egt KOR 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 CHS ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002gt JPN () gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [1200 1200] PageSize [595276 841890]gtgt setpagedevice
Table 31 ドラム缶内のウラン量(232U235U238U)
核種 γ線計数率理
論値(cps)
γ線計数率
(cps) 重量(g)
235U(1857 keV) 129 4534 350
212Pb(2387 keV) 111E+07 2986 0000027
208Tl(5835 keV) 100E+07 2578 0000026
平均 0000026
234mPa(10010 keV) 001 1971 36881
Table 32 232U と 235U の濃度
232U(ppbU) 235U(wt)
ドラム缶 071 094
Table 41 中規模試験でのウラン同位体の分析値
232U(ppbU) 235U()
平均 078 104
Table 42 実用化規模試験でのウラン同位体の分析値
232U(ppbU) 235U()
平均 058 105
Table 43 使用済流動媒体保管量
V-609 V-610 V-611 V-612
H3~6 1625 125 125
H7 525 500
H8 2610
H9 375
H10 750 1265
H11 850
合計 2150 4360 0 2240
(単位kg)
JAEA-Technology 2009-002
- 15 -
Table 51 放射線量(18 群)
エネルギー 実測組成(20yr 経過) 受入仕様(10yr 経過)
100E-02 1032E+04 1102E+04
250E-02 1475E+03 1561E+03
375E-02 9006E+02 9344E+02
575E-02 1843E+03 1880E+03
850E-02 1909E+03 2209E+03
125E-01 6887E+02 7524E+02
225E-01 1403E+03 1918E+03
375E-01 3339E+02 3586E+02
575E-01 3529E+02 5918E+02
850E-01 1955E+02 3063E+02
125E+00 8291E+01 8900E+01
175E+00 2785E+01 4845E+01
225E+00 3476E-03 3465E-03
275E+00 1597E+02 3678E+02
350E+00 1776E-03 1770E-03
500E+00 7633E-04 7608E-04
700E+00 8791E-05 8761E-05
950E+00 1011E-05 1007E-05
Table 61 被ばく線量計算結果(実測組成)
直接線 スカイシャイン 小計
ウラン濃縮原型プラント 0053 0015 0068
濃縮工学施設 0017 0007 0024
製錬転換施設 0101 0036 0137
廃棄物貯蔵施設 0002 0001 0002
(単位μSvyear)
JAEA-Technology 2009-002
- 16 -
Table 62 被ばく線量計算結果(受入仕様)
直接線 スカイシャイン 小計
ウラン濃縮原型プラント 0115 0029 0144
濃縮工学施設 0038 0013 0051
製錬転換施設 0219 0054 0273
廃棄物貯蔵施設 0004 0001 0005
(単位μSvyear)
Table 63 各段のウラン分布量
本数 ウラン量(単位 U)
下段 25 1500
中段 16 960
上段 9 540
小計 50 3000
JAEA-Technology 2009-002
- 17 -
Table 64 等方点線源強度(平均値)
実測組成 受入仕様
100E-02 2553E-35 2726E-35
250E-02 9678E-20 1024E-19
375E-02 3523E-13 3655E-13
575E-02 3750E-10 3824E-10
850E-02 5237E-09 6060E-09
125E-01 3870E-09 4228E-09
225E-01 2054E-08 2808E-08
375E-01 1057E-08 1135E-08
575E-01 1730E-08 2901E-08
850E-01 1340E-08 2099E-08
125E+00 7827E-09 8402E-09
175E+00 3463E-09 6025E-09
225E+00 5282E-13 5266E-13
275E+00 2840E-08 6540E-08
350E+00 3782E-13 3770E-13
500E+00 2057E-13 2050E-13
700E+00 2810E-14 2800E-14
950E+00 3594E-15 3580E-15
(単位 2sec)
Table 65 各評価点における作業期間中の合計被ばく線量
評価点1(30cm) 評価点 2(50cm) 評価点 3(100 )
実測組成 168times10 765 224
受入仕様 244times10 111times10 327
(単位mSv)
Table 66 遮へい物を設置した場合の各評価点における作業期間中の合計被ばく線量
評価点1(30cm) 評価点 2(50cm) 評価点 3(100 )
実測組成 316 156 0488
受入仕様 592 291 0904
(単位mSv)
JAEA-Technology 2009-002
- 18 -
Fig 11 流動床型反応炉
脱水転換室機器配置CAD図
電気炉
F2ガス入口
流動床
UF4
UF6ガス出口
JAEA-Technology 2009-002
- 19 -
Fig 21 Ge 検出器(左図)ドラム缶計測位置(右図)
ドラム缶
内容量2485kg
中
上
下
内径567plusmn3mm
内高830plusmn10mm
板厚16mm
JAEA-Technology 2009-002
- 20 -
05
10
15
20
25
30
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
235U
1857
keV
212Pb(
232U
)2387
keV
234mPa(
238U
)1001ke
V
208T
l(232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
234T
h(2
38U
)1128
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
22
1 γ
線ス
ペク
トル
(ドラ
ム缶
上)
JAEA-Technology 2009-002
- 21 -
0
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
235U
1857
keV
212Pb(
232U
)2387
keV
234mPa(
238U
)1001ke
V
208Tl(
232U
)5831
keV
208Tl(
232U
)5107
keV
234T
h(2
38U
)1128
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
22
2 γ
線ス
ペク
トル
(ドラ
ム缶
中)
JAEA-Technology 2009-002
- 22 -
Fig 323 γ線スペクトル(ドラム缶下)
0
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
235U185
7ke
V
212Pb(
232U
)2387
keV
234mPa(
238U
)1001ke
V
208Tl(
232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
234T
h(2
38U
)1128
keV
208Tl(
232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212Bi(
232U
)16205
keV
208Tl(
232U
)1592ke
V
228
Ac9112
keV
Fig
22
3 γ
線ス
ペク
トル
(ドラ
ム缶
下)
JAEA-Technology 2009-002
- 23 -
232U (689yr)
α decay
228Th (19116yr)
α decay
224Ra (366day)
α decay
220Rn (556sec)
α decay
216Po (0145sec)
α decay
212Pb (1064hr)
β- decay
212Bi (6055min)
3594 α decay 6406 β- decay
208Tl (3053min) 212Po (0299sec)
β- decay α decay
208Pb (stable)
Fig 231 232U 崩壊系列
JAEA-Technology 2009-002
- 24 -
236U (2342times107yr)
α decay
232Th (1405times1010
yr) 96times10-8
SF
α decay
228Ra (575yr)
β- decay
228Ac (615hr)
β- decay
228Th (19116yr)
α decay
224Ra (366day)
α decay
220Rn (556sec)
α decay
216Po (0145sec)
α decay
212Pb (1064hr)
β- decay
212Bi (6055min)
3594 α decay 6406 β- decay
208Tl (3053min) 212Po (0299sec)
β- decay α decay
208Pb (stable)
Fig 232 236U 崩壊系列
JAEA-Technology 2009-002
- 25 -
0 2 4 6 8 10 20 30
208Tl 000E+00 145E+11 213E+11 243E+11 255E+11 258E+11 241E+11 219E+11
212Pb 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
212Bi 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
212Po 000E+00 259E+11 380E+11 434E+11 455E+11 461E+11 430E+11 391E+11
216Po 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
220Rn 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
224Ra 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
228Th 000E+00 404E+11 592E+11 676E+11 709E+11 717E+11 671E+11 610E+11
232U 792E+11 777E+11 762E+11 748E+11 734E+11 720E+11 653E+11 593E+11
Fig 241 232U 放射能
00E+00
10E+11
20E+11
30E+11
40E+11
50E+11
60E+11
70E+11
80E+11
90E+11
0 10 20 30 40
経過年数
放射
能(B
q)
208Tl
212Pb
212Bi
212Po
216Po
220Rn
224Ra
228Th
232U
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- 26 -
0 2 4 6 8 10 20 30
208Tl 000E+00 169E-06 110E-05 306E-05 606E-05 100E-04 394E-04 772E-04
212Pb 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
212Bi 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
212Po 000E+00 302E-06 196E-05 546E-05 108E-04 178E-04 703E-04 138E-03
216Po 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
220Rn 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
224Ra 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
228Ra 000E+00 228E-05 856E-05 181E-04 302E-04 445E-04 136E-03 245E-03
228Ac 000E+00 228E-05 856E-05 181E-04 302E-04 445E-04 136E-03 245E-03
228Th 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 168E-04 278E-04 110E-03 215E-03
232Th 000E+00 236E-04 472E-04 709E-04 945E-04 118E-03 236E-03 354E-03
236U 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06
Fig 242 236U 放射能
10E-06
10E-05
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
10E+04
10E+05
10E+06
10E+07
0 10 20 30 40
経過年数
放射
能(B
q)
208Tl
212Pb
212Bi
212Po
216Po
220Rn
224Ra
228Ra
228Ac
228Th
232Th
236U
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- 27 -
Fig 251 使用済流動媒体貯槽
60cm
150cm
20cm
250cm
25cm
コンクリート
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- 28 -
Fig 252 媒体の投入口(上図)抜出し口(下図)
605cm
20cm
13cm
1023cm
20cm
20cm
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- 29 -
Fig 253 貯槽測定位置
V-611
V-612 V-610
V-609
中央部
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- 30 -
Fig 261 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-609)
V-609
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cp
s)
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- 31 -
Fig 262 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-610)
V-610
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 32 -
Fig 263 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-611)
V-611
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 33 -
Fig 264 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-612)
V-612
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 34 -
Fig 265 NaI 検出器γ線スペクトル(中央部)
中心
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
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- 35 -
50-99keV 100-249keV 250-499keV 500-999keV 1000-1999keV 2000-3000keV
中心 92 558 1018 1952 3522 5550
V-609 64 1270 3006 5523 7643 16101
V-610 104 3148 7712 13044 21442 55199
V-611 39 241 419 742 868 1316
V-612 69 1007 2402 4398 7318 15011
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
50-99keV 100-249keV
250-499keV
500-999keV
1000-1999keV
2000-3000keV
エネルギー範囲
空間
線量
(nG
yh)
中心
V-609
V-610
V-611
V-612
Fig 27 空間線量計算結果
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- 36 -
γ線成分合計
中心 12704
V-609 33604
V-610 100621
V-611 3634
V-612 30199
Fig 28 合計空間線量計算結果
00
20000
40000
60000
80000
100000
120000
空間線量(nGyh)
中心
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- 37 -
V-611
V-612 V-610
V-609
00
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
212Pb(
232U
)2387
keV
234mP
a(238U
)1001ke
V
208T
l(232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
29
γ線
スペ
クト
ル(貯
槽V-610)
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- 38 -
Fig 41 中規模試験でのウラン同位体の分析値
Fig 42 実用化規模試験でのウラン同位体の分析値
000
020
040
060
080
100
120
140
160
0 5 10 15 20 25 30 35
収納容器
232U
(pp
bU
)
235U
()
232U(ppbU)
235U()
000
020
040
060
080
100
120
140
160
0 20 40 60 80 100 120
ポット
232U
(pp
bU
)
235U
()
232U(ppbU)
235U()
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- 39 -
Fig 61 製錬転換施設計算モデル
8700
8660 7200cm
7160cm
3600 5100
1920cm
1880cm
床
(立面及び平面)
z x
x y
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- 40 -
Fig 62 ドラム缶計算モデル
2640cm
880cm
880cm
880cm
(平面及び立面)
1830cm
2440cm
3050cm
床
x
x
z
y
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- 41 -
Fig 63 製錬転換施設と各施設の近傍評価点との位置関係
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- 42 -
Fig 64 製錬転換施設からのスカイシャイン線計算モデル
空気
1000m
19m 建屋天井高さ
379m
465m
579m
971m
1m 建屋床表面高さ
① ② ③ ④
① 製錬転換施設近傍評価点
② ウラン濃縮原型プラント施設近傍評価点
③ 濃縮工学施設近傍評価点
④ 廃棄物貯蔵施設近傍評価点
z
r
等方点線源
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- 43 -
ドラム缶上段
ドラム缶中段
ドラム缶下段
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(ph
oto
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(ph
oto
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
Fig 65 線源強度(実測組成)
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- 44 -
ドラム缶上段
ドラム缶中段
ドラム缶下段
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
Fig 66 線源強度(受入仕様)
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- 45 -
Fig 67 抜出し作業による外部被ばく線量
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- 46 -
流動媒体貯槽
Fig 68 抜出し作業による外部被ばく線量評価に用いた計算モデル
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- 47 -
ZZ
実測組成
0
100
200
300
400
500
600
700
800
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 69 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測組成
受入仕様
0
200
400
600
800
1000
1200
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 610 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様
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- 48 -
実測値(遮蔽有)
0
20
40
60
80
100
120
140
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 611 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測値(遮へい有)
受入仕様(遮蔽有)
0
50
100
150
200
250
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 612 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様(遮へい有)
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- 49 -
付録 流動媒体物性
評価対象である流動媒体の物性について述べる1 章で述べたように UF4から UF6への転換プロセスで
は流動媒体として焼結アルミナ粒(γ-アルミナ)を用いているまずγ-アルミナの物理的性質等 4) を以
下に示す
化合物名 酸化アルミニウム(γ)
ALUMINIUMOXIDE (γ)
化学式 Al2O3(γ)
外観的特徴 白色粉末
結晶系 立方(欠陥スピネル構造)
分子量 1020
融点沸点 α-アルミナへ転移(gt1000)
溶解度 水不溶
酸アルカリ難溶
次にγ‐アルミナの結晶構造について述べる一般にγ‐アルミナは欠陥をもったスピネル(Spinel)
構造を持つことが知られている5)スピネル構造とは立方格子でありこの構造をとる化合物の一般式は
AB2X4 である天然に産出する単結晶としてはMgAl2O4 があるその構造はO 原子がほぼ六方 密配
列をなしておりその八面体間隙に Al 原子四面体間隙に Mg 原子が占めている構造だと考えてよい
さて先ほど述べたとおりγ‐アルミナは前述のスピネル構造に欠陥をもつ構造を持つこれはスピネル
(MgAl2O4)構造では Al 原子Mg 原子と O 原子の比が単位格子内において 912 なのに対しγ‐アルミ
ナ(Al2O3)が Fig A1 のように完全なスピネル構造を持つと仮定した場合その組成比から Al 原子がひと
つ余分となるためであるこのためAl2O3 はスピネル構造から Al 原子が単位格子内よりひとつ欠けた欠
陥構造となりγ‐アルミナの結晶構造では欠陥の度合いにより様々な多形が存在する不規則な構造を
持つことになる 5)6)
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- 50 -
Fig A1 Al3O4(スピネル構造)
γ-Al2O3 では図の配列に Al
原子の欠陥が存在する
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- 51 -
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国国際際単単位位系系((SSII))
乗数 接頭語 記号 乗数 接頭語 記号
1024 ヨ タ Y 10-1 デ シ d1021 ゼ タ Z 10-2 セ ン チ c1018 エ ク サ E 10-3 ミ リ m1015 ペ タ P 10-6 マイクロ micro1012 テ ラ T 10-9 ナ ノ n109 ギ ガ G 10-12 ピ コ p106 メ ガ M 10-15 フェムト f103 キ ロ k 10-18 ア ト a102 ヘ ク ト h 10-21 ゼ プ ト z101 デ カ da 10-24 ヨ ク ト y
表5SI 接頭語
名称 記号 SI 単位による値
分 min 1 min=60s時 h 1h =60 min=3600 s日 d 1 d=24 h=86 400 s度 deg 1deg=(π180) rad分 rsquo 1rsquo=(160)deg=(π10800) rad秒 rdquo 1rdquo=(160)rsquo=(π648000) rad
ヘクタール ha 1ha=1hm2=104m2
リットル Ll 1L=11=1dm3=103cm3=10-3m3
トン t 1t=103 kg
表6SIに属さないがSIと併用される単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
電 子 ボ ル ト eV 1eV=1602 176 53(14)times10-19Jダ ル ト ン Da 1Da=1660 538 86(28)times10-27kg統一原子質量単位 u 1u=1 Da天 文 単 位 ua 1ua=1495 978 706 91(6)times1011m
表7SIに属さないがSIと併用される単位でSI単位で表される数値が実験的に得られるもの
名称 記号 SI 単位で表される数値
キ ュ リ ー Ci 1 Ci=37times1010Bqレ ン ト ゲ ン R 1 R = 258times10-4Ckgラ ド rad 1 rad=1cGy=10-2Gyレ ム rem 1 rem=1 cSv=10-2Svガ ン マ γ 1γ=1 nT=10-9Tフ ェ ル ミ 1フェルミ=1 fm=10-15mメートル系カラット 1メートル系カラット = 200 mg = 2times10-4kgト ル Torr 1 Torr = (101 325760) Pa標 準 大 気 圧 atm 1 atm = 101 325 Pa
1cal=41858J(「15」カロリー)41868J(「IT」カロリー)4184J(「熱化学」カロリー)
ミ ク ロ ン micro 1 micro =1microm=10-6m
表10SIに属さないその他の単位の例
カ ロ リ ー cal
(a)SI接頭語は固有の名称と記号を持つ組立単位と組み合わせても使用できるしかし接頭語を付した単位はもはや コヒーレントではない(b)ラジアンとステラジアンは数字の1に対する単位の特別な名称で量についての情報をつたえるために使われる
実際には使用する時には記号rad及びsrが用いられるが習慣として組立単位としての記号である数字の1は明 示されない(c)測光学ではステラジアンという名称と記号srを単位の表し方の中にそのまま維持している
(d)ヘルツは周期現象についてのみベクレルは放射性核種の統計的過程についてのみ使用される
(e)セルシウス度はケルビンの特別な名称でセルシウス温度を表すために使用されるセルシウス度とケルビンの
単位の大きさは同一であるしたがって温度差や温度間隔を表す数値はどちらの単位で表しても同じである
(f)放射性核種の放射能(activity referred to a radionuclide)はしばしば誤った用語でrdquoradioactivityrdquoと記される
(g)単位シーベルト(PV200270205)についてはCIPM勧告2(CI-2002)を参照
(c)3元系のCGS単位系とSIでは直接比較できないため等号「 」
は対応関係を示すものである
(a)量濃度(amount concentration)は臨床化学の分野では物質濃度
(substance concentration)ともよばれる(b)これらは無次元量あるいは次元1をもつ量であるがそのこと を表す単位記号である数字の1は通常は表記しない
名称 記号SI 基本単位による
表し方
粘 度 パスカル秒 Pa s m-1 kg s-1
力 の モ ー メ ン ト ニュートンメートル N m m2 kg s-2
表 面 張 力 ニュートン毎メートル Nm kg s-2
角 速 度 ラジアン毎秒 rads m m-1 s-1=s-1
角 加 速 度 ラジアン毎秒毎秒 rads2 m m-1 s-2=s-2
熱 流 密 度 放 射 照 度 ワット毎平方メートル Wm2 kg s-3
熱 容 量 エ ン ト ロ ピ ー ジュール毎ケルビン JK m2 kg s-2 K-1
比熱容量比エントロピー ジュール毎キログラム毎ケルビン J(kg K) m2 s-2 K-1
比 エ ネ ル ギ ー ジュール毎キログラム Jkg m2 s-2
熱 伝 導 率 ワット毎メートル毎ケルビン W(m K) m kg s-3 K-1
体 積 エ ネ ル ギ ー ジュール毎立方メートル Jm3 m-1 kg s-2
電 界 の 強 さ ボルト毎メートル Vm m kg s-3 A-1
電 荷 密 度 クーロン毎立方メートル Cm3 m-3 sA表 面 電 荷 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA電 束 密 度 電 気 変 位 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA誘 電 率 ファラド毎メートル Fm m-3 kg-1 s4 A2
透 磁 率 ヘンリー毎メートル Hm m kg s-2 A-2
モ ル エ ネ ル ギ ー ジュール毎モル Jmol m2 kg s-2 mol-1
モルエントロピー モル熱容量ジュール毎モル毎ケルビン J(mol K) m2 kg s-2 K-1 mol-1
照射線量(X線及びγ線) クーロン毎キログラム Ckg kg-1 sA吸 収 線 量 率 グレイ毎秒 Gys m2 s-3
放 射 強 度 ワット毎ステラジアン Wsr m4 m-2 kg s-3=m2 kg s-3
放 射 輝 度 ワット毎平方メートル毎ステラジアン W(m2 sr) m2 m-2 kg s-3=kg s-3
酵 素 活 性 濃 度 カタール毎立方メートル katm3 m-3 s-1 mol
表4単位の中に固有の名称と記号を含むSI組立単位の例
組立量SI 組立単位
名称 記号面 積 平方メートル m2
体 積 立法メートル m3
速 さ 速 度 メートル毎秒 ms加 速 度 メートル毎秒毎秒 ms2
波 数 毎メートル m-1
密 度 質 量 密 度 キログラム毎立方メートル kgm3
面 積 密 度 キログラム毎平方メートル kgm2
比 体 積 立方メートル毎キログラム m3kg電 流 密 度 アンペア毎平方メートル Am2
磁 界 の 強 さ アンペア毎メートル Am量 濃 度 (a) 濃 度 モル毎立方メートル molm3
質 量 濃 度 キログラム毎立法メートル kgm3
輝 度 カンデラ毎平方メートル cdm2
屈 折 率 (b) (数字の) 1 1比 透 磁 率 (b) (数字の) 1 1
組立量SI 基本単位
表2基本単位を用いて表されるSI組立単位の例
名称 記号他のSI単位による
表し方SI基本単位による
表し方平 面 角 ラジアン(b) rad 1(b) mm立 体 角 ステラジアン(b) sr(c) 1(b) m2m2
周 波 数 ヘルツ(d) Hz s-1
力 ニュートン N m kg s-2
圧 力 応 力 パスカル Pa Nm2 m-1 kg s-2
エ ネ ル ギ ー 仕 事 熱 量 ジュール J N m m2 kg s-2
仕 事 率 工 率 放 射 束 ワット W Js m2 kg s-3
電 荷 電 気 量 クーロン C s A電 位 差 ( 電 圧 ) 起 電 力 ボルト V WA m2 kg s-3 A-1
静 電 容 量 ファラド F CV m-2 kg-1 s4 A2
電 気 抵 抗 オーム Ω VA m2 kg s-3 A-2
コ ン ダ ク タ ン ス ジーメンス S AV m-2 kg-1 s3 A2
磁 束 ウエーバ Wb Vs m2 kg s-2 A-1
磁 束 密 度 テスラ T Wbm2 kg s-2 A-1
イ ン ダ ク タ ン ス ヘンリー H WbA m2 kg s-2 A-2
セ ル シ ウ ス 温 度 セルシウス度(e) K光 束 ルーメン lm cd sr(c) cd照 度 ルクス lx lmm2 m-2 cd放射性核種の放射能( f ) ベクレル(d) Bq s-1
吸収線量 比エネルギー分与カーマ
グレイ Gy Jkg m2 s-2
線量当量 周辺線量当量 方向
性線量当量 個人線量当量シーベルト(g) Sv Jkg m2 s-2
酸 素 活 性 カタール kat s-1 mol
表3固有の名称と記号で表されるSI組立単位SI 組立単位
組立量
名称 記号 SI 単位で表される数値
バ ー ル bar 1bar=01MPa=100kPa=105Pa水銀柱ミリメートル mmHg 1mmHg=133322Paオングストローム Å 1Å=01nm=100pm=10-10m海 里 M 1M=1852mバ ー ン b 1b=100fm2=(10-12cm)2=10-28m2
ノ ッ ト kn 1kn=(18523600)msネ ー パ Npベ ル B
デ ジ ベ ル dB
表8SIに属さないがSIと併用されるその他の単位
SI単位との数値的な関係は 対数量の定義に依存
名称 記号
長 さ メ ー ト ル m質 量 キログラム kg時 間 秒 s電 流 ア ン ペ ア A熱力学温度 ケ ル ビ ン K物 質 量 モ ル mol光 度 カ ン デ ラ cd
基本量SI 基本単位
表1SI 基本単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
エ ル グ erg 1 erg=10-7 Jダ イ ン dyn 1 dyn=10-5Nポ ア ズ P 1 P=1 dyn s cm-2=01Pa sス ト ー ク ス St 1 St =1cm2 s-1=10-4m2 s-1
ス チ ル ブ sb 1 sb =1cd cm-2=104cd m-2
フ ォ ト ph 1 ph=1cd sr cm-2 104lxガ ル Gal 1 Gal =1cm s-2=10-2ms-2
マ ク ス ウ ェ ル Mx 1 Mx = 1G cm2=10-8Wbガ ウ ス G 1 G =1Mx cm-2 =10-4Tエルステッド( c ) Oe 1 Oe (1034π)A m-1
表9固有の名称をもつCGS組立単位
(第8版2006年改訂)
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 PTB 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 KOR 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 CHS ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002gt JPN () gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [1200 1200] PageSize [595276 841890]gtgt setpagedevice
Table 51 放射線量(18 群)
エネルギー 実測組成(20yr 経過) 受入仕様(10yr 経過)
100E-02 1032E+04 1102E+04
250E-02 1475E+03 1561E+03
375E-02 9006E+02 9344E+02
575E-02 1843E+03 1880E+03
850E-02 1909E+03 2209E+03
125E-01 6887E+02 7524E+02
225E-01 1403E+03 1918E+03
375E-01 3339E+02 3586E+02
575E-01 3529E+02 5918E+02
850E-01 1955E+02 3063E+02
125E+00 8291E+01 8900E+01
175E+00 2785E+01 4845E+01
225E+00 3476E-03 3465E-03
275E+00 1597E+02 3678E+02
350E+00 1776E-03 1770E-03
500E+00 7633E-04 7608E-04
700E+00 8791E-05 8761E-05
950E+00 1011E-05 1007E-05
Table 61 被ばく線量計算結果(実測組成)
直接線 スカイシャイン 小計
ウラン濃縮原型プラント 0053 0015 0068
濃縮工学施設 0017 0007 0024
製錬転換施設 0101 0036 0137
廃棄物貯蔵施設 0002 0001 0002
(単位μSvyear)
JAEA-Technology 2009-002
- 16 -
Table 62 被ばく線量計算結果(受入仕様)
直接線 スカイシャイン 小計
ウラン濃縮原型プラント 0115 0029 0144
濃縮工学施設 0038 0013 0051
製錬転換施設 0219 0054 0273
廃棄物貯蔵施設 0004 0001 0005
(単位μSvyear)
Table 63 各段のウラン分布量
本数 ウラン量(単位 U)
下段 25 1500
中段 16 960
上段 9 540
小計 50 3000
JAEA-Technology 2009-002
- 17 -
Table 64 等方点線源強度(平均値)
実測組成 受入仕様
100E-02 2553E-35 2726E-35
250E-02 9678E-20 1024E-19
375E-02 3523E-13 3655E-13
575E-02 3750E-10 3824E-10
850E-02 5237E-09 6060E-09
125E-01 3870E-09 4228E-09
225E-01 2054E-08 2808E-08
375E-01 1057E-08 1135E-08
575E-01 1730E-08 2901E-08
850E-01 1340E-08 2099E-08
125E+00 7827E-09 8402E-09
175E+00 3463E-09 6025E-09
225E+00 5282E-13 5266E-13
275E+00 2840E-08 6540E-08
350E+00 3782E-13 3770E-13
500E+00 2057E-13 2050E-13
700E+00 2810E-14 2800E-14
950E+00 3594E-15 3580E-15
(単位 2sec)
Table 65 各評価点における作業期間中の合計被ばく線量
評価点1(30cm) 評価点 2(50cm) 評価点 3(100 )
実測組成 168times10 765 224
受入仕様 244times10 111times10 327
(単位mSv)
Table 66 遮へい物を設置した場合の各評価点における作業期間中の合計被ばく線量
評価点1(30cm) 評価点 2(50cm) 評価点 3(100 )
実測組成 316 156 0488
受入仕様 592 291 0904
(単位mSv)
JAEA-Technology 2009-002
- 18 -
Fig 11 流動床型反応炉
脱水転換室機器配置CAD図
電気炉
F2ガス入口
流動床
UF4
UF6ガス出口
JAEA-Technology 2009-002
- 19 -
Fig 21 Ge 検出器(左図)ドラム缶計測位置(右図)
ドラム缶
内容量2485kg
中
上
下
内径567plusmn3mm
内高830plusmn10mm
板厚16mm
JAEA-Technology 2009-002
- 20 -
05
10
15
20
25
30
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
235U
1857
keV
212Pb(
232U
)2387
keV
234mPa(
238U
)1001ke
V
208T
l(232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
234T
h(2
38U
)1128
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
22
1 γ
線ス
ペク
トル
(ドラ
ム缶
上)
JAEA-Technology 2009-002
- 21 -
0
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
235U
1857
keV
212Pb(
232U
)2387
keV
234mPa(
238U
)1001ke
V
208Tl(
232U
)5831
keV
208Tl(
232U
)5107
keV
234T
h(2
38U
)1128
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
22
2 γ
線ス
ペク
トル
(ドラ
ム缶
中)
JAEA-Technology 2009-002
- 22 -
Fig 323 γ線スペクトル(ドラム缶下)
0
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
235U185
7ke
V
212Pb(
232U
)2387
keV
234mPa(
238U
)1001ke
V
208Tl(
232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
234T
h(2
38U
)1128
keV
208Tl(
232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212Bi(
232U
)16205
keV
208Tl(
232U
)1592ke
V
228
Ac9112
keV
Fig
22
3 γ
線ス
ペク
トル
(ドラ
ム缶
下)
JAEA-Technology 2009-002
- 23 -
232U (689yr)
α decay
228Th (19116yr)
α decay
224Ra (366day)
α decay
220Rn (556sec)
α decay
216Po (0145sec)
α decay
212Pb (1064hr)
β- decay
212Bi (6055min)
3594 α decay 6406 β- decay
208Tl (3053min) 212Po (0299sec)
β- decay α decay
208Pb (stable)
Fig 231 232U 崩壊系列
JAEA-Technology 2009-002
- 24 -
236U (2342times107yr)
α decay
232Th (1405times1010
yr) 96times10-8
SF
α decay
228Ra (575yr)
β- decay
228Ac (615hr)
β- decay
228Th (19116yr)
α decay
224Ra (366day)
α decay
220Rn (556sec)
α decay
216Po (0145sec)
α decay
212Pb (1064hr)
β- decay
212Bi (6055min)
3594 α decay 6406 β- decay
208Tl (3053min) 212Po (0299sec)
β- decay α decay
208Pb (stable)
Fig 232 236U 崩壊系列
JAEA-Technology 2009-002
- 25 -
0 2 4 6 8 10 20 30
208Tl 000E+00 145E+11 213E+11 243E+11 255E+11 258E+11 241E+11 219E+11
212Pb 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
212Bi 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
212Po 000E+00 259E+11 380E+11 434E+11 455E+11 461E+11 430E+11 391E+11
216Po 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
220Rn 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
224Ra 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
228Th 000E+00 404E+11 592E+11 676E+11 709E+11 717E+11 671E+11 610E+11
232U 792E+11 777E+11 762E+11 748E+11 734E+11 720E+11 653E+11 593E+11
Fig 241 232U 放射能
00E+00
10E+11
20E+11
30E+11
40E+11
50E+11
60E+11
70E+11
80E+11
90E+11
0 10 20 30 40
経過年数
放射
能(B
q)
208Tl
212Pb
212Bi
212Po
216Po
220Rn
224Ra
228Th
232U
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- 26 -
0 2 4 6 8 10 20 30
208Tl 000E+00 169E-06 110E-05 306E-05 606E-05 100E-04 394E-04 772E-04
212Pb 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
212Bi 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
212Po 000E+00 302E-06 196E-05 546E-05 108E-04 178E-04 703E-04 138E-03
216Po 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
220Rn 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
224Ra 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
228Ra 000E+00 228E-05 856E-05 181E-04 302E-04 445E-04 136E-03 245E-03
228Ac 000E+00 228E-05 856E-05 181E-04 302E-04 445E-04 136E-03 245E-03
228Th 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 168E-04 278E-04 110E-03 215E-03
232Th 000E+00 236E-04 472E-04 709E-04 945E-04 118E-03 236E-03 354E-03
236U 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06
Fig 242 236U 放射能
10E-06
10E-05
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
10E+04
10E+05
10E+06
10E+07
0 10 20 30 40
経過年数
放射
能(B
q)
208Tl
212Pb
212Bi
212Po
216Po
220Rn
224Ra
228Ra
228Ac
228Th
232Th
236U
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- 27 -
Fig 251 使用済流動媒体貯槽
60cm
150cm
20cm
250cm
25cm
コンクリート
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- 28 -
Fig 252 媒体の投入口(上図)抜出し口(下図)
605cm
20cm
13cm
1023cm
20cm
20cm
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- 29 -
Fig 253 貯槽測定位置
V-611
V-612 V-610
V-609
中央部
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- 30 -
Fig 261 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-609)
V-609
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cp
s)
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- 31 -
Fig 262 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-610)
V-610
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
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- 32 -
Fig 263 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-611)
V-611
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 33 -
Fig 264 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-612)
V-612
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 34 -
Fig 265 NaI 検出器γ線スペクトル(中央部)
中心
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
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- 35 -
50-99keV 100-249keV 250-499keV 500-999keV 1000-1999keV 2000-3000keV
中心 92 558 1018 1952 3522 5550
V-609 64 1270 3006 5523 7643 16101
V-610 104 3148 7712 13044 21442 55199
V-611 39 241 419 742 868 1316
V-612 69 1007 2402 4398 7318 15011
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
50-99keV 100-249keV
250-499keV
500-999keV
1000-1999keV
2000-3000keV
エネルギー範囲
空間
線量
(nG
yh)
中心
V-609
V-610
V-611
V-612
Fig 27 空間線量計算結果
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- 36 -
γ線成分合計
中心 12704
V-609 33604
V-610 100621
V-611 3634
V-612 30199
Fig 28 合計空間線量計算結果
00
20000
40000
60000
80000
100000
120000
空間線量(nGyh)
中心
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- 37 -
V-611
V-612 V-610
V-609
00
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
212Pb(
232U
)2387
keV
234mP
a(238U
)1001ke
V
208T
l(232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
29
γ線
スペ
クト
ル(貯
槽V-610)
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- 38 -
Fig 41 中規模試験でのウラン同位体の分析値
Fig 42 実用化規模試験でのウラン同位体の分析値
000
020
040
060
080
100
120
140
160
0 5 10 15 20 25 30 35
収納容器
232U
(pp
bU
)
235U
()
232U(ppbU)
235U()
000
020
040
060
080
100
120
140
160
0 20 40 60 80 100 120
ポット
232U
(pp
bU
)
235U
()
232U(ppbU)
235U()
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- 39 -
Fig 61 製錬転換施設計算モデル
8700
8660 7200cm
7160cm
3600 5100
1920cm
1880cm
床
(立面及び平面)
z x
x y
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- 40 -
Fig 62 ドラム缶計算モデル
2640cm
880cm
880cm
880cm
(平面及び立面)
1830cm
2440cm
3050cm
床
x
x
z
y
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- 41 -
Fig 63 製錬転換施設と各施設の近傍評価点との位置関係
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- 42 -
Fig 64 製錬転換施設からのスカイシャイン線計算モデル
空気
1000m
19m 建屋天井高さ
379m
465m
579m
971m
1m 建屋床表面高さ
① ② ③ ④
① 製錬転換施設近傍評価点
② ウラン濃縮原型プラント施設近傍評価点
③ 濃縮工学施設近傍評価点
④ 廃棄物貯蔵施設近傍評価点
z
r
等方点線源
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- 43 -
ドラム缶上段
ドラム缶中段
ドラム缶下段
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(ph
oto
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(ph
oto
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
Fig 65 線源強度(実測組成)
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- 44 -
ドラム缶上段
ドラム缶中段
ドラム缶下段
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
Fig 66 線源強度(受入仕様)
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- 45 -
Fig 67 抜出し作業による外部被ばく線量
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- 46 -
流動媒体貯槽
Fig 68 抜出し作業による外部被ばく線量評価に用いた計算モデル
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- 47 -
ZZ
実測組成
0
100
200
300
400
500
600
700
800
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 69 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測組成
受入仕様
0
200
400
600
800
1000
1200
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 610 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様
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- 48 -
実測値(遮蔽有)
0
20
40
60
80
100
120
140
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 611 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測値(遮へい有)
受入仕様(遮蔽有)
0
50
100
150
200
250
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 612 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様(遮へい有)
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付録 流動媒体物性
評価対象である流動媒体の物性について述べる1 章で述べたように UF4から UF6への転換プロセスで
は流動媒体として焼結アルミナ粒(γ-アルミナ)を用いているまずγ-アルミナの物理的性質等 4) を以
下に示す
化合物名 酸化アルミニウム(γ)
ALUMINIUMOXIDE (γ)
化学式 Al2O3(γ)
外観的特徴 白色粉末
結晶系 立方(欠陥スピネル構造)
分子量 1020
融点沸点 α-アルミナへ転移(gt1000)
溶解度 水不溶
酸アルカリ難溶
次にγ‐アルミナの結晶構造について述べる一般にγ‐アルミナは欠陥をもったスピネル(Spinel)
構造を持つことが知られている5)スピネル構造とは立方格子でありこの構造をとる化合物の一般式は
AB2X4 である天然に産出する単結晶としてはMgAl2O4 があるその構造はO 原子がほぼ六方 密配
列をなしておりその八面体間隙に Al 原子四面体間隙に Mg 原子が占めている構造だと考えてよい
さて先ほど述べたとおりγ‐アルミナは前述のスピネル構造に欠陥をもつ構造を持つこれはスピネル
(MgAl2O4)構造では Al 原子Mg 原子と O 原子の比が単位格子内において 912 なのに対しγ‐アルミ
ナ(Al2O3)が Fig A1 のように完全なスピネル構造を持つと仮定した場合その組成比から Al 原子がひと
つ余分となるためであるこのためAl2O3 はスピネル構造から Al 原子が単位格子内よりひとつ欠けた欠
陥構造となりγ‐アルミナの結晶構造では欠陥の度合いにより様々な多形が存在する不規則な構造を
持つことになる 5)6)
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- 50 -
Fig A1 Al3O4(スピネル構造)
γ-Al2O3 では図の配列に Al
原子の欠陥が存在する
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- 51 -
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国国際際単単位位系系((SSII))
乗数 接頭語 記号 乗数 接頭語 記号
1024 ヨ タ Y 10-1 デ シ d1021 ゼ タ Z 10-2 セ ン チ c1018 エ ク サ E 10-3 ミ リ m1015 ペ タ P 10-6 マイクロ micro1012 テ ラ T 10-9 ナ ノ n109 ギ ガ G 10-12 ピ コ p106 メ ガ M 10-15 フェムト f103 キ ロ k 10-18 ア ト a102 ヘ ク ト h 10-21 ゼ プ ト z101 デ カ da 10-24 ヨ ク ト y
表5SI 接頭語
名称 記号 SI 単位による値
分 min 1 min=60s時 h 1h =60 min=3600 s日 d 1 d=24 h=86 400 s度 deg 1deg=(π180) rad分 rsquo 1rsquo=(160)deg=(π10800) rad秒 rdquo 1rdquo=(160)rsquo=(π648000) rad
ヘクタール ha 1ha=1hm2=104m2
リットル Ll 1L=11=1dm3=103cm3=10-3m3
トン t 1t=103 kg
表6SIに属さないがSIと併用される単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
電 子 ボ ル ト eV 1eV=1602 176 53(14)times10-19Jダ ル ト ン Da 1Da=1660 538 86(28)times10-27kg統一原子質量単位 u 1u=1 Da天 文 単 位 ua 1ua=1495 978 706 91(6)times1011m
表7SIに属さないがSIと併用される単位でSI単位で表される数値が実験的に得られるもの
名称 記号 SI 単位で表される数値
キ ュ リ ー Ci 1 Ci=37times1010Bqレ ン ト ゲ ン R 1 R = 258times10-4Ckgラ ド rad 1 rad=1cGy=10-2Gyレ ム rem 1 rem=1 cSv=10-2Svガ ン マ γ 1γ=1 nT=10-9Tフ ェ ル ミ 1フェルミ=1 fm=10-15mメートル系カラット 1メートル系カラット = 200 mg = 2times10-4kgト ル Torr 1 Torr = (101 325760) Pa標 準 大 気 圧 atm 1 atm = 101 325 Pa
1cal=41858J(「15」カロリー)41868J(「IT」カロリー)4184J(「熱化学」カロリー)
ミ ク ロ ン micro 1 micro =1microm=10-6m
表10SIに属さないその他の単位の例
カ ロ リ ー cal
(a)SI接頭語は固有の名称と記号を持つ組立単位と組み合わせても使用できるしかし接頭語を付した単位はもはや コヒーレントではない(b)ラジアンとステラジアンは数字の1に対する単位の特別な名称で量についての情報をつたえるために使われる
実際には使用する時には記号rad及びsrが用いられるが習慣として組立単位としての記号である数字の1は明 示されない(c)測光学ではステラジアンという名称と記号srを単位の表し方の中にそのまま維持している
(d)ヘルツは周期現象についてのみベクレルは放射性核種の統計的過程についてのみ使用される
(e)セルシウス度はケルビンの特別な名称でセルシウス温度を表すために使用されるセルシウス度とケルビンの
単位の大きさは同一であるしたがって温度差や温度間隔を表す数値はどちらの単位で表しても同じである
(f)放射性核種の放射能(activity referred to a radionuclide)はしばしば誤った用語でrdquoradioactivityrdquoと記される
(g)単位シーベルト(PV200270205)についてはCIPM勧告2(CI-2002)を参照
(c)3元系のCGS単位系とSIでは直接比較できないため等号「 」
は対応関係を示すものである
(a)量濃度(amount concentration)は臨床化学の分野では物質濃度
(substance concentration)ともよばれる(b)これらは無次元量あるいは次元1をもつ量であるがそのこと を表す単位記号である数字の1は通常は表記しない
名称 記号SI 基本単位による
表し方
粘 度 パスカル秒 Pa s m-1 kg s-1
力 の モ ー メ ン ト ニュートンメートル N m m2 kg s-2
表 面 張 力 ニュートン毎メートル Nm kg s-2
角 速 度 ラジアン毎秒 rads m m-1 s-1=s-1
角 加 速 度 ラジアン毎秒毎秒 rads2 m m-1 s-2=s-2
熱 流 密 度 放 射 照 度 ワット毎平方メートル Wm2 kg s-3
熱 容 量 エ ン ト ロ ピ ー ジュール毎ケルビン JK m2 kg s-2 K-1
比熱容量比エントロピー ジュール毎キログラム毎ケルビン J(kg K) m2 s-2 K-1
比 エ ネ ル ギ ー ジュール毎キログラム Jkg m2 s-2
熱 伝 導 率 ワット毎メートル毎ケルビン W(m K) m kg s-3 K-1
体 積 エ ネ ル ギ ー ジュール毎立方メートル Jm3 m-1 kg s-2
電 界 の 強 さ ボルト毎メートル Vm m kg s-3 A-1
電 荷 密 度 クーロン毎立方メートル Cm3 m-3 sA表 面 電 荷 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA電 束 密 度 電 気 変 位 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA誘 電 率 ファラド毎メートル Fm m-3 kg-1 s4 A2
透 磁 率 ヘンリー毎メートル Hm m kg s-2 A-2
モ ル エ ネ ル ギ ー ジュール毎モル Jmol m2 kg s-2 mol-1
モルエントロピー モル熱容量ジュール毎モル毎ケルビン J(mol K) m2 kg s-2 K-1 mol-1
照射線量(X線及びγ線) クーロン毎キログラム Ckg kg-1 sA吸 収 線 量 率 グレイ毎秒 Gys m2 s-3
放 射 強 度 ワット毎ステラジアン Wsr m4 m-2 kg s-3=m2 kg s-3
放 射 輝 度 ワット毎平方メートル毎ステラジアン W(m2 sr) m2 m-2 kg s-3=kg s-3
酵 素 活 性 濃 度 カタール毎立方メートル katm3 m-3 s-1 mol
表4単位の中に固有の名称と記号を含むSI組立単位の例
組立量SI 組立単位
名称 記号面 積 平方メートル m2
体 積 立法メートル m3
速 さ 速 度 メートル毎秒 ms加 速 度 メートル毎秒毎秒 ms2
波 数 毎メートル m-1
密 度 質 量 密 度 キログラム毎立方メートル kgm3
面 積 密 度 キログラム毎平方メートル kgm2
比 体 積 立方メートル毎キログラム m3kg電 流 密 度 アンペア毎平方メートル Am2
磁 界 の 強 さ アンペア毎メートル Am量 濃 度 (a) 濃 度 モル毎立方メートル molm3
質 量 濃 度 キログラム毎立法メートル kgm3
輝 度 カンデラ毎平方メートル cdm2
屈 折 率 (b) (数字の) 1 1比 透 磁 率 (b) (数字の) 1 1
組立量SI 基本単位
表2基本単位を用いて表されるSI組立単位の例
名称 記号他のSI単位による
表し方SI基本単位による
表し方平 面 角 ラジアン(b) rad 1(b) mm立 体 角 ステラジアン(b) sr(c) 1(b) m2m2
周 波 数 ヘルツ(d) Hz s-1
力 ニュートン N m kg s-2
圧 力 応 力 パスカル Pa Nm2 m-1 kg s-2
エ ネ ル ギ ー 仕 事 熱 量 ジュール J N m m2 kg s-2
仕 事 率 工 率 放 射 束 ワット W Js m2 kg s-3
電 荷 電 気 量 クーロン C s A電 位 差 ( 電 圧 ) 起 電 力 ボルト V WA m2 kg s-3 A-1
静 電 容 量 ファラド F CV m-2 kg-1 s4 A2
電 気 抵 抗 オーム Ω VA m2 kg s-3 A-2
コ ン ダ ク タ ン ス ジーメンス S AV m-2 kg-1 s3 A2
磁 束 ウエーバ Wb Vs m2 kg s-2 A-1
磁 束 密 度 テスラ T Wbm2 kg s-2 A-1
イ ン ダ ク タ ン ス ヘンリー H WbA m2 kg s-2 A-2
セ ル シ ウ ス 温 度 セルシウス度(e) K光 束 ルーメン lm cd sr(c) cd照 度 ルクス lx lmm2 m-2 cd放射性核種の放射能( f ) ベクレル(d) Bq s-1
吸収線量 比エネルギー分与カーマ
グレイ Gy Jkg m2 s-2
線量当量 周辺線量当量 方向
性線量当量 個人線量当量シーベルト(g) Sv Jkg m2 s-2
酸 素 活 性 カタール kat s-1 mol
表3固有の名称と記号で表されるSI組立単位SI 組立単位
組立量
名称 記号 SI 単位で表される数値
バ ー ル bar 1bar=01MPa=100kPa=105Pa水銀柱ミリメートル mmHg 1mmHg=133322Paオングストローム Å 1Å=01nm=100pm=10-10m海 里 M 1M=1852mバ ー ン b 1b=100fm2=(10-12cm)2=10-28m2
ノ ッ ト kn 1kn=(18523600)msネ ー パ Npベ ル B
デ ジ ベ ル dB
表8SIに属さないがSIと併用されるその他の単位
SI単位との数値的な関係は 対数量の定義に依存
名称 記号
長 さ メ ー ト ル m質 量 キログラム kg時 間 秒 s電 流 ア ン ペ ア A熱力学温度 ケ ル ビ ン K物 質 量 モ ル mol光 度 カ ン デ ラ cd
基本量SI 基本単位
表1SI 基本単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
エ ル グ erg 1 erg=10-7 Jダ イ ン dyn 1 dyn=10-5Nポ ア ズ P 1 P=1 dyn s cm-2=01Pa sス ト ー ク ス St 1 St =1cm2 s-1=10-4m2 s-1
ス チ ル ブ sb 1 sb =1cd cm-2=104cd m-2
フ ォ ト ph 1 ph=1cd sr cm-2 104lxガ ル Gal 1 Gal =1cm s-2=10-2ms-2
マ ク ス ウ ェ ル Mx 1 Mx = 1G cm2=10-8Wbガ ウ ス G 1 G =1Mx cm-2 =10-4Tエルステッド( c ) Oe 1 Oe (1034π)A m-1
表9固有の名称をもつCGS組立単位
(第8版2006年改訂)
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PTB 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DAN 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 NLD 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ESP 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SUO 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 ITA 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NOR 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 SVE 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ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002gt JPN () gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [1200 1200] PageSize [595276 841890]gtgt setpagedevice
Table 62 被ばく線量計算結果(受入仕様)
直接線 スカイシャイン 小計
ウラン濃縮原型プラント 0115 0029 0144
濃縮工学施設 0038 0013 0051
製錬転換施設 0219 0054 0273
廃棄物貯蔵施設 0004 0001 0005
(単位μSvyear)
Table 63 各段のウラン分布量
本数 ウラン量(単位 U)
下段 25 1500
中段 16 960
上段 9 540
小計 50 3000
JAEA-Technology 2009-002
- 17 -
Table 64 等方点線源強度(平均値)
実測組成 受入仕様
100E-02 2553E-35 2726E-35
250E-02 9678E-20 1024E-19
375E-02 3523E-13 3655E-13
575E-02 3750E-10 3824E-10
850E-02 5237E-09 6060E-09
125E-01 3870E-09 4228E-09
225E-01 2054E-08 2808E-08
375E-01 1057E-08 1135E-08
575E-01 1730E-08 2901E-08
850E-01 1340E-08 2099E-08
125E+00 7827E-09 8402E-09
175E+00 3463E-09 6025E-09
225E+00 5282E-13 5266E-13
275E+00 2840E-08 6540E-08
350E+00 3782E-13 3770E-13
500E+00 2057E-13 2050E-13
700E+00 2810E-14 2800E-14
950E+00 3594E-15 3580E-15
(単位 2sec)
Table 65 各評価点における作業期間中の合計被ばく線量
評価点1(30cm) 評価点 2(50cm) 評価点 3(100 )
実測組成 168times10 765 224
受入仕様 244times10 111times10 327
(単位mSv)
Table 66 遮へい物を設置した場合の各評価点における作業期間中の合計被ばく線量
評価点1(30cm) 評価点 2(50cm) 評価点 3(100 )
実測組成 316 156 0488
受入仕様 592 291 0904
(単位mSv)
JAEA-Technology 2009-002
- 18 -
Fig 11 流動床型反応炉
脱水転換室機器配置CAD図
電気炉
F2ガス入口
流動床
UF4
UF6ガス出口
JAEA-Technology 2009-002
- 19 -
Fig 21 Ge 検出器(左図)ドラム缶計測位置(右図)
ドラム缶
内容量2485kg
中
上
下
内径567plusmn3mm
内高830plusmn10mm
板厚16mm
JAEA-Technology 2009-002
- 20 -
05
10
15
20
25
30
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
235U
1857
keV
212Pb(
232U
)2387
keV
234mPa(
238U
)1001ke
V
208T
l(232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
234T
h(2
38U
)1128
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
22
1 γ
線ス
ペク
トル
(ドラ
ム缶
上)
JAEA-Technology 2009-002
- 21 -
0
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
235U
1857
keV
212Pb(
232U
)2387
keV
234mPa(
238U
)1001ke
V
208Tl(
232U
)5831
keV
208Tl(
232U
)5107
keV
234T
h(2
38U
)1128
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
22
2 γ
線ス
ペク
トル
(ドラ
ム缶
中)
JAEA-Technology 2009-002
- 22 -
Fig 323 γ線スペクトル(ドラム缶下)
0
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
235U185
7ke
V
212Pb(
232U
)2387
keV
234mPa(
238U
)1001ke
V
208Tl(
232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
234T
h(2
38U
)1128
keV
208Tl(
232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212Bi(
232U
)16205
keV
208Tl(
232U
)1592ke
V
228
Ac9112
keV
Fig
22
3 γ
線ス
ペク
トル
(ドラ
ム缶
下)
JAEA-Technology 2009-002
- 23 -
232U (689yr)
α decay
228Th (19116yr)
α decay
224Ra (366day)
α decay
220Rn (556sec)
α decay
216Po (0145sec)
α decay
212Pb (1064hr)
β- decay
212Bi (6055min)
3594 α decay 6406 β- decay
208Tl (3053min) 212Po (0299sec)
β- decay α decay
208Pb (stable)
Fig 231 232U 崩壊系列
JAEA-Technology 2009-002
- 24 -
236U (2342times107yr)
α decay
232Th (1405times1010
yr) 96times10-8
SF
α decay
228Ra (575yr)
β- decay
228Ac (615hr)
β- decay
228Th (19116yr)
α decay
224Ra (366day)
α decay
220Rn (556sec)
α decay
216Po (0145sec)
α decay
212Pb (1064hr)
β- decay
212Bi (6055min)
3594 α decay 6406 β- decay
208Tl (3053min) 212Po (0299sec)
β- decay α decay
208Pb (stable)
Fig 232 236U 崩壊系列
JAEA-Technology 2009-002
- 25 -
0 2 4 6 8 10 20 30
208Tl 000E+00 145E+11 213E+11 243E+11 255E+11 258E+11 241E+11 219E+11
212Pb 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
212Bi 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
212Po 000E+00 259E+11 380E+11 434E+11 455E+11 461E+11 430E+11 391E+11
216Po 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
220Rn 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
224Ra 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
228Th 000E+00 404E+11 592E+11 676E+11 709E+11 717E+11 671E+11 610E+11
232U 792E+11 777E+11 762E+11 748E+11 734E+11 720E+11 653E+11 593E+11
Fig 241 232U 放射能
00E+00
10E+11
20E+11
30E+11
40E+11
50E+11
60E+11
70E+11
80E+11
90E+11
0 10 20 30 40
経過年数
放射
能(B
q)
208Tl
212Pb
212Bi
212Po
216Po
220Rn
224Ra
228Th
232U
JAEA-Technology 2009-002
- 26 -
0 2 4 6 8 10 20 30
208Tl 000E+00 169E-06 110E-05 306E-05 606E-05 100E-04 394E-04 772E-04
212Pb 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
212Bi 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
212Po 000E+00 302E-06 196E-05 546E-05 108E-04 178E-04 703E-04 138E-03
216Po 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
220Rn 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
224Ra 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
228Ra 000E+00 228E-05 856E-05 181E-04 302E-04 445E-04 136E-03 245E-03
228Ac 000E+00 228E-05 856E-05 181E-04 302E-04 445E-04 136E-03 245E-03
228Th 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 168E-04 278E-04 110E-03 215E-03
232Th 000E+00 236E-04 472E-04 709E-04 945E-04 118E-03 236E-03 354E-03
236U 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06
Fig 242 236U 放射能
10E-06
10E-05
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
10E+04
10E+05
10E+06
10E+07
0 10 20 30 40
経過年数
放射
能(B
q)
208Tl
212Pb
212Bi
212Po
216Po
220Rn
224Ra
228Ra
228Ac
228Th
232Th
236U
JAEA-Technology 2009-002
- 27 -
Fig 251 使用済流動媒体貯槽
60cm
150cm
20cm
250cm
25cm
コンクリート
JAEA-Technology 2009-002
- 28 -
Fig 252 媒体の投入口(上図)抜出し口(下図)
605cm
20cm
13cm
1023cm
20cm
20cm
JAEA-Technology 2009-002
- 29 -
Fig 253 貯槽測定位置
V-611
V-612 V-610
V-609
中央部
JAEA-Technology 2009-002
- 30 -
Fig 261 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-609)
V-609
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cp
s)
JAEA-Technology 2009-002
- 31 -
Fig 262 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-610)
V-610
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 32 -
Fig 263 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-611)
V-611
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 33 -
Fig 264 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-612)
V-612
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 34 -
Fig 265 NaI 検出器γ線スペクトル(中央部)
中心
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 35 -
50-99keV 100-249keV 250-499keV 500-999keV 1000-1999keV 2000-3000keV
中心 92 558 1018 1952 3522 5550
V-609 64 1270 3006 5523 7643 16101
V-610 104 3148 7712 13044 21442 55199
V-611 39 241 419 742 868 1316
V-612 69 1007 2402 4398 7318 15011
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
50-99keV 100-249keV
250-499keV
500-999keV
1000-1999keV
2000-3000keV
エネルギー範囲
空間
線量
(nG
yh)
中心
V-609
V-610
V-611
V-612
Fig 27 空間線量計算結果
JAEA-Technology 2009-002
- 36 -
γ線成分合計
中心 12704
V-609 33604
V-610 100621
V-611 3634
V-612 30199
Fig 28 合計空間線量計算結果
00
20000
40000
60000
80000
100000
120000
空間線量(nGyh)
中心
JAEA-Technology 2009-002
- 37 -
V-611
V-612 V-610
V-609
00
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
212Pb(
232U
)2387
keV
234mP
a(238U
)1001ke
V
208T
l(232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
29
γ線
スペ
クト
ル(貯
槽V-610)
JAEA-Technology 2009-002
- 38 -
Fig 41 中規模試験でのウラン同位体の分析値
Fig 42 実用化規模試験でのウラン同位体の分析値
000
020
040
060
080
100
120
140
160
0 5 10 15 20 25 30 35
収納容器
232U
(pp
bU
)
235U
()
232U(ppbU)
235U()
000
020
040
060
080
100
120
140
160
0 20 40 60 80 100 120
ポット
232U
(pp
bU
)
235U
()
232U(ppbU)
235U()
JAEA-Technology 2009-002
- 39 -
Fig 61 製錬転換施設計算モデル
8700
8660 7200cm
7160cm
3600 5100
1920cm
1880cm
床
(立面及び平面)
z x
x y
JAEA-Technology 2009-002
- 40 -
Fig 62 ドラム缶計算モデル
2640cm
880cm
880cm
880cm
(平面及び立面)
1830cm
2440cm
3050cm
床
x
x
z
y
JAEA-Technology 2009-002
- 41 -
Fig 63 製錬転換施設と各施設の近傍評価点との位置関係
JAEA-Technology 2009-002
- 42 -
Fig 64 製錬転換施設からのスカイシャイン線計算モデル
空気
1000m
19m 建屋天井高さ
379m
465m
579m
971m
1m 建屋床表面高さ
① ② ③ ④
① 製錬転換施設近傍評価点
② ウラン濃縮原型プラント施設近傍評価点
③ 濃縮工学施設近傍評価点
④ 廃棄物貯蔵施設近傍評価点
z
r
等方点線源
JAEA-Technology 2009-002
- 43 -
ドラム缶上段
ドラム缶中段
ドラム缶下段
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(ph
oto
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(ph
oto
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
Fig 65 線源強度(実測組成)
JAEA-Technology 2009-002
- 44 -
ドラム缶上段
ドラム缶中段
ドラム缶下段
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
Fig 66 線源強度(受入仕様)
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Fig 67 抜出し作業による外部被ばく線量
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流動媒体貯槽
Fig 68 抜出し作業による外部被ばく線量評価に用いた計算モデル
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ZZ
実測組成
0
100
200
300
400
500
600
700
800
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 69 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測組成
受入仕様
0
200
400
600
800
1000
1200
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 610 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様
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実測値(遮蔽有)
0
20
40
60
80
100
120
140
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 611 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測値(遮へい有)
受入仕様(遮蔽有)
0
50
100
150
200
250
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 612 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様(遮へい有)
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付録 流動媒体物性
評価対象である流動媒体の物性について述べる1 章で述べたように UF4から UF6への転換プロセスで
は流動媒体として焼結アルミナ粒(γ-アルミナ)を用いているまずγ-アルミナの物理的性質等 4) を以
下に示す
化合物名 酸化アルミニウム(γ)
ALUMINIUMOXIDE (γ)
化学式 Al2O3(γ)
外観的特徴 白色粉末
結晶系 立方(欠陥スピネル構造)
分子量 1020
融点沸点 α-アルミナへ転移(gt1000)
溶解度 水不溶
酸アルカリ難溶
次にγ‐アルミナの結晶構造について述べる一般にγ‐アルミナは欠陥をもったスピネル(Spinel)
構造を持つことが知られている5)スピネル構造とは立方格子でありこの構造をとる化合物の一般式は
AB2X4 である天然に産出する単結晶としてはMgAl2O4 があるその構造はO 原子がほぼ六方 密配
列をなしておりその八面体間隙に Al 原子四面体間隙に Mg 原子が占めている構造だと考えてよい
さて先ほど述べたとおりγ‐アルミナは前述のスピネル構造に欠陥をもつ構造を持つこれはスピネル
(MgAl2O4)構造では Al 原子Mg 原子と O 原子の比が単位格子内において 912 なのに対しγ‐アルミ
ナ(Al2O3)が Fig A1 のように完全なスピネル構造を持つと仮定した場合その組成比から Al 原子がひと
つ余分となるためであるこのためAl2O3 はスピネル構造から Al 原子が単位格子内よりひとつ欠けた欠
陥構造となりγ‐アルミナの結晶構造では欠陥の度合いにより様々な多形が存在する不規則な構造を
持つことになる 5)6)
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Fig A1 Al3O4(スピネル構造)
γ-Al2O3 では図の配列に Al
原子の欠陥が存在する
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国国際際単単位位系系((SSII))
乗数 接頭語 記号 乗数 接頭語 記号
1024 ヨ タ Y 10-1 デ シ d1021 ゼ タ Z 10-2 セ ン チ c1018 エ ク サ E 10-3 ミ リ m1015 ペ タ P 10-6 マイクロ micro1012 テ ラ T 10-9 ナ ノ n109 ギ ガ G 10-12 ピ コ p106 メ ガ M 10-15 フェムト f103 キ ロ k 10-18 ア ト a102 ヘ ク ト h 10-21 ゼ プ ト z101 デ カ da 10-24 ヨ ク ト y
表5SI 接頭語
名称 記号 SI 単位による値
分 min 1 min=60s時 h 1h =60 min=3600 s日 d 1 d=24 h=86 400 s度 deg 1deg=(π180) rad分 rsquo 1rsquo=(160)deg=(π10800) rad秒 rdquo 1rdquo=(160)rsquo=(π648000) rad
ヘクタール ha 1ha=1hm2=104m2
リットル Ll 1L=11=1dm3=103cm3=10-3m3
トン t 1t=103 kg
表6SIに属さないがSIと併用される単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
電 子 ボ ル ト eV 1eV=1602 176 53(14)times10-19Jダ ル ト ン Da 1Da=1660 538 86(28)times10-27kg統一原子質量単位 u 1u=1 Da天 文 単 位 ua 1ua=1495 978 706 91(6)times1011m
表7SIに属さないがSIと併用される単位でSI単位で表される数値が実験的に得られるもの
名称 記号 SI 単位で表される数値
キ ュ リ ー Ci 1 Ci=37times1010Bqレ ン ト ゲ ン R 1 R = 258times10-4Ckgラ ド rad 1 rad=1cGy=10-2Gyレ ム rem 1 rem=1 cSv=10-2Svガ ン マ γ 1γ=1 nT=10-9Tフ ェ ル ミ 1フェルミ=1 fm=10-15mメートル系カラット 1メートル系カラット = 200 mg = 2times10-4kgト ル Torr 1 Torr = (101 325760) Pa標 準 大 気 圧 atm 1 atm = 101 325 Pa
1cal=41858J(「15」カロリー)41868J(「IT」カロリー)4184J(「熱化学」カロリー)
ミ ク ロ ン micro 1 micro =1microm=10-6m
表10SIに属さないその他の単位の例
カ ロ リ ー cal
(a)SI接頭語は固有の名称と記号を持つ組立単位と組み合わせても使用できるしかし接頭語を付した単位はもはや コヒーレントではない(b)ラジアンとステラジアンは数字の1に対する単位の特別な名称で量についての情報をつたえるために使われる
実際には使用する時には記号rad及びsrが用いられるが習慣として組立単位としての記号である数字の1は明 示されない(c)測光学ではステラジアンという名称と記号srを単位の表し方の中にそのまま維持している
(d)ヘルツは周期現象についてのみベクレルは放射性核種の統計的過程についてのみ使用される
(e)セルシウス度はケルビンの特別な名称でセルシウス温度を表すために使用されるセルシウス度とケルビンの
単位の大きさは同一であるしたがって温度差や温度間隔を表す数値はどちらの単位で表しても同じである
(f)放射性核種の放射能(activity referred to a radionuclide)はしばしば誤った用語でrdquoradioactivityrdquoと記される
(g)単位シーベルト(PV200270205)についてはCIPM勧告2(CI-2002)を参照
(c)3元系のCGS単位系とSIでは直接比較できないため等号「 」
は対応関係を示すものである
(a)量濃度(amount concentration)は臨床化学の分野では物質濃度
(substance concentration)ともよばれる(b)これらは無次元量あるいは次元1をもつ量であるがそのこと を表す単位記号である数字の1は通常は表記しない
名称 記号SI 基本単位による
表し方
粘 度 パスカル秒 Pa s m-1 kg s-1
力 の モ ー メ ン ト ニュートンメートル N m m2 kg s-2
表 面 張 力 ニュートン毎メートル Nm kg s-2
角 速 度 ラジアン毎秒 rads m m-1 s-1=s-1
角 加 速 度 ラジアン毎秒毎秒 rads2 m m-1 s-2=s-2
熱 流 密 度 放 射 照 度 ワット毎平方メートル Wm2 kg s-3
熱 容 量 エ ン ト ロ ピ ー ジュール毎ケルビン JK m2 kg s-2 K-1
比熱容量比エントロピー ジュール毎キログラム毎ケルビン J(kg K) m2 s-2 K-1
比 エ ネ ル ギ ー ジュール毎キログラム Jkg m2 s-2
熱 伝 導 率 ワット毎メートル毎ケルビン W(m K) m kg s-3 K-1
体 積 エ ネ ル ギ ー ジュール毎立方メートル Jm3 m-1 kg s-2
電 界 の 強 さ ボルト毎メートル Vm m kg s-3 A-1
電 荷 密 度 クーロン毎立方メートル Cm3 m-3 sA表 面 電 荷 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA電 束 密 度 電 気 変 位 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA誘 電 率 ファラド毎メートル Fm m-3 kg-1 s4 A2
透 磁 率 ヘンリー毎メートル Hm m kg s-2 A-2
モ ル エ ネ ル ギ ー ジュール毎モル Jmol m2 kg s-2 mol-1
モルエントロピー モル熱容量ジュール毎モル毎ケルビン J(mol K) m2 kg s-2 K-1 mol-1
照射線量(X線及びγ線) クーロン毎キログラム Ckg kg-1 sA吸 収 線 量 率 グレイ毎秒 Gys m2 s-3
放 射 強 度 ワット毎ステラジアン Wsr m4 m-2 kg s-3=m2 kg s-3
放 射 輝 度 ワット毎平方メートル毎ステラジアン W(m2 sr) m2 m-2 kg s-3=kg s-3
酵 素 活 性 濃 度 カタール毎立方メートル katm3 m-3 s-1 mol
表4単位の中に固有の名称と記号を含むSI組立単位の例
組立量SI 組立単位
名称 記号面 積 平方メートル m2
体 積 立法メートル m3
速 さ 速 度 メートル毎秒 ms加 速 度 メートル毎秒毎秒 ms2
波 数 毎メートル m-1
密 度 質 量 密 度 キログラム毎立方メートル kgm3
面 積 密 度 キログラム毎平方メートル kgm2
比 体 積 立方メートル毎キログラム m3kg電 流 密 度 アンペア毎平方メートル Am2
磁 界 の 強 さ アンペア毎メートル Am量 濃 度 (a) 濃 度 モル毎立方メートル molm3
質 量 濃 度 キログラム毎立法メートル kgm3
輝 度 カンデラ毎平方メートル cdm2
屈 折 率 (b) (数字の) 1 1比 透 磁 率 (b) (数字の) 1 1
組立量SI 基本単位
表2基本単位を用いて表されるSI組立単位の例
名称 記号他のSI単位による
表し方SI基本単位による
表し方平 面 角 ラジアン(b) rad 1(b) mm立 体 角 ステラジアン(b) sr(c) 1(b) m2m2
周 波 数 ヘルツ(d) Hz s-1
力 ニュートン N m kg s-2
圧 力 応 力 パスカル Pa Nm2 m-1 kg s-2
エ ネ ル ギ ー 仕 事 熱 量 ジュール J N m m2 kg s-2
仕 事 率 工 率 放 射 束 ワット W Js m2 kg s-3
電 荷 電 気 量 クーロン C s A電 位 差 ( 電 圧 ) 起 電 力 ボルト V WA m2 kg s-3 A-1
静 電 容 量 ファラド F CV m-2 kg-1 s4 A2
電 気 抵 抗 オーム Ω VA m2 kg s-3 A-2
コ ン ダ ク タ ン ス ジーメンス S AV m-2 kg-1 s3 A2
磁 束 ウエーバ Wb Vs m2 kg s-2 A-1
磁 束 密 度 テスラ T Wbm2 kg s-2 A-1
イ ン ダ ク タ ン ス ヘンリー H WbA m2 kg s-2 A-2
セ ル シ ウ ス 温 度 セルシウス度(e) K光 束 ルーメン lm cd sr(c) cd照 度 ルクス lx lmm2 m-2 cd放射性核種の放射能( f ) ベクレル(d) Bq s-1
吸収線量 比エネルギー分与カーマ
グレイ Gy Jkg m2 s-2
線量当量 周辺線量当量 方向
性線量当量 個人線量当量シーベルト(g) Sv Jkg m2 s-2
酸 素 活 性 カタール kat s-1 mol
表3固有の名称と記号で表されるSI組立単位SI 組立単位
組立量
名称 記号 SI 単位で表される数値
バ ー ル bar 1bar=01MPa=100kPa=105Pa水銀柱ミリメートル mmHg 1mmHg=133322Paオングストローム Å 1Å=01nm=100pm=10-10m海 里 M 1M=1852mバ ー ン b 1b=100fm2=(10-12cm)2=10-28m2
ノ ッ ト kn 1kn=(18523600)msネ ー パ Npベ ル B
デ ジ ベ ル dB
表8SIに属さないがSIと併用されるその他の単位
SI単位との数値的な関係は 対数量の定義に依存
名称 記号
長 さ メ ー ト ル m質 量 キログラム kg時 間 秒 s電 流 ア ン ペ ア A熱力学温度 ケ ル ビ ン K物 質 量 モ ル mol光 度 カ ン デ ラ cd
基本量SI 基本単位
表1SI 基本単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
エ ル グ erg 1 erg=10-7 Jダ イ ン dyn 1 dyn=10-5Nポ ア ズ P 1 P=1 dyn s cm-2=01Pa sス ト ー ク ス St 1 St =1cm2 s-1=10-4m2 s-1
ス チ ル ブ sb 1 sb =1cd cm-2=104cd m-2
フ ォ ト ph 1 ph=1cd sr cm-2 104lxガ ル Gal 1 Gal =1cm s-2=10-2ms-2
マ ク ス ウ ェ ル Mx 1 Mx = 1G cm2=10-8Wbガ ウ ス G 1 G =1Mx cm-2 =10-4Tエルステッド( c ) Oe 1 Oe (1034π)A m-1
表9固有の名称をもつCGS組立単位
(第8版2006年改訂)
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ltlt ASCII85EncodePages false AllowTransparency false AutoPositionEPSFiles true AutoRotatePages None Binding Left CalGrayProfile (Dot Gain 20) CalRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CalCMYKProfile (US Web Coated 050SWOP051 v2) sRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CannotEmbedFontPolicy Warning CompatibilityLevel 13 CompressObjects Tags CompressPages true ConvertImagesToIndexed true PassThroughJPEGImages true CreateJDFFile false CreateJobTicket false DefaultRenderingIntent Default DetectBlends true ColorConversionStrategy LeaveColorUnchanged DoThumbnails false EmbedAllFonts true EmbedJobOptions true DSCReportingLevel 0 SyntheticBoldness 100 EmitDSCWarnings false EndPage -1 ImageMemory 1048576 LockDistillerParams false MaxSubsetPct 100 Optimize false OPM 1 ParseDSCComments true ParseDSCCommentsForDocInfo true PreserveCopyPage true PreserveEPSInfo true PreserveHalftoneInfo false PreserveOPIComments false PreserveOverprintSettings true StartPage 1 SubsetFonts true TransferFunctionInfo Apply 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quality pre-press printing The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 50 and later These settings require font embedding) FRA ltFEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002egt DEU 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PTB 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ITA 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NOR 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 SVE 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 KOR 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 CHS ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002gt JPN () gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [1200 1200] PageSize [595276 841890]gtgt setpagedevice
Table 64 等方点線源強度(平均値)
実測組成 受入仕様
100E-02 2553E-35 2726E-35
250E-02 9678E-20 1024E-19
375E-02 3523E-13 3655E-13
575E-02 3750E-10 3824E-10
850E-02 5237E-09 6060E-09
125E-01 3870E-09 4228E-09
225E-01 2054E-08 2808E-08
375E-01 1057E-08 1135E-08
575E-01 1730E-08 2901E-08
850E-01 1340E-08 2099E-08
125E+00 7827E-09 8402E-09
175E+00 3463E-09 6025E-09
225E+00 5282E-13 5266E-13
275E+00 2840E-08 6540E-08
350E+00 3782E-13 3770E-13
500E+00 2057E-13 2050E-13
700E+00 2810E-14 2800E-14
950E+00 3594E-15 3580E-15
(単位 2sec)
Table 65 各評価点における作業期間中の合計被ばく線量
評価点1(30cm) 評価点 2(50cm) 評価点 3(100 )
実測組成 168times10 765 224
受入仕様 244times10 111times10 327
(単位mSv)
Table 66 遮へい物を設置した場合の各評価点における作業期間中の合計被ばく線量
評価点1(30cm) 評価点 2(50cm) 評価点 3(100 )
実測組成 316 156 0488
受入仕様 592 291 0904
(単位mSv)
JAEA-Technology 2009-002
- 18 -
Fig 11 流動床型反応炉
脱水転換室機器配置CAD図
電気炉
F2ガス入口
流動床
UF4
UF6ガス出口
JAEA-Technology 2009-002
- 19 -
Fig 21 Ge 検出器(左図)ドラム缶計測位置(右図)
ドラム缶
内容量2485kg
中
上
下
内径567plusmn3mm
内高830plusmn10mm
板厚16mm
JAEA-Technology 2009-002
- 20 -
05
10
15
20
25
30
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
235U
1857
keV
212Pb(
232U
)2387
keV
234mPa(
238U
)1001ke
V
208T
l(232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
234T
h(2
38U
)1128
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
22
1 γ
線ス
ペク
トル
(ドラ
ム缶
上)
JAEA-Technology 2009-002
- 21 -
0
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
235U
1857
keV
212Pb(
232U
)2387
keV
234mPa(
238U
)1001ke
V
208Tl(
232U
)5831
keV
208Tl(
232U
)5107
keV
234T
h(2
38U
)1128
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
22
2 γ
線ス
ペク
トル
(ドラ
ム缶
中)
JAEA-Technology 2009-002
- 22 -
Fig 323 γ線スペクトル(ドラム缶下)
0
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
235U185
7ke
V
212Pb(
232U
)2387
keV
234mPa(
238U
)1001ke
V
208Tl(
232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
234T
h(2
38U
)1128
keV
208Tl(
232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212Bi(
232U
)16205
keV
208Tl(
232U
)1592ke
V
228
Ac9112
keV
Fig
22
3 γ
線ス
ペク
トル
(ドラ
ム缶
下)
JAEA-Technology 2009-002
- 23 -
232U (689yr)
α decay
228Th (19116yr)
α decay
224Ra (366day)
α decay
220Rn (556sec)
α decay
216Po (0145sec)
α decay
212Pb (1064hr)
β- decay
212Bi (6055min)
3594 α decay 6406 β- decay
208Tl (3053min) 212Po (0299sec)
β- decay α decay
208Pb (stable)
Fig 231 232U 崩壊系列
JAEA-Technology 2009-002
- 24 -
236U (2342times107yr)
α decay
232Th (1405times1010
yr) 96times10-8
SF
α decay
228Ra (575yr)
β- decay
228Ac (615hr)
β- decay
228Th (19116yr)
α decay
224Ra (366day)
α decay
220Rn (556sec)
α decay
216Po (0145sec)
α decay
212Pb (1064hr)
β- decay
212Bi (6055min)
3594 α decay 6406 β- decay
208Tl (3053min) 212Po (0299sec)
β- decay α decay
208Pb (stable)
Fig 232 236U 崩壊系列
JAEA-Technology 2009-002
- 25 -
0 2 4 6 8 10 20 30
208Tl 000E+00 145E+11 213E+11 243E+11 255E+11 258E+11 241E+11 219E+11
212Pb 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
212Bi 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
212Po 000E+00 259E+11 380E+11 434E+11 455E+11 461E+11 430E+11 391E+11
216Po 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
220Rn 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
224Ra 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
228Th 000E+00 404E+11 592E+11 676E+11 709E+11 717E+11 671E+11 610E+11
232U 792E+11 777E+11 762E+11 748E+11 734E+11 720E+11 653E+11 593E+11
Fig 241 232U 放射能
00E+00
10E+11
20E+11
30E+11
40E+11
50E+11
60E+11
70E+11
80E+11
90E+11
0 10 20 30 40
経過年数
放射
能(B
q)
208Tl
212Pb
212Bi
212Po
216Po
220Rn
224Ra
228Th
232U
JAEA-Technology 2009-002
- 26 -
0 2 4 6 8 10 20 30
208Tl 000E+00 169E-06 110E-05 306E-05 606E-05 100E-04 394E-04 772E-04
212Pb 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
212Bi 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
212Po 000E+00 302E-06 196E-05 546E-05 108E-04 178E-04 703E-04 138E-03
216Po 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
220Rn 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
224Ra 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
228Ra 000E+00 228E-05 856E-05 181E-04 302E-04 445E-04 136E-03 245E-03
228Ac 000E+00 228E-05 856E-05 181E-04 302E-04 445E-04 136E-03 245E-03
228Th 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 168E-04 278E-04 110E-03 215E-03
232Th 000E+00 236E-04 472E-04 709E-04 945E-04 118E-03 236E-03 354E-03
236U 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06
Fig 242 236U 放射能
10E-06
10E-05
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
10E+04
10E+05
10E+06
10E+07
0 10 20 30 40
経過年数
放射
能(B
q)
208Tl
212Pb
212Bi
212Po
216Po
220Rn
224Ra
228Ra
228Ac
228Th
232Th
236U
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- 27 -
Fig 251 使用済流動媒体貯槽
60cm
150cm
20cm
250cm
25cm
コンクリート
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- 28 -
Fig 252 媒体の投入口(上図)抜出し口(下図)
605cm
20cm
13cm
1023cm
20cm
20cm
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- 29 -
Fig 253 貯槽測定位置
V-611
V-612 V-610
V-609
中央部
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- 30 -
Fig 261 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-609)
V-609
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cp
s)
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- 31 -
Fig 262 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-610)
V-610
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 32 -
Fig 263 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-611)
V-611
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 33 -
Fig 264 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-612)
V-612
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 34 -
Fig 265 NaI 検出器γ線スペクトル(中央部)
中心
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
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- 35 -
50-99keV 100-249keV 250-499keV 500-999keV 1000-1999keV 2000-3000keV
中心 92 558 1018 1952 3522 5550
V-609 64 1270 3006 5523 7643 16101
V-610 104 3148 7712 13044 21442 55199
V-611 39 241 419 742 868 1316
V-612 69 1007 2402 4398 7318 15011
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
50-99keV 100-249keV
250-499keV
500-999keV
1000-1999keV
2000-3000keV
エネルギー範囲
空間
線量
(nG
yh)
中心
V-609
V-610
V-611
V-612
Fig 27 空間線量計算結果
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- 36 -
γ線成分合計
中心 12704
V-609 33604
V-610 100621
V-611 3634
V-612 30199
Fig 28 合計空間線量計算結果
00
20000
40000
60000
80000
100000
120000
空間線量(nGyh)
中心
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- 37 -
V-611
V-612 V-610
V-609
00
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
212Pb(
232U
)2387
keV
234mP
a(238U
)1001ke
V
208T
l(232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
29
γ線
スペ
クト
ル(貯
槽V-610)
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- 38 -
Fig 41 中規模試験でのウラン同位体の分析値
Fig 42 実用化規模試験でのウラン同位体の分析値
000
020
040
060
080
100
120
140
160
0 5 10 15 20 25 30 35
収納容器
232U
(pp
bU
)
235U
()
232U(ppbU)
235U()
000
020
040
060
080
100
120
140
160
0 20 40 60 80 100 120
ポット
232U
(pp
bU
)
235U
()
232U(ppbU)
235U()
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- 39 -
Fig 61 製錬転換施設計算モデル
8700
8660 7200cm
7160cm
3600 5100
1920cm
1880cm
床
(立面及び平面)
z x
x y
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- 40 -
Fig 62 ドラム缶計算モデル
2640cm
880cm
880cm
880cm
(平面及び立面)
1830cm
2440cm
3050cm
床
x
x
z
y
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- 41 -
Fig 63 製錬転換施設と各施設の近傍評価点との位置関係
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- 42 -
Fig 64 製錬転換施設からのスカイシャイン線計算モデル
空気
1000m
19m 建屋天井高さ
379m
465m
579m
971m
1m 建屋床表面高さ
① ② ③ ④
① 製錬転換施設近傍評価点
② ウラン濃縮原型プラント施設近傍評価点
③ 濃縮工学施設近傍評価点
④ 廃棄物貯蔵施設近傍評価点
z
r
等方点線源
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- 43 -
ドラム缶上段
ドラム缶中段
ドラム缶下段
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(ph
oto
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(ph
oto
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
Fig 65 線源強度(実測組成)
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- 44 -
ドラム缶上段
ドラム缶中段
ドラム缶下段
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
Fig 66 線源強度(受入仕様)
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- 45 -
Fig 67 抜出し作業による外部被ばく線量
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- 46 -
流動媒体貯槽
Fig 68 抜出し作業による外部被ばく線量評価に用いた計算モデル
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- 47 -
ZZ
実測組成
0
100
200
300
400
500
600
700
800
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 69 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測組成
受入仕様
0
200
400
600
800
1000
1200
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 610 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様
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- 48 -
実測値(遮蔽有)
0
20
40
60
80
100
120
140
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 611 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測値(遮へい有)
受入仕様(遮蔽有)
0
50
100
150
200
250
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 612 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様(遮へい有)
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- 49 -
付録 流動媒体物性
評価対象である流動媒体の物性について述べる1 章で述べたように UF4から UF6への転換プロセスで
は流動媒体として焼結アルミナ粒(γ-アルミナ)を用いているまずγ-アルミナの物理的性質等 4) を以
下に示す
化合物名 酸化アルミニウム(γ)
ALUMINIUMOXIDE (γ)
化学式 Al2O3(γ)
外観的特徴 白色粉末
結晶系 立方(欠陥スピネル構造)
分子量 1020
融点沸点 α-アルミナへ転移(gt1000)
溶解度 水不溶
酸アルカリ難溶
次にγ‐アルミナの結晶構造について述べる一般にγ‐アルミナは欠陥をもったスピネル(Spinel)
構造を持つことが知られている5)スピネル構造とは立方格子でありこの構造をとる化合物の一般式は
AB2X4 である天然に産出する単結晶としてはMgAl2O4 があるその構造はO 原子がほぼ六方 密配
列をなしておりその八面体間隙に Al 原子四面体間隙に Mg 原子が占めている構造だと考えてよい
さて先ほど述べたとおりγ‐アルミナは前述のスピネル構造に欠陥をもつ構造を持つこれはスピネル
(MgAl2O4)構造では Al 原子Mg 原子と O 原子の比が単位格子内において 912 なのに対しγ‐アルミ
ナ(Al2O3)が Fig A1 のように完全なスピネル構造を持つと仮定した場合その組成比から Al 原子がひと
つ余分となるためであるこのためAl2O3 はスピネル構造から Al 原子が単位格子内よりひとつ欠けた欠
陥構造となりγ‐アルミナの結晶構造では欠陥の度合いにより様々な多形が存在する不規則な構造を
持つことになる 5)6)
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- 50 -
Fig A1 Al3O4(スピネル構造)
γ-Al2O3 では図の配列に Al
原子の欠陥が存在する
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- 51 -
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国国際際単単位位系系((SSII))
乗数 接頭語 記号 乗数 接頭語 記号
1024 ヨ タ Y 10-1 デ シ d1021 ゼ タ Z 10-2 セ ン チ c1018 エ ク サ E 10-3 ミ リ m1015 ペ タ P 10-6 マイクロ micro1012 テ ラ T 10-9 ナ ノ n109 ギ ガ G 10-12 ピ コ p106 メ ガ M 10-15 フェムト f103 キ ロ k 10-18 ア ト a102 ヘ ク ト h 10-21 ゼ プ ト z101 デ カ da 10-24 ヨ ク ト y
表5SI 接頭語
名称 記号 SI 単位による値
分 min 1 min=60s時 h 1h =60 min=3600 s日 d 1 d=24 h=86 400 s度 deg 1deg=(π180) rad分 rsquo 1rsquo=(160)deg=(π10800) rad秒 rdquo 1rdquo=(160)rsquo=(π648000) rad
ヘクタール ha 1ha=1hm2=104m2
リットル Ll 1L=11=1dm3=103cm3=10-3m3
トン t 1t=103 kg
表6SIに属さないがSIと併用される単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
電 子 ボ ル ト eV 1eV=1602 176 53(14)times10-19Jダ ル ト ン Da 1Da=1660 538 86(28)times10-27kg統一原子質量単位 u 1u=1 Da天 文 単 位 ua 1ua=1495 978 706 91(6)times1011m
表7SIに属さないがSIと併用される単位でSI単位で表される数値が実験的に得られるもの
名称 記号 SI 単位で表される数値
キ ュ リ ー Ci 1 Ci=37times1010Bqレ ン ト ゲ ン R 1 R = 258times10-4Ckgラ ド rad 1 rad=1cGy=10-2Gyレ ム rem 1 rem=1 cSv=10-2Svガ ン マ γ 1γ=1 nT=10-9Tフ ェ ル ミ 1フェルミ=1 fm=10-15mメートル系カラット 1メートル系カラット = 200 mg = 2times10-4kgト ル Torr 1 Torr = (101 325760) Pa標 準 大 気 圧 atm 1 atm = 101 325 Pa
1cal=41858J(「15」カロリー)41868J(「IT」カロリー)4184J(「熱化学」カロリー)
ミ ク ロ ン micro 1 micro =1microm=10-6m
表10SIに属さないその他の単位の例
カ ロ リ ー cal
(a)SI接頭語は固有の名称と記号を持つ組立単位と組み合わせても使用できるしかし接頭語を付した単位はもはや コヒーレントではない(b)ラジアンとステラジアンは数字の1に対する単位の特別な名称で量についての情報をつたえるために使われる
実際には使用する時には記号rad及びsrが用いられるが習慣として組立単位としての記号である数字の1は明 示されない(c)測光学ではステラジアンという名称と記号srを単位の表し方の中にそのまま維持している
(d)ヘルツは周期現象についてのみベクレルは放射性核種の統計的過程についてのみ使用される
(e)セルシウス度はケルビンの特別な名称でセルシウス温度を表すために使用されるセルシウス度とケルビンの
単位の大きさは同一であるしたがって温度差や温度間隔を表す数値はどちらの単位で表しても同じである
(f)放射性核種の放射能(activity referred to a radionuclide)はしばしば誤った用語でrdquoradioactivityrdquoと記される
(g)単位シーベルト(PV200270205)についてはCIPM勧告2(CI-2002)を参照
(c)3元系のCGS単位系とSIでは直接比較できないため等号「 」
は対応関係を示すものである
(a)量濃度(amount concentration)は臨床化学の分野では物質濃度
(substance concentration)ともよばれる(b)これらは無次元量あるいは次元1をもつ量であるがそのこと を表す単位記号である数字の1は通常は表記しない
名称 記号SI 基本単位による
表し方
粘 度 パスカル秒 Pa s m-1 kg s-1
力 の モ ー メ ン ト ニュートンメートル N m m2 kg s-2
表 面 張 力 ニュートン毎メートル Nm kg s-2
角 速 度 ラジアン毎秒 rads m m-1 s-1=s-1
角 加 速 度 ラジアン毎秒毎秒 rads2 m m-1 s-2=s-2
熱 流 密 度 放 射 照 度 ワット毎平方メートル Wm2 kg s-3
熱 容 量 エ ン ト ロ ピ ー ジュール毎ケルビン JK m2 kg s-2 K-1
比熱容量比エントロピー ジュール毎キログラム毎ケルビン J(kg K) m2 s-2 K-1
比 エ ネ ル ギ ー ジュール毎キログラム Jkg m2 s-2
熱 伝 導 率 ワット毎メートル毎ケルビン W(m K) m kg s-3 K-1
体 積 エ ネ ル ギ ー ジュール毎立方メートル Jm3 m-1 kg s-2
電 界 の 強 さ ボルト毎メートル Vm m kg s-3 A-1
電 荷 密 度 クーロン毎立方メートル Cm3 m-3 sA表 面 電 荷 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA電 束 密 度 電 気 変 位 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA誘 電 率 ファラド毎メートル Fm m-3 kg-1 s4 A2
透 磁 率 ヘンリー毎メートル Hm m kg s-2 A-2
モ ル エ ネ ル ギ ー ジュール毎モル Jmol m2 kg s-2 mol-1
モルエントロピー モル熱容量ジュール毎モル毎ケルビン J(mol K) m2 kg s-2 K-1 mol-1
照射線量(X線及びγ線) クーロン毎キログラム Ckg kg-1 sA吸 収 線 量 率 グレイ毎秒 Gys m2 s-3
放 射 強 度 ワット毎ステラジアン Wsr m4 m-2 kg s-3=m2 kg s-3
放 射 輝 度 ワット毎平方メートル毎ステラジアン W(m2 sr) m2 m-2 kg s-3=kg s-3
酵 素 活 性 濃 度 カタール毎立方メートル katm3 m-3 s-1 mol
表4単位の中に固有の名称と記号を含むSI組立単位の例
組立量SI 組立単位
名称 記号面 積 平方メートル m2
体 積 立法メートル m3
速 さ 速 度 メートル毎秒 ms加 速 度 メートル毎秒毎秒 ms2
波 数 毎メートル m-1
密 度 質 量 密 度 キログラム毎立方メートル kgm3
面 積 密 度 キログラム毎平方メートル kgm2
比 体 積 立方メートル毎キログラム m3kg電 流 密 度 アンペア毎平方メートル Am2
磁 界 の 強 さ アンペア毎メートル Am量 濃 度 (a) 濃 度 モル毎立方メートル molm3
質 量 濃 度 キログラム毎立法メートル kgm3
輝 度 カンデラ毎平方メートル cdm2
屈 折 率 (b) (数字の) 1 1比 透 磁 率 (b) (数字の) 1 1
組立量SI 基本単位
表2基本単位を用いて表されるSI組立単位の例
名称 記号他のSI単位による
表し方SI基本単位による
表し方平 面 角 ラジアン(b) rad 1(b) mm立 体 角 ステラジアン(b) sr(c) 1(b) m2m2
周 波 数 ヘルツ(d) Hz s-1
力 ニュートン N m kg s-2
圧 力 応 力 パスカル Pa Nm2 m-1 kg s-2
エ ネ ル ギ ー 仕 事 熱 量 ジュール J N m m2 kg s-2
仕 事 率 工 率 放 射 束 ワット W Js m2 kg s-3
電 荷 電 気 量 クーロン C s A電 位 差 ( 電 圧 ) 起 電 力 ボルト V WA m2 kg s-3 A-1
静 電 容 量 ファラド F CV m-2 kg-1 s4 A2
電 気 抵 抗 オーム Ω VA m2 kg s-3 A-2
コ ン ダ ク タ ン ス ジーメンス S AV m-2 kg-1 s3 A2
磁 束 ウエーバ Wb Vs m2 kg s-2 A-1
磁 束 密 度 テスラ T Wbm2 kg s-2 A-1
イ ン ダ ク タ ン ス ヘンリー H WbA m2 kg s-2 A-2
セ ル シ ウ ス 温 度 セルシウス度(e) K光 束 ルーメン lm cd sr(c) cd照 度 ルクス lx lmm2 m-2 cd放射性核種の放射能( f ) ベクレル(d) Bq s-1
吸収線量 比エネルギー分与カーマ
グレイ Gy Jkg m2 s-2
線量当量 周辺線量当量 方向
性線量当量 個人線量当量シーベルト(g) Sv Jkg m2 s-2
酸 素 活 性 カタール kat s-1 mol
表3固有の名称と記号で表されるSI組立単位SI 組立単位
組立量
名称 記号 SI 単位で表される数値
バ ー ル bar 1bar=01MPa=100kPa=105Pa水銀柱ミリメートル mmHg 1mmHg=133322Paオングストローム Å 1Å=01nm=100pm=10-10m海 里 M 1M=1852mバ ー ン b 1b=100fm2=(10-12cm)2=10-28m2
ノ ッ ト kn 1kn=(18523600)msネ ー パ Npベ ル B
デ ジ ベ ル dB
表8SIに属さないがSIと併用されるその他の単位
SI単位との数値的な関係は 対数量の定義に依存
名称 記号
長 さ メ ー ト ル m質 量 キログラム kg時 間 秒 s電 流 ア ン ペ ア A熱力学温度 ケ ル ビ ン K物 質 量 モ ル mol光 度 カ ン デ ラ cd
基本量SI 基本単位
表1SI 基本単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
エ ル グ erg 1 erg=10-7 Jダ イ ン dyn 1 dyn=10-5Nポ ア ズ P 1 P=1 dyn s cm-2=01Pa sス ト ー ク ス St 1 St =1cm2 s-1=10-4m2 s-1
ス チ ル ブ sb 1 sb =1cd cm-2=104cd m-2
フ ォ ト ph 1 ph=1cd sr cm-2 104lxガ ル Gal 1 Gal =1cm s-2=10-2ms-2
マ ク ス ウ ェ ル Mx 1 Mx = 1G cm2=10-8Wbガ ウ ス G 1 G =1Mx cm-2 =10-4Tエルステッド( c ) Oe 1 Oe (1034π)A m-1
表9固有の名称をもつCGS組立単位
(第8版2006年改訂)
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DAN 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 NLD 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ESP 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SUO 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 ITA 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NOR 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 SVE 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 KOR 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 CHS ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002gt JPN () gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [1200 1200] PageSize [595276 841890]gtgt setpagedevice
Fig 11 流動床型反応炉
脱水転換室機器配置CAD図
電気炉
F2ガス入口
流動床
UF4
UF6ガス出口
JAEA-Technology 2009-002
- 19 -
Fig 21 Ge 検出器(左図)ドラム缶計測位置(右図)
ドラム缶
内容量2485kg
中
上
下
内径567plusmn3mm
内高830plusmn10mm
板厚16mm
JAEA-Technology 2009-002
- 20 -
05
10
15
20
25
30
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
235U
1857
keV
212Pb(
232U
)2387
keV
234mPa(
238U
)1001ke
V
208T
l(232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
234T
h(2
38U
)1128
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
22
1 γ
線ス
ペク
トル
(ドラ
ム缶
上)
JAEA-Technology 2009-002
- 21 -
0
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
235U
1857
keV
212Pb(
232U
)2387
keV
234mPa(
238U
)1001ke
V
208Tl(
232U
)5831
keV
208Tl(
232U
)5107
keV
234T
h(2
38U
)1128
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
22
2 γ
線ス
ペク
トル
(ドラ
ム缶
中)
JAEA-Technology 2009-002
- 22 -
Fig 323 γ線スペクトル(ドラム缶下)
0
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
235U185
7ke
V
212Pb(
232U
)2387
keV
234mPa(
238U
)1001ke
V
208Tl(
232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
234T
h(2
38U
)1128
keV
208Tl(
232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212Bi(
232U
)16205
keV
208Tl(
232U
)1592ke
V
228
Ac9112
keV
Fig
22
3 γ
線ス
ペク
トル
(ドラ
ム缶
下)
JAEA-Technology 2009-002
- 23 -
232U (689yr)
α decay
228Th (19116yr)
α decay
224Ra (366day)
α decay
220Rn (556sec)
α decay
216Po (0145sec)
α decay
212Pb (1064hr)
β- decay
212Bi (6055min)
3594 α decay 6406 β- decay
208Tl (3053min) 212Po (0299sec)
β- decay α decay
208Pb (stable)
Fig 231 232U 崩壊系列
JAEA-Technology 2009-002
- 24 -
236U (2342times107yr)
α decay
232Th (1405times1010
yr) 96times10-8
SF
α decay
228Ra (575yr)
β- decay
228Ac (615hr)
β- decay
228Th (19116yr)
α decay
224Ra (366day)
α decay
220Rn (556sec)
α decay
216Po (0145sec)
α decay
212Pb (1064hr)
β- decay
212Bi (6055min)
3594 α decay 6406 β- decay
208Tl (3053min) 212Po (0299sec)
β- decay α decay
208Pb (stable)
Fig 232 236U 崩壊系列
JAEA-Technology 2009-002
- 25 -
0 2 4 6 8 10 20 30
208Tl 000E+00 145E+11 213E+11 243E+11 255E+11 258E+11 241E+11 219E+11
212Pb 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
212Bi 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
212Po 000E+00 259E+11 380E+11 434E+11 455E+11 461E+11 430E+11 391E+11
216Po 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
220Rn 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
224Ra 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
228Th 000E+00 404E+11 592E+11 676E+11 709E+11 717E+11 671E+11 610E+11
232U 792E+11 777E+11 762E+11 748E+11 734E+11 720E+11 653E+11 593E+11
Fig 241 232U 放射能
00E+00
10E+11
20E+11
30E+11
40E+11
50E+11
60E+11
70E+11
80E+11
90E+11
0 10 20 30 40
経過年数
放射
能(B
q)
208Tl
212Pb
212Bi
212Po
216Po
220Rn
224Ra
228Th
232U
JAEA-Technology 2009-002
- 26 -
0 2 4 6 8 10 20 30
208Tl 000E+00 169E-06 110E-05 306E-05 606E-05 100E-04 394E-04 772E-04
212Pb 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
212Bi 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
212Po 000E+00 302E-06 196E-05 546E-05 108E-04 178E-04 703E-04 138E-03
216Po 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
220Rn 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
224Ra 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
228Ra 000E+00 228E-05 856E-05 181E-04 302E-04 445E-04 136E-03 245E-03
228Ac 000E+00 228E-05 856E-05 181E-04 302E-04 445E-04 136E-03 245E-03
228Th 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 168E-04 278E-04 110E-03 215E-03
232Th 000E+00 236E-04 472E-04 709E-04 945E-04 118E-03 236E-03 354E-03
236U 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06
Fig 242 236U 放射能
10E-06
10E-05
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
10E+04
10E+05
10E+06
10E+07
0 10 20 30 40
経過年数
放射
能(B
q)
208Tl
212Pb
212Bi
212Po
216Po
220Rn
224Ra
228Ra
228Ac
228Th
232Th
236U
JAEA-Technology 2009-002
- 27 -
Fig 251 使用済流動媒体貯槽
60cm
150cm
20cm
250cm
25cm
コンクリート
JAEA-Technology 2009-002
- 28 -
Fig 252 媒体の投入口(上図)抜出し口(下図)
605cm
20cm
13cm
1023cm
20cm
20cm
JAEA-Technology 2009-002
- 29 -
Fig 253 貯槽測定位置
V-611
V-612 V-610
V-609
中央部
JAEA-Technology 2009-002
- 30 -
Fig 261 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-609)
V-609
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cp
s)
JAEA-Technology 2009-002
- 31 -
Fig 262 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-610)
V-610
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 32 -
Fig 263 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-611)
V-611
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 33 -
Fig 264 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-612)
V-612
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 34 -
Fig 265 NaI 検出器γ線スペクトル(中央部)
中心
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 35 -
50-99keV 100-249keV 250-499keV 500-999keV 1000-1999keV 2000-3000keV
中心 92 558 1018 1952 3522 5550
V-609 64 1270 3006 5523 7643 16101
V-610 104 3148 7712 13044 21442 55199
V-611 39 241 419 742 868 1316
V-612 69 1007 2402 4398 7318 15011
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
50-99keV 100-249keV
250-499keV
500-999keV
1000-1999keV
2000-3000keV
エネルギー範囲
空間
線量
(nG
yh)
中心
V-609
V-610
V-611
V-612
Fig 27 空間線量計算結果
JAEA-Technology 2009-002
- 36 -
γ線成分合計
中心 12704
V-609 33604
V-610 100621
V-611 3634
V-612 30199
Fig 28 合計空間線量計算結果
00
20000
40000
60000
80000
100000
120000
空間線量(nGyh)
中心
JAEA-Technology 2009-002
- 37 -
V-611
V-612 V-610
V-609
00
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
212Pb(
232U
)2387
keV
234mP
a(238U
)1001ke
V
208T
l(232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
29
γ線
スペ
クト
ル(貯
槽V-610)
JAEA-Technology 2009-002
- 38 -
Fig 41 中規模試験でのウラン同位体の分析値
Fig 42 実用化規模試験でのウラン同位体の分析値
000
020
040
060
080
100
120
140
160
0 5 10 15 20 25 30 35
収納容器
232U
(pp
bU
)
235U
()
232U(ppbU)
235U()
000
020
040
060
080
100
120
140
160
0 20 40 60 80 100 120
ポット
232U
(pp
bU
)
235U
()
232U(ppbU)
235U()
JAEA-Technology 2009-002
- 39 -
Fig 61 製錬転換施設計算モデル
8700
8660 7200cm
7160cm
3600 5100
1920cm
1880cm
床
(立面及び平面)
z x
x y
JAEA-Technology 2009-002
- 40 -
Fig 62 ドラム缶計算モデル
2640cm
880cm
880cm
880cm
(平面及び立面)
1830cm
2440cm
3050cm
床
x
x
z
y
JAEA-Technology 2009-002
- 41 -
Fig 63 製錬転換施設と各施設の近傍評価点との位置関係
JAEA-Technology 2009-002
- 42 -
Fig 64 製錬転換施設からのスカイシャイン線計算モデル
空気
1000m
19m 建屋天井高さ
379m
465m
579m
971m
1m 建屋床表面高さ
① ② ③ ④
① 製錬転換施設近傍評価点
② ウラン濃縮原型プラント施設近傍評価点
③ 濃縮工学施設近傍評価点
④ 廃棄物貯蔵施設近傍評価点
z
r
等方点線源
JAEA-Technology 2009-002
- 43 -
ドラム缶上段
ドラム缶中段
ドラム缶下段
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(ph
oto
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(ph
oto
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
Fig 65 線源強度(実測組成)
JAEA-Technology 2009-002
- 44 -
ドラム缶上段
ドラム缶中段
ドラム缶下段
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
Fig 66 線源強度(受入仕様)
JAEA-Technology 2009-002
- 45 -
Fig 67 抜出し作業による外部被ばく線量
JAEA-Technology 2009-002
- 46 -
流動媒体貯槽
Fig 68 抜出し作業による外部被ばく線量評価に用いた計算モデル
JAEA-Technology 2009-002
- 47 -
ZZ
実測組成
0
100
200
300
400
500
600
700
800
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 69 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測組成
受入仕様
0
200
400
600
800
1000
1200
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 610 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様
JAEA-Technology 2009-002
- 48 -
実測値(遮蔽有)
0
20
40
60
80
100
120
140
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 611 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測値(遮へい有)
受入仕様(遮蔽有)
0
50
100
150
200
250
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 612 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様(遮へい有)
JAEA-Technology 2009-002
- 49 -
付録 流動媒体物性
評価対象である流動媒体の物性について述べる1 章で述べたように UF4から UF6への転換プロセスで
は流動媒体として焼結アルミナ粒(γ-アルミナ)を用いているまずγ-アルミナの物理的性質等 4) を以
下に示す
化合物名 酸化アルミニウム(γ)
ALUMINIUMOXIDE (γ)
化学式 Al2O3(γ)
外観的特徴 白色粉末
結晶系 立方(欠陥スピネル構造)
分子量 1020
融点沸点 α-アルミナへ転移(gt1000)
溶解度 水不溶
酸アルカリ難溶
次にγ‐アルミナの結晶構造について述べる一般にγ‐アルミナは欠陥をもったスピネル(Spinel)
構造を持つことが知られている5)スピネル構造とは立方格子でありこの構造をとる化合物の一般式は
AB2X4 である天然に産出する単結晶としてはMgAl2O4 があるその構造はO 原子がほぼ六方 密配
列をなしておりその八面体間隙に Al 原子四面体間隙に Mg 原子が占めている構造だと考えてよい
さて先ほど述べたとおりγ‐アルミナは前述のスピネル構造に欠陥をもつ構造を持つこれはスピネル
(MgAl2O4)構造では Al 原子Mg 原子と O 原子の比が単位格子内において 912 なのに対しγ‐アルミ
ナ(Al2O3)が Fig A1 のように完全なスピネル構造を持つと仮定した場合その組成比から Al 原子がひと
つ余分となるためであるこのためAl2O3 はスピネル構造から Al 原子が単位格子内よりひとつ欠けた欠
陥構造となりγ‐アルミナの結晶構造では欠陥の度合いにより様々な多形が存在する不規則な構造を
持つことになる 5)6)
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Fig A1 Al3O4(スピネル構造)
γ-Al2O3 では図の配列に Al
原子の欠陥が存在する
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国国際際単単位位系系((SSII))
乗数 接頭語 記号 乗数 接頭語 記号
1024 ヨ タ Y 10-1 デ シ d1021 ゼ タ Z 10-2 セ ン チ c1018 エ ク サ E 10-3 ミ リ m1015 ペ タ P 10-6 マイクロ micro1012 テ ラ T 10-9 ナ ノ n109 ギ ガ G 10-12 ピ コ p106 メ ガ M 10-15 フェムト f103 キ ロ k 10-18 ア ト a102 ヘ ク ト h 10-21 ゼ プ ト z101 デ カ da 10-24 ヨ ク ト y
表5SI 接頭語
名称 記号 SI 単位による値
分 min 1 min=60s時 h 1h =60 min=3600 s日 d 1 d=24 h=86 400 s度 deg 1deg=(π180) rad分 rsquo 1rsquo=(160)deg=(π10800) rad秒 rdquo 1rdquo=(160)rsquo=(π648000) rad
ヘクタール ha 1ha=1hm2=104m2
リットル Ll 1L=11=1dm3=103cm3=10-3m3
トン t 1t=103 kg
表6SIに属さないがSIと併用される単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
電 子 ボ ル ト eV 1eV=1602 176 53(14)times10-19Jダ ル ト ン Da 1Da=1660 538 86(28)times10-27kg統一原子質量単位 u 1u=1 Da天 文 単 位 ua 1ua=1495 978 706 91(6)times1011m
表7SIに属さないがSIと併用される単位でSI単位で表される数値が実験的に得られるもの
名称 記号 SI 単位で表される数値
キ ュ リ ー Ci 1 Ci=37times1010Bqレ ン ト ゲ ン R 1 R = 258times10-4Ckgラ ド rad 1 rad=1cGy=10-2Gyレ ム rem 1 rem=1 cSv=10-2Svガ ン マ γ 1γ=1 nT=10-9Tフ ェ ル ミ 1フェルミ=1 fm=10-15mメートル系カラット 1メートル系カラット = 200 mg = 2times10-4kgト ル Torr 1 Torr = (101 325760) Pa標 準 大 気 圧 atm 1 atm = 101 325 Pa
1cal=41858J(「15」カロリー)41868J(「IT」カロリー)4184J(「熱化学」カロリー)
ミ ク ロ ン micro 1 micro =1microm=10-6m
表10SIに属さないその他の単位の例
カ ロ リ ー cal
(a)SI接頭語は固有の名称と記号を持つ組立単位と組み合わせても使用できるしかし接頭語を付した単位はもはや コヒーレントではない(b)ラジアンとステラジアンは数字の1に対する単位の特別な名称で量についての情報をつたえるために使われる
実際には使用する時には記号rad及びsrが用いられるが習慣として組立単位としての記号である数字の1は明 示されない(c)測光学ではステラジアンという名称と記号srを単位の表し方の中にそのまま維持している
(d)ヘルツは周期現象についてのみベクレルは放射性核種の統計的過程についてのみ使用される
(e)セルシウス度はケルビンの特別な名称でセルシウス温度を表すために使用されるセルシウス度とケルビンの
単位の大きさは同一であるしたがって温度差や温度間隔を表す数値はどちらの単位で表しても同じである
(f)放射性核種の放射能(activity referred to a radionuclide)はしばしば誤った用語でrdquoradioactivityrdquoと記される
(g)単位シーベルト(PV200270205)についてはCIPM勧告2(CI-2002)を参照
(c)3元系のCGS単位系とSIでは直接比較できないため等号「 」
は対応関係を示すものである
(a)量濃度(amount concentration)は臨床化学の分野では物質濃度
(substance concentration)ともよばれる(b)これらは無次元量あるいは次元1をもつ量であるがそのこと を表す単位記号である数字の1は通常は表記しない
名称 記号SI 基本単位による
表し方
粘 度 パスカル秒 Pa s m-1 kg s-1
力 の モ ー メ ン ト ニュートンメートル N m m2 kg s-2
表 面 張 力 ニュートン毎メートル Nm kg s-2
角 速 度 ラジアン毎秒 rads m m-1 s-1=s-1
角 加 速 度 ラジアン毎秒毎秒 rads2 m m-1 s-2=s-2
熱 流 密 度 放 射 照 度 ワット毎平方メートル Wm2 kg s-3
熱 容 量 エ ン ト ロ ピ ー ジュール毎ケルビン JK m2 kg s-2 K-1
比熱容量比エントロピー ジュール毎キログラム毎ケルビン J(kg K) m2 s-2 K-1
比 エ ネ ル ギ ー ジュール毎キログラム Jkg m2 s-2
熱 伝 導 率 ワット毎メートル毎ケルビン W(m K) m kg s-3 K-1
体 積 エ ネ ル ギ ー ジュール毎立方メートル Jm3 m-1 kg s-2
電 界 の 強 さ ボルト毎メートル Vm m kg s-3 A-1
電 荷 密 度 クーロン毎立方メートル Cm3 m-3 sA表 面 電 荷 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA電 束 密 度 電 気 変 位 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA誘 電 率 ファラド毎メートル Fm m-3 kg-1 s4 A2
透 磁 率 ヘンリー毎メートル Hm m kg s-2 A-2
モ ル エ ネ ル ギ ー ジュール毎モル Jmol m2 kg s-2 mol-1
モルエントロピー モル熱容量ジュール毎モル毎ケルビン J(mol K) m2 kg s-2 K-1 mol-1
照射線量(X線及びγ線) クーロン毎キログラム Ckg kg-1 sA吸 収 線 量 率 グレイ毎秒 Gys m2 s-3
放 射 強 度 ワット毎ステラジアン Wsr m4 m-2 kg s-3=m2 kg s-3
放 射 輝 度 ワット毎平方メートル毎ステラジアン W(m2 sr) m2 m-2 kg s-3=kg s-3
酵 素 活 性 濃 度 カタール毎立方メートル katm3 m-3 s-1 mol
表4単位の中に固有の名称と記号を含むSI組立単位の例
組立量SI 組立単位
名称 記号面 積 平方メートル m2
体 積 立法メートル m3
速 さ 速 度 メートル毎秒 ms加 速 度 メートル毎秒毎秒 ms2
波 数 毎メートル m-1
密 度 質 量 密 度 キログラム毎立方メートル kgm3
面 積 密 度 キログラム毎平方メートル kgm2
比 体 積 立方メートル毎キログラム m3kg電 流 密 度 アンペア毎平方メートル Am2
磁 界 の 強 さ アンペア毎メートル Am量 濃 度 (a) 濃 度 モル毎立方メートル molm3
質 量 濃 度 キログラム毎立法メートル kgm3
輝 度 カンデラ毎平方メートル cdm2
屈 折 率 (b) (数字の) 1 1比 透 磁 率 (b) (数字の) 1 1
組立量SI 基本単位
表2基本単位を用いて表されるSI組立単位の例
名称 記号他のSI単位による
表し方SI基本単位による
表し方平 面 角 ラジアン(b) rad 1(b) mm立 体 角 ステラジアン(b) sr(c) 1(b) m2m2
周 波 数 ヘルツ(d) Hz s-1
力 ニュートン N m kg s-2
圧 力 応 力 パスカル Pa Nm2 m-1 kg s-2
エ ネ ル ギ ー 仕 事 熱 量 ジュール J N m m2 kg s-2
仕 事 率 工 率 放 射 束 ワット W Js m2 kg s-3
電 荷 電 気 量 クーロン C s A電 位 差 ( 電 圧 ) 起 電 力 ボルト V WA m2 kg s-3 A-1
静 電 容 量 ファラド F CV m-2 kg-1 s4 A2
電 気 抵 抗 オーム Ω VA m2 kg s-3 A-2
コ ン ダ ク タ ン ス ジーメンス S AV m-2 kg-1 s3 A2
磁 束 ウエーバ Wb Vs m2 kg s-2 A-1
磁 束 密 度 テスラ T Wbm2 kg s-2 A-1
イ ン ダ ク タ ン ス ヘンリー H WbA m2 kg s-2 A-2
セ ル シ ウ ス 温 度 セルシウス度(e) K光 束 ルーメン lm cd sr(c) cd照 度 ルクス lx lmm2 m-2 cd放射性核種の放射能( f ) ベクレル(d) Bq s-1
吸収線量 比エネルギー分与カーマ
グレイ Gy Jkg m2 s-2
線量当量 周辺線量当量 方向
性線量当量 個人線量当量シーベルト(g) Sv Jkg m2 s-2
酸 素 活 性 カタール kat s-1 mol
表3固有の名称と記号で表されるSI組立単位SI 組立単位
組立量
名称 記号 SI 単位で表される数値
バ ー ル bar 1bar=01MPa=100kPa=105Pa水銀柱ミリメートル mmHg 1mmHg=133322Paオングストローム Å 1Å=01nm=100pm=10-10m海 里 M 1M=1852mバ ー ン b 1b=100fm2=(10-12cm)2=10-28m2
ノ ッ ト kn 1kn=(18523600)msネ ー パ Npベ ル B
デ ジ ベ ル dB
表8SIに属さないがSIと併用されるその他の単位
SI単位との数値的な関係は 対数量の定義に依存
名称 記号
長 さ メ ー ト ル m質 量 キログラム kg時 間 秒 s電 流 ア ン ペ ア A熱力学温度 ケ ル ビ ン K物 質 量 モ ル mol光 度 カ ン デ ラ cd
基本量SI 基本単位
表1SI 基本単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
エ ル グ erg 1 erg=10-7 Jダ イ ン dyn 1 dyn=10-5Nポ ア ズ P 1 P=1 dyn s cm-2=01Pa sス ト ー ク ス St 1 St =1cm2 s-1=10-4m2 s-1
ス チ ル ブ sb 1 sb =1cd cm-2=104cd m-2
フ ォ ト ph 1 ph=1cd sr cm-2 104lxガ ル Gal 1 Gal =1cm s-2=10-2ms-2
マ ク ス ウ ェ ル Mx 1 Mx = 1G cm2=10-8Wbガ ウ ス G 1 G =1Mx cm-2 =10-4Tエルステッド( c ) Oe 1 Oe (1034π)A m-1
表9固有の名称をもつCGS組立単位
(第8版2006年改訂)
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 KOR 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 CHS ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002gt JPN () gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [1200 1200] PageSize [595276 841890]gtgt setpagedevice
Fig 21 Ge 検出器(左図)ドラム缶計測位置(右図)
ドラム缶
内容量2485kg
中
上
下
内径567plusmn3mm
内高830plusmn10mm
板厚16mm
JAEA-Technology 2009-002
- 20 -
05
10
15
20
25
30
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
235U
1857
keV
212Pb(
232U
)2387
keV
234mPa(
238U
)1001ke
V
208T
l(232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
234T
h(2
38U
)1128
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
22
1 γ
線ス
ペク
トル
(ドラ
ム缶
上)
JAEA-Technology 2009-002
- 21 -
0
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
235U
1857
keV
212Pb(
232U
)2387
keV
234mPa(
238U
)1001ke
V
208Tl(
232U
)5831
keV
208Tl(
232U
)5107
keV
234T
h(2
38U
)1128
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
22
2 γ
線ス
ペク
トル
(ドラ
ム缶
中)
JAEA-Technology 2009-002
- 22 -
Fig 323 γ線スペクトル(ドラム缶下)
0
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
235U185
7ke
V
212Pb(
232U
)2387
keV
234mPa(
238U
)1001ke
V
208Tl(
232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
234T
h(2
38U
)1128
keV
208Tl(
232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212Bi(
232U
)16205
keV
208Tl(
232U
)1592ke
V
228
Ac9112
keV
Fig
22
3 γ
線ス
ペク
トル
(ドラ
ム缶
下)
JAEA-Technology 2009-002
- 23 -
232U (689yr)
α decay
228Th (19116yr)
α decay
224Ra (366day)
α decay
220Rn (556sec)
α decay
216Po (0145sec)
α decay
212Pb (1064hr)
β- decay
212Bi (6055min)
3594 α decay 6406 β- decay
208Tl (3053min) 212Po (0299sec)
β- decay α decay
208Pb (stable)
Fig 231 232U 崩壊系列
JAEA-Technology 2009-002
- 24 -
236U (2342times107yr)
α decay
232Th (1405times1010
yr) 96times10-8
SF
α decay
228Ra (575yr)
β- decay
228Ac (615hr)
β- decay
228Th (19116yr)
α decay
224Ra (366day)
α decay
220Rn (556sec)
α decay
216Po (0145sec)
α decay
212Pb (1064hr)
β- decay
212Bi (6055min)
3594 α decay 6406 β- decay
208Tl (3053min) 212Po (0299sec)
β- decay α decay
208Pb (stable)
Fig 232 236U 崩壊系列
JAEA-Technology 2009-002
- 25 -
0 2 4 6 8 10 20 30
208Tl 000E+00 145E+11 213E+11 243E+11 255E+11 258E+11 241E+11 219E+11
212Pb 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
212Bi 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
212Po 000E+00 259E+11 380E+11 434E+11 455E+11 461E+11 430E+11 391E+11
216Po 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
220Rn 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
224Ra 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
228Th 000E+00 404E+11 592E+11 676E+11 709E+11 717E+11 671E+11 610E+11
232U 792E+11 777E+11 762E+11 748E+11 734E+11 720E+11 653E+11 593E+11
Fig 241 232U 放射能
00E+00
10E+11
20E+11
30E+11
40E+11
50E+11
60E+11
70E+11
80E+11
90E+11
0 10 20 30 40
経過年数
放射
能(B
q)
208Tl
212Pb
212Bi
212Po
216Po
220Rn
224Ra
228Th
232U
JAEA-Technology 2009-002
- 26 -
0 2 4 6 8 10 20 30
208Tl 000E+00 169E-06 110E-05 306E-05 606E-05 100E-04 394E-04 772E-04
212Pb 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
212Bi 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
212Po 000E+00 302E-06 196E-05 546E-05 108E-04 178E-04 703E-04 138E-03
216Po 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
220Rn 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
224Ra 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
228Ra 000E+00 228E-05 856E-05 181E-04 302E-04 445E-04 136E-03 245E-03
228Ac 000E+00 228E-05 856E-05 181E-04 302E-04 445E-04 136E-03 245E-03
228Th 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 168E-04 278E-04 110E-03 215E-03
232Th 000E+00 236E-04 472E-04 709E-04 945E-04 118E-03 236E-03 354E-03
236U 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06
Fig 242 236U 放射能
10E-06
10E-05
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
10E+04
10E+05
10E+06
10E+07
0 10 20 30 40
経過年数
放射
能(B
q)
208Tl
212Pb
212Bi
212Po
216Po
220Rn
224Ra
228Ra
228Ac
228Th
232Th
236U
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- 27 -
Fig 251 使用済流動媒体貯槽
60cm
150cm
20cm
250cm
25cm
コンクリート
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- 28 -
Fig 252 媒体の投入口(上図)抜出し口(下図)
605cm
20cm
13cm
1023cm
20cm
20cm
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- 29 -
Fig 253 貯槽測定位置
V-611
V-612 V-610
V-609
中央部
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- 30 -
Fig 261 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-609)
V-609
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cp
s)
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- 31 -
Fig 262 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-610)
V-610
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
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- 32 -
Fig 263 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-611)
V-611
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
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- 33 -
Fig 264 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-612)
V-612
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
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- 34 -
Fig 265 NaI 検出器γ線スペクトル(中央部)
中心
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
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- 35 -
50-99keV 100-249keV 250-499keV 500-999keV 1000-1999keV 2000-3000keV
中心 92 558 1018 1952 3522 5550
V-609 64 1270 3006 5523 7643 16101
V-610 104 3148 7712 13044 21442 55199
V-611 39 241 419 742 868 1316
V-612 69 1007 2402 4398 7318 15011
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
50-99keV 100-249keV
250-499keV
500-999keV
1000-1999keV
2000-3000keV
エネルギー範囲
空間
線量
(nG
yh)
中心
V-609
V-610
V-611
V-612
Fig 27 空間線量計算結果
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- 36 -
γ線成分合計
中心 12704
V-609 33604
V-610 100621
V-611 3634
V-612 30199
Fig 28 合計空間線量計算結果
00
20000
40000
60000
80000
100000
120000
空間線量(nGyh)
中心
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- 37 -
V-611
V-612 V-610
V-609
00
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
212Pb(
232U
)2387
keV
234mP
a(238U
)1001ke
V
208T
l(232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
29
γ線
スペ
クト
ル(貯
槽V-610)
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- 38 -
Fig 41 中規模試験でのウラン同位体の分析値
Fig 42 実用化規模試験でのウラン同位体の分析値
000
020
040
060
080
100
120
140
160
0 5 10 15 20 25 30 35
収納容器
232U
(pp
bU
)
235U
()
232U(ppbU)
235U()
000
020
040
060
080
100
120
140
160
0 20 40 60 80 100 120
ポット
232U
(pp
bU
)
235U
()
232U(ppbU)
235U()
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- 39 -
Fig 61 製錬転換施設計算モデル
8700
8660 7200cm
7160cm
3600 5100
1920cm
1880cm
床
(立面及び平面)
z x
x y
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- 40 -
Fig 62 ドラム缶計算モデル
2640cm
880cm
880cm
880cm
(平面及び立面)
1830cm
2440cm
3050cm
床
x
x
z
y
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- 41 -
Fig 63 製錬転換施設と各施設の近傍評価点との位置関係
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- 42 -
Fig 64 製錬転換施設からのスカイシャイン線計算モデル
空気
1000m
19m 建屋天井高さ
379m
465m
579m
971m
1m 建屋床表面高さ
① ② ③ ④
① 製錬転換施設近傍評価点
② ウラン濃縮原型プラント施設近傍評価点
③ 濃縮工学施設近傍評価点
④ 廃棄物貯蔵施設近傍評価点
z
r
等方点線源
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- 43 -
ドラム缶上段
ドラム缶中段
ドラム缶下段
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(ph
oto
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(ph
oto
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
Fig 65 線源強度(実測組成)
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- 44 -
ドラム缶上段
ドラム缶中段
ドラム缶下段
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
Fig 66 線源強度(受入仕様)
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- 45 -
Fig 67 抜出し作業による外部被ばく線量
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- 46 -
流動媒体貯槽
Fig 68 抜出し作業による外部被ばく線量評価に用いた計算モデル
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- 47 -
ZZ
実測組成
0
100
200
300
400
500
600
700
800
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 69 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測組成
受入仕様
0
200
400
600
800
1000
1200
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 610 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様
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- 48 -
実測値(遮蔽有)
0
20
40
60
80
100
120
140
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 611 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測値(遮へい有)
受入仕様(遮蔽有)
0
50
100
150
200
250
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 612 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様(遮へい有)
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- 49 -
付録 流動媒体物性
評価対象である流動媒体の物性について述べる1 章で述べたように UF4から UF6への転換プロセスで
は流動媒体として焼結アルミナ粒(γ-アルミナ)を用いているまずγ-アルミナの物理的性質等 4) を以
下に示す
化合物名 酸化アルミニウム(γ)
ALUMINIUMOXIDE (γ)
化学式 Al2O3(γ)
外観的特徴 白色粉末
結晶系 立方(欠陥スピネル構造)
分子量 1020
融点沸点 α-アルミナへ転移(gt1000)
溶解度 水不溶
酸アルカリ難溶
次にγ‐アルミナの結晶構造について述べる一般にγ‐アルミナは欠陥をもったスピネル(Spinel)
構造を持つことが知られている5)スピネル構造とは立方格子でありこの構造をとる化合物の一般式は
AB2X4 である天然に産出する単結晶としてはMgAl2O4 があるその構造はO 原子がほぼ六方 密配
列をなしておりその八面体間隙に Al 原子四面体間隙に Mg 原子が占めている構造だと考えてよい
さて先ほど述べたとおりγ‐アルミナは前述のスピネル構造に欠陥をもつ構造を持つこれはスピネル
(MgAl2O4)構造では Al 原子Mg 原子と O 原子の比が単位格子内において 912 なのに対しγ‐アルミ
ナ(Al2O3)が Fig A1 のように完全なスピネル構造を持つと仮定した場合その組成比から Al 原子がひと
つ余分となるためであるこのためAl2O3 はスピネル構造から Al 原子が単位格子内よりひとつ欠けた欠
陥構造となりγ‐アルミナの結晶構造では欠陥の度合いにより様々な多形が存在する不規則な構造を
持つことになる 5)6)
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- 50 -
Fig A1 Al3O4(スピネル構造)
γ-Al2O3 では図の配列に Al
原子の欠陥が存在する
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- 51 -
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国国際際単単位位系系((SSII))
乗数 接頭語 記号 乗数 接頭語 記号
1024 ヨ タ Y 10-1 デ シ d1021 ゼ タ Z 10-2 セ ン チ c1018 エ ク サ E 10-3 ミ リ m1015 ペ タ P 10-6 マイクロ micro1012 テ ラ T 10-9 ナ ノ n109 ギ ガ G 10-12 ピ コ p106 メ ガ M 10-15 フェムト f103 キ ロ k 10-18 ア ト a102 ヘ ク ト h 10-21 ゼ プ ト z101 デ カ da 10-24 ヨ ク ト y
表5SI 接頭語
名称 記号 SI 単位による値
分 min 1 min=60s時 h 1h =60 min=3600 s日 d 1 d=24 h=86 400 s度 deg 1deg=(π180) rad分 rsquo 1rsquo=(160)deg=(π10800) rad秒 rdquo 1rdquo=(160)rsquo=(π648000) rad
ヘクタール ha 1ha=1hm2=104m2
リットル Ll 1L=11=1dm3=103cm3=10-3m3
トン t 1t=103 kg
表6SIに属さないがSIと併用される単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
電 子 ボ ル ト eV 1eV=1602 176 53(14)times10-19Jダ ル ト ン Da 1Da=1660 538 86(28)times10-27kg統一原子質量単位 u 1u=1 Da天 文 単 位 ua 1ua=1495 978 706 91(6)times1011m
表7SIに属さないがSIと併用される単位でSI単位で表される数値が実験的に得られるもの
名称 記号 SI 単位で表される数値
キ ュ リ ー Ci 1 Ci=37times1010Bqレ ン ト ゲ ン R 1 R = 258times10-4Ckgラ ド rad 1 rad=1cGy=10-2Gyレ ム rem 1 rem=1 cSv=10-2Svガ ン マ γ 1γ=1 nT=10-9Tフ ェ ル ミ 1フェルミ=1 fm=10-15mメートル系カラット 1メートル系カラット = 200 mg = 2times10-4kgト ル Torr 1 Torr = (101 325760) Pa標 準 大 気 圧 atm 1 atm = 101 325 Pa
1cal=41858J(「15」カロリー)41868J(「IT」カロリー)4184J(「熱化学」カロリー)
ミ ク ロ ン micro 1 micro =1microm=10-6m
表10SIに属さないその他の単位の例
カ ロ リ ー cal
(a)SI接頭語は固有の名称と記号を持つ組立単位と組み合わせても使用できるしかし接頭語を付した単位はもはや コヒーレントではない(b)ラジアンとステラジアンは数字の1に対する単位の特別な名称で量についての情報をつたえるために使われる
実際には使用する時には記号rad及びsrが用いられるが習慣として組立単位としての記号である数字の1は明 示されない(c)測光学ではステラジアンという名称と記号srを単位の表し方の中にそのまま維持している
(d)ヘルツは周期現象についてのみベクレルは放射性核種の統計的過程についてのみ使用される
(e)セルシウス度はケルビンの特別な名称でセルシウス温度を表すために使用されるセルシウス度とケルビンの
単位の大きさは同一であるしたがって温度差や温度間隔を表す数値はどちらの単位で表しても同じである
(f)放射性核種の放射能(activity referred to a radionuclide)はしばしば誤った用語でrdquoradioactivityrdquoと記される
(g)単位シーベルト(PV200270205)についてはCIPM勧告2(CI-2002)を参照
(c)3元系のCGS単位系とSIでは直接比較できないため等号「 」
は対応関係を示すものである
(a)量濃度(amount concentration)は臨床化学の分野では物質濃度
(substance concentration)ともよばれる(b)これらは無次元量あるいは次元1をもつ量であるがそのこと を表す単位記号である数字の1は通常は表記しない
名称 記号SI 基本単位による
表し方
粘 度 パスカル秒 Pa s m-1 kg s-1
力 の モ ー メ ン ト ニュートンメートル N m m2 kg s-2
表 面 張 力 ニュートン毎メートル Nm kg s-2
角 速 度 ラジアン毎秒 rads m m-1 s-1=s-1
角 加 速 度 ラジアン毎秒毎秒 rads2 m m-1 s-2=s-2
熱 流 密 度 放 射 照 度 ワット毎平方メートル Wm2 kg s-3
熱 容 量 エ ン ト ロ ピ ー ジュール毎ケルビン JK m2 kg s-2 K-1
比熱容量比エントロピー ジュール毎キログラム毎ケルビン J(kg K) m2 s-2 K-1
比 エ ネ ル ギ ー ジュール毎キログラム Jkg m2 s-2
熱 伝 導 率 ワット毎メートル毎ケルビン W(m K) m kg s-3 K-1
体 積 エ ネ ル ギ ー ジュール毎立方メートル Jm3 m-1 kg s-2
電 界 の 強 さ ボルト毎メートル Vm m kg s-3 A-1
電 荷 密 度 クーロン毎立方メートル Cm3 m-3 sA表 面 電 荷 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA電 束 密 度 電 気 変 位 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA誘 電 率 ファラド毎メートル Fm m-3 kg-1 s4 A2
透 磁 率 ヘンリー毎メートル Hm m kg s-2 A-2
モ ル エ ネ ル ギ ー ジュール毎モル Jmol m2 kg s-2 mol-1
モルエントロピー モル熱容量ジュール毎モル毎ケルビン J(mol K) m2 kg s-2 K-1 mol-1
照射線量(X線及びγ線) クーロン毎キログラム Ckg kg-1 sA吸 収 線 量 率 グレイ毎秒 Gys m2 s-3
放 射 強 度 ワット毎ステラジアン Wsr m4 m-2 kg s-3=m2 kg s-3
放 射 輝 度 ワット毎平方メートル毎ステラジアン W(m2 sr) m2 m-2 kg s-3=kg s-3
酵 素 活 性 濃 度 カタール毎立方メートル katm3 m-3 s-1 mol
表4単位の中に固有の名称と記号を含むSI組立単位の例
組立量SI 組立単位
名称 記号面 積 平方メートル m2
体 積 立法メートル m3
速 さ 速 度 メートル毎秒 ms加 速 度 メートル毎秒毎秒 ms2
波 数 毎メートル m-1
密 度 質 量 密 度 キログラム毎立方メートル kgm3
面 積 密 度 キログラム毎平方メートル kgm2
比 体 積 立方メートル毎キログラム m3kg電 流 密 度 アンペア毎平方メートル Am2
磁 界 の 強 さ アンペア毎メートル Am量 濃 度 (a) 濃 度 モル毎立方メートル molm3
質 量 濃 度 キログラム毎立法メートル kgm3
輝 度 カンデラ毎平方メートル cdm2
屈 折 率 (b) (数字の) 1 1比 透 磁 率 (b) (数字の) 1 1
組立量SI 基本単位
表2基本単位を用いて表されるSI組立単位の例
名称 記号他のSI単位による
表し方SI基本単位による
表し方平 面 角 ラジアン(b) rad 1(b) mm立 体 角 ステラジアン(b) sr(c) 1(b) m2m2
周 波 数 ヘルツ(d) Hz s-1
力 ニュートン N m kg s-2
圧 力 応 力 パスカル Pa Nm2 m-1 kg s-2
エ ネ ル ギ ー 仕 事 熱 量 ジュール J N m m2 kg s-2
仕 事 率 工 率 放 射 束 ワット W Js m2 kg s-3
電 荷 電 気 量 クーロン C s A電 位 差 ( 電 圧 ) 起 電 力 ボルト V WA m2 kg s-3 A-1
静 電 容 量 ファラド F CV m-2 kg-1 s4 A2
電 気 抵 抗 オーム Ω VA m2 kg s-3 A-2
コ ン ダ ク タ ン ス ジーメンス S AV m-2 kg-1 s3 A2
磁 束 ウエーバ Wb Vs m2 kg s-2 A-1
磁 束 密 度 テスラ T Wbm2 kg s-2 A-1
イ ン ダ ク タ ン ス ヘンリー H WbA m2 kg s-2 A-2
セ ル シ ウ ス 温 度 セルシウス度(e) K光 束 ルーメン lm cd sr(c) cd照 度 ルクス lx lmm2 m-2 cd放射性核種の放射能( f ) ベクレル(d) Bq s-1
吸収線量 比エネルギー分与カーマ
グレイ Gy Jkg m2 s-2
線量当量 周辺線量当量 方向
性線量当量 個人線量当量シーベルト(g) Sv Jkg m2 s-2
酸 素 活 性 カタール kat s-1 mol
表3固有の名称と記号で表されるSI組立単位SI 組立単位
組立量
名称 記号 SI 単位で表される数値
バ ー ル bar 1bar=01MPa=100kPa=105Pa水銀柱ミリメートル mmHg 1mmHg=133322Paオングストローム Å 1Å=01nm=100pm=10-10m海 里 M 1M=1852mバ ー ン b 1b=100fm2=(10-12cm)2=10-28m2
ノ ッ ト kn 1kn=(18523600)msネ ー パ Npベ ル B
デ ジ ベ ル dB
表8SIに属さないがSIと併用されるその他の単位
SI単位との数値的な関係は 対数量の定義に依存
名称 記号
長 さ メ ー ト ル m質 量 キログラム kg時 間 秒 s電 流 ア ン ペ ア A熱力学温度 ケ ル ビ ン K物 質 量 モ ル mol光 度 カ ン デ ラ cd
基本量SI 基本単位
表1SI 基本単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
エ ル グ erg 1 erg=10-7 Jダ イ ン dyn 1 dyn=10-5Nポ ア ズ P 1 P=1 dyn s cm-2=01Pa sス ト ー ク ス St 1 St =1cm2 s-1=10-4m2 s-1
ス チ ル ブ sb 1 sb =1cd cm-2=104cd m-2
フ ォ ト ph 1 ph=1cd sr cm-2 104lxガ ル Gal 1 Gal =1cm s-2=10-2ms-2
マ ク ス ウ ェ ル Mx 1 Mx = 1G cm2=10-8Wbガ ウ ス G 1 G =1Mx cm-2 =10-4Tエルステッド( c ) Oe 1 Oe (1034π)A m-1
表9固有の名称をもつCGS組立単位
(第8版2006年改訂)
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SUO ltFEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002egt ITA 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NOR 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 SVE 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 CHS ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002gt JPN () gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [1200 1200] PageSize [595276 841890]gtgt setpagedevice
05
10
15
20
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30
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
235U
1857
keV
212Pb(
232U
)2387
keV
234mPa(
238U
)1001ke
V
208T
l(232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
234T
h(2
38U
)1128
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
22
1 γ
線ス
ペク
トル
(ドラ
ム缶
上)
JAEA-Technology 2009-002
- 21 -
0
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
235U
1857
keV
212Pb(
232U
)2387
keV
234mPa(
238U
)1001ke
V
208Tl(
232U
)5831
keV
208Tl(
232U
)5107
keV
234T
h(2
38U
)1128
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
22
2 γ
線ス
ペク
トル
(ドラ
ム缶
中)
JAEA-Technology 2009-002
- 22 -
Fig 323 γ線スペクトル(ドラム缶下)
0
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
235U185
7ke
V
212Pb(
232U
)2387
keV
234mPa(
238U
)1001ke
V
208Tl(
232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
234T
h(2
38U
)1128
keV
208Tl(
232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212Bi(
232U
)16205
keV
208Tl(
232U
)1592ke
V
228
Ac9112
keV
Fig
22
3 γ
線ス
ペク
トル
(ドラ
ム缶
下)
JAEA-Technology 2009-002
- 23 -
232U (689yr)
α decay
228Th (19116yr)
α decay
224Ra (366day)
α decay
220Rn (556sec)
α decay
216Po (0145sec)
α decay
212Pb (1064hr)
β- decay
212Bi (6055min)
3594 α decay 6406 β- decay
208Tl (3053min) 212Po (0299sec)
β- decay α decay
208Pb (stable)
Fig 231 232U 崩壊系列
JAEA-Technology 2009-002
- 24 -
236U (2342times107yr)
α decay
232Th (1405times1010
yr) 96times10-8
SF
α decay
228Ra (575yr)
β- decay
228Ac (615hr)
β- decay
228Th (19116yr)
α decay
224Ra (366day)
α decay
220Rn (556sec)
α decay
216Po (0145sec)
α decay
212Pb (1064hr)
β- decay
212Bi (6055min)
3594 α decay 6406 β- decay
208Tl (3053min) 212Po (0299sec)
β- decay α decay
208Pb (stable)
Fig 232 236U 崩壊系列
JAEA-Technology 2009-002
- 25 -
0 2 4 6 8 10 20 30
208Tl 000E+00 145E+11 213E+11 243E+11 255E+11 258E+11 241E+11 219E+11
212Pb 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
212Bi 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
212Po 000E+00 259E+11 380E+11 434E+11 455E+11 461E+11 430E+11 391E+11
216Po 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
220Rn 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
224Ra 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
228Th 000E+00 404E+11 592E+11 676E+11 709E+11 717E+11 671E+11 610E+11
232U 792E+11 777E+11 762E+11 748E+11 734E+11 720E+11 653E+11 593E+11
Fig 241 232U 放射能
00E+00
10E+11
20E+11
30E+11
40E+11
50E+11
60E+11
70E+11
80E+11
90E+11
0 10 20 30 40
経過年数
放射
能(B
q)
208Tl
212Pb
212Bi
212Po
216Po
220Rn
224Ra
228Th
232U
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- 26 -
0 2 4 6 8 10 20 30
208Tl 000E+00 169E-06 110E-05 306E-05 606E-05 100E-04 394E-04 772E-04
212Pb 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
212Bi 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
212Po 000E+00 302E-06 196E-05 546E-05 108E-04 178E-04 703E-04 138E-03
216Po 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
220Rn 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
224Ra 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
228Ra 000E+00 228E-05 856E-05 181E-04 302E-04 445E-04 136E-03 245E-03
228Ac 000E+00 228E-05 856E-05 181E-04 302E-04 445E-04 136E-03 245E-03
228Th 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 168E-04 278E-04 110E-03 215E-03
232Th 000E+00 236E-04 472E-04 709E-04 945E-04 118E-03 236E-03 354E-03
236U 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06
Fig 242 236U 放射能
10E-06
10E-05
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
10E+04
10E+05
10E+06
10E+07
0 10 20 30 40
経過年数
放射
能(B
q)
208Tl
212Pb
212Bi
212Po
216Po
220Rn
224Ra
228Ra
228Ac
228Th
232Th
236U
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- 27 -
Fig 251 使用済流動媒体貯槽
60cm
150cm
20cm
250cm
25cm
コンクリート
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- 28 -
Fig 252 媒体の投入口(上図)抜出し口(下図)
605cm
20cm
13cm
1023cm
20cm
20cm
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- 29 -
Fig 253 貯槽測定位置
V-611
V-612 V-610
V-609
中央部
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- 30 -
Fig 261 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-609)
V-609
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cp
s)
JAEA-Technology 2009-002
- 31 -
Fig 262 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-610)
V-610
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 32 -
Fig 263 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-611)
V-611
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 33 -
Fig 264 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-612)
V-612
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 34 -
Fig 265 NaI 検出器γ線スペクトル(中央部)
中心
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
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- 35 -
50-99keV 100-249keV 250-499keV 500-999keV 1000-1999keV 2000-3000keV
中心 92 558 1018 1952 3522 5550
V-609 64 1270 3006 5523 7643 16101
V-610 104 3148 7712 13044 21442 55199
V-611 39 241 419 742 868 1316
V-612 69 1007 2402 4398 7318 15011
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
50-99keV 100-249keV
250-499keV
500-999keV
1000-1999keV
2000-3000keV
エネルギー範囲
空間
線量
(nG
yh)
中心
V-609
V-610
V-611
V-612
Fig 27 空間線量計算結果
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- 36 -
γ線成分合計
中心 12704
V-609 33604
V-610 100621
V-611 3634
V-612 30199
Fig 28 合計空間線量計算結果
00
20000
40000
60000
80000
100000
120000
空間線量(nGyh)
中心
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- 37 -
V-611
V-612 V-610
V-609
00
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
212Pb(
232U
)2387
keV
234mP
a(238U
)1001ke
V
208T
l(232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
29
γ線
スペ
クト
ル(貯
槽V-610)
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- 38 -
Fig 41 中規模試験でのウラン同位体の分析値
Fig 42 実用化規模試験でのウラン同位体の分析値
000
020
040
060
080
100
120
140
160
0 5 10 15 20 25 30 35
収納容器
232U
(pp
bU
)
235U
()
232U(ppbU)
235U()
000
020
040
060
080
100
120
140
160
0 20 40 60 80 100 120
ポット
232U
(pp
bU
)
235U
()
232U(ppbU)
235U()
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- 39 -
Fig 61 製錬転換施設計算モデル
8700
8660 7200cm
7160cm
3600 5100
1920cm
1880cm
床
(立面及び平面)
z x
x y
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- 40 -
Fig 62 ドラム缶計算モデル
2640cm
880cm
880cm
880cm
(平面及び立面)
1830cm
2440cm
3050cm
床
x
x
z
y
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- 41 -
Fig 63 製錬転換施設と各施設の近傍評価点との位置関係
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- 42 -
Fig 64 製錬転換施設からのスカイシャイン線計算モデル
空気
1000m
19m 建屋天井高さ
379m
465m
579m
971m
1m 建屋床表面高さ
① ② ③ ④
① 製錬転換施設近傍評価点
② ウラン濃縮原型プラント施設近傍評価点
③ 濃縮工学施設近傍評価点
④ 廃棄物貯蔵施設近傍評価点
z
r
等方点線源
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- 43 -
ドラム缶上段
ドラム缶中段
ドラム缶下段
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(ph
oto
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(ph
oto
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
Fig 65 線源強度(実測組成)
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- 44 -
ドラム缶上段
ドラム缶中段
ドラム缶下段
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
Fig 66 線源強度(受入仕様)
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- 45 -
Fig 67 抜出し作業による外部被ばく線量
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- 46 -
流動媒体貯槽
Fig 68 抜出し作業による外部被ばく線量評価に用いた計算モデル
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- 47 -
ZZ
実測組成
0
100
200
300
400
500
600
700
800
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 69 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測組成
受入仕様
0
200
400
600
800
1000
1200
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 610 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様
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- 48 -
実測値(遮蔽有)
0
20
40
60
80
100
120
140
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 611 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測値(遮へい有)
受入仕様(遮蔽有)
0
50
100
150
200
250
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 612 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様(遮へい有)
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- 49 -
付録 流動媒体物性
評価対象である流動媒体の物性について述べる1 章で述べたように UF4から UF6への転換プロセスで
は流動媒体として焼結アルミナ粒(γ-アルミナ)を用いているまずγ-アルミナの物理的性質等 4) を以
下に示す
化合物名 酸化アルミニウム(γ)
ALUMINIUMOXIDE (γ)
化学式 Al2O3(γ)
外観的特徴 白色粉末
結晶系 立方(欠陥スピネル構造)
分子量 1020
融点沸点 α-アルミナへ転移(gt1000)
溶解度 水不溶
酸アルカリ難溶
次にγ‐アルミナの結晶構造について述べる一般にγ‐アルミナは欠陥をもったスピネル(Spinel)
構造を持つことが知られている5)スピネル構造とは立方格子でありこの構造をとる化合物の一般式は
AB2X4 である天然に産出する単結晶としてはMgAl2O4 があるその構造はO 原子がほぼ六方 密配
列をなしておりその八面体間隙に Al 原子四面体間隙に Mg 原子が占めている構造だと考えてよい
さて先ほど述べたとおりγ‐アルミナは前述のスピネル構造に欠陥をもつ構造を持つこれはスピネル
(MgAl2O4)構造では Al 原子Mg 原子と O 原子の比が単位格子内において 912 なのに対しγ‐アルミ
ナ(Al2O3)が Fig A1 のように完全なスピネル構造を持つと仮定した場合その組成比から Al 原子がひと
つ余分となるためであるこのためAl2O3 はスピネル構造から Al 原子が単位格子内よりひとつ欠けた欠
陥構造となりγ‐アルミナの結晶構造では欠陥の度合いにより様々な多形が存在する不規則な構造を
持つことになる 5)6)
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- 50 -
Fig A1 Al3O4(スピネル構造)
γ-Al2O3 では図の配列に Al
原子の欠陥が存在する
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- 51 -
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国国際際単単位位系系((SSII))
乗数 接頭語 記号 乗数 接頭語 記号
1024 ヨ タ Y 10-1 デ シ d1021 ゼ タ Z 10-2 セ ン チ c1018 エ ク サ E 10-3 ミ リ m1015 ペ タ P 10-6 マイクロ micro1012 テ ラ T 10-9 ナ ノ n109 ギ ガ G 10-12 ピ コ p106 メ ガ M 10-15 フェムト f103 キ ロ k 10-18 ア ト a102 ヘ ク ト h 10-21 ゼ プ ト z101 デ カ da 10-24 ヨ ク ト y
表5SI 接頭語
名称 記号 SI 単位による値
分 min 1 min=60s時 h 1h =60 min=3600 s日 d 1 d=24 h=86 400 s度 deg 1deg=(π180) rad分 rsquo 1rsquo=(160)deg=(π10800) rad秒 rdquo 1rdquo=(160)rsquo=(π648000) rad
ヘクタール ha 1ha=1hm2=104m2
リットル Ll 1L=11=1dm3=103cm3=10-3m3
トン t 1t=103 kg
表6SIに属さないがSIと併用される単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
電 子 ボ ル ト eV 1eV=1602 176 53(14)times10-19Jダ ル ト ン Da 1Da=1660 538 86(28)times10-27kg統一原子質量単位 u 1u=1 Da天 文 単 位 ua 1ua=1495 978 706 91(6)times1011m
表7SIに属さないがSIと併用される単位でSI単位で表される数値が実験的に得られるもの
名称 記号 SI 単位で表される数値
キ ュ リ ー Ci 1 Ci=37times1010Bqレ ン ト ゲ ン R 1 R = 258times10-4Ckgラ ド rad 1 rad=1cGy=10-2Gyレ ム rem 1 rem=1 cSv=10-2Svガ ン マ γ 1γ=1 nT=10-9Tフ ェ ル ミ 1フェルミ=1 fm=10-15mメートル系カラット 1メートル系カラット = 200 mg = 2times10-4kgト ル Torr 1 Torr = (101 325760) Pa標 準 大 気 圧 atm 1 atm = 101 325 Pa
1cal=41858J(「15」カロリー)41868J(「IT」カロリー)4184J(「熱化学」カロリー)
ミ ク ロ ン micro 1 micro =1microm=10-6m
表10SIに属さないその他の単位の例
カ ロ リ ー cal
(a)SI接頭語は固有の名称と記号を持つ組立単位と組み合わせても使用できるしかし接頭語を付した単位はもはや コヒーレントではない(b)ラジアンとステラジアンは数字の1に対する単位の特別な名称で量についての情報をつたえるために使われる
実際には使用する時には記号rad及びsrが用いられるが習慣として組立単位としての記号である数字の1は明 示されない(c)測光学ではステラジアンという名称と記号srを単位の表し方の中にそのまま維持している
(d)ヘルツは周期現象についてのみベクレルは放射性核種の統計的過程についてのみ使用される
(e)セルシウス度はケルビンの特別な名称でセルシウス温度を表すために使用されるセルシウス度とケルビンの
単位の大きさは同一であるしたがって温度差や温度間隔を表す数値はどちらの単位で表しても同じである
(f)放射性核種の放射能(activity referred to a radionuclide)はしばしば誤った用語でrdquoradioactivityrdquoと記される
(g)単位シーベルト(PV200270205)についてはCIPM勧告2(CI-2002)を参照
(c)3元系のCGS単位系とSIでは直接比較できないため等号「 」
は対応関係を示すものである
(a)量濃度(amount concentration)は臨床化学の分野では物質濃度
(substance concentration)ともよばれる(b)これらは無次元量あるいは次元1をもつ量であるがそのこと を表す単位記号である数字の1は通常は表記しない
名称 記号SI 基本単位による
表し方
粘 度 パスカル秒 Pa s m-1 kg s-1
力 の モ ー メ ン ト ニュートンメートル N m m2 kg s-2
表 面 張 力 ニュートン毎メートル Nm kg s-2
角 速 度 ラジアン毎秒 rads m m-1 s-1=s-1
角 加 速 度 ラジアン毎秒毎秒 rads2 m m-1 s-2=s-2
熱 流 密 度 放 射 照 度 ワット毎平方メートル Wm2 kg s-3
熱 容 量 エ ン ト ロ ピ ー ジュール毎ケルビン JK m2 kg s-2 K-1
比熱容量比エントロピー ジュール毎キログラム毎ケルビン J(kg K) m2 s-2 K-1
比 エ ネ ル ギ ー ジュール毎キログラム Jkg m2 s-2
熱 伝 導 率 ワット毎メートル毎ケルビン W(m K) m kg s-3 K-1
体 積 エ ネ ル ギ ー ジュール毎立方メートル Jm3 m-1 kg s-2
電 界 の 強 さ ボルト毎メートル Vm m kg s-3 A-1
電 荷 密 度 クーロン毎立方メートル Cm3 m-3 sA表 面 電 荷 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA電 束 密 度 電 気 変 位 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA誘 電 率 ファラド毎メートル Fm m-3 kg-1 s4 A2
透 磁 率 ヘンリー毎メートル Hm m kg s-2 A-2
モ ル エ ネ ル ギ ー ジュール毎モル Jmol m2 kg s-2 mol-1
モルエントロピー モル熱容量ジュール毎モル毎ケルビン J(mol K) m2 kg s-2 K-1 mol-1
照射線量(X線及びγ線) クーロン毎キログラム Ckg kg-1 sA吸 収 線 量 率 グレイ毎秒 Gys m2 s-3
放 射 強 度 ワット毎ステラジアン Wsr m4 m-2 kg s-3=m2 kg s-3
放 射 輝 度 ワット毎平方メートル毎ステラジアン W(m2 sr) m2 m-2 kg s-3=kg s-3
酵 素 活 性 濃 度 カタール毎立方メートル katm3 m-3 s-1 mol
表4単位の中に固有の名称と記号を含むSI組立単位の例
組立量SI 組立単位
名称 記号面 積 平方メートル m2
体 積 立法メートル m3
速 さ 速 度 メートル毎秒 ms加 速 度 メートル毎秒毎秒 ms2
波 数 毎メートル m-1
密 度 質 量 密 度 キログラム毎立方メートル kgm3
面 積 密 度 キログラム毎平方メートル kgm2
比 体 積 立方メートル毎キログラム m3kg電 流 密 度 アンペア毎平方メートル Am2
磁 界 の 強 さ アンペア毎メートル Am量 濃 度 (a) 濃 度 モル毎立方メートル molm3
質 量 濃 度 キログラム毎立法メートル kgm3
輝 度 カンデラ毎平方メートル cdm2
屈 折 率 (b) (数字の) 1 1比 透 磁 率 (b) (数字の) 1 1
組立量SI 基本単位
表2基本単位を用いて表されるSI組立単位の例
名称 記号他のSI単位による
表し方SI基本単位による
表し方平 面 角 ラジアン(b) rad 1(b) mm立 体 角 ステラジアン(b) sr(c) 1(b) m2m2
周 波 数 ヘルツ(d) Hz s-1
力 ニュートン N m kg s-2
圧 力 応 力 パスカル Pa Nm2 m-1 kg s-2
エ ネ ル ギ ー 仕 事 熱 量 ジュール J N m m2 kg s-2
仕 事 率 工 率 放 射 束 ワット W Js m2 kg s-3
電 荷 電 気 量 クーロン C s A電 位 差 ( 電 圧 ) 起 電 力 ボルト V WA m2 kg s-3 A-1
静 電 容 量 ファラド F CV m-2 kg-1 s4 A2
電 気 抵 抗 オーム Ω VA m2 kg s-3 A-2
コ ン ダ ク タ ン ス ジーメンス S AV m-2 kg-1 s3 A2
磁 束 ウエーバ Wb Vs m2 kg s-2 A-1
磁 束 密 度 テスラ T Wbm2 kg s-2 A-1
イ ン ダ ク タ ン ス ヘンリー H WbA m2 kg s-2 A-2
セ ル シ ウ ス 温 度 セルシウス度(e) K光 束 ルーメン lm cd sr(c) cd照 度 ルクス lx lmm2 m-2 cd放射性核種の放射能( f ) ベクレル(d) Bq s-1
吸収線量 比エネルギー分与カーマ
グレイ Gy Jkg m2 s-2
線量当量 周辺線量当量 方向
性線量当量 個人線量当量シーベルト(g) Sv Jkg m2 s-2
酸 素 活 性 カタール kat s-1 mol
表3固有の名称と記号で表されるSI組立単位SI 組立単位
組立量
名称 記号 SI 単位で表される数値
バ ー ル bar 1bar=01MPa=100kPa=105Pa水銀柱ミリメートル mmHg 1mmHg=133322Paオングストローム Å 1Å=01nm=100pm=10-10m海 里 M 1M=1852mバ ー ン b 1b=100fm2=(10-12cm)2=10-28m2
ノ ッ ト kn 1kn=(18523600)msネ ー パ Npベ ル B
デ ジ ベ ル dB
表8SIに属さないがSIと併用されるその他の単位
SI単位との数値的な関係は 対数量の定義に依存
名称 記号
長 さ メ ー ト ル m質 量 キログラム kg時 間 秒 s電 流 ア ン ペ ア A熱力学温度 ケ ル ビ ン K物 質 量 モ ル mol光 度 カ ン デ ラ cd
基本量SI 基本単位
表1SI 基本単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
エ ル グ erg 1 erg=10-7 Jダ イ ン dyn 1 dyn=10-5Nポ ア ズ P 1 P=1 dyn s cm-2=01Pa sス ト ー ク ス St 1 St =1cm2 s-1=10-4m2 s-1
ス チ ル ブ sb 1 sb =1cd cm-2=104cd m-2
フ ォ ト ph 1 ph=1cd sr cm-2 104lxガ ル Gal 1 Gal =1cm s-2=10-2ms-2
マ ク ス ウ ェ ル Mx 1 Mx = 1G cm2=10-8Wbガ ウ ス G 1 G =1Mx cm-2 =10-4Tエルステッド( c ) Oe 1 Oe (1034π)A m-1
表9固有の名称をもつCGS組立単位
(第8版2006年改訂)
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PTB 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 KOR 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 CHS ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002gt JPN () gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [1200 1200] PageSize [595276 841890]gtgt setpagedevice
0
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
235U
1857
keV
212Pb(
232U
)2387
keV
234mPa(
238U
)1001ke
V
208Tl(
232U
)5831
keV
208Tl(
232U
)5107
keV
234T
h(2
38U
)1128
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
22
2 γ
線ス
ペク
トル
(ドラ
ム缶
中)
JAEA-Technology 2009-002
- 22 -
Fig 323 γ線スペクトル(ドラム缶下)
0
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
235U185
7ke
V
212Pb(
232U
)2387
keV
234mPa(
238U
)1001ke
V
208Tl(
232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
234T
h(2
38U
)1128
keV
208Tl(
232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212Bi(
232U
)16205
keV
208Tl(
232U
)1592ke
V
228
Ac9112
keV
Fig
22
3 γ
線ス
ペク
トル
(ドラ
ム缶
下)
JAEA-Technology 2009-002
- 23 -
232U (689yr)
α decay
228Th (19116yr)
α decay
224Ra (366day)
α decay
220Rn (556sec)
α decay
216Po (0145sec)
α decay
212Pb (1064hr)
β- decay
212Bi (6055min)
3594 α decay 6406 β- decay
208Tl (3053min) 212Po (0299sec)
β- decay α decay
208Pb (stable)
Fig 231 232U 崩壊系列
JAEA-Technology 2009-002
- 24 -
236U (2342times107yr)
α decay
232Th (1405times1010
yr) 96times10-8
SF
α decay
228Ra (575yr)
β- decay
228Ac (615hr)
β- decay
228Th (19116yr)
α decay
224Ra (366day)
α decay
220Rn (556sec)
α decay
216Po (0145sec)
α decay
212Pb (1064hr)
β- decay
212Bi (6055min)
3594 α decay 6406 β- decay
208Tl (3053min) 212Po (0299sec)
β- decay α decay
208Pb (stable)
Fig 232 236U 崩壊系列
JAEA-Technology 2009-002
- 25 -
0 2 4 6 8 10 20 30
208Tl 000E+00 145E+11 213E+11 243E+11 255E+11 258E+11 241E+11 219E+11
212Pb 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
212Bi 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
212Po 000E+00 259E+11 380E+11 434E+11 455E+11 461E+11 430E+11 391E+11
216Po 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
220Rn 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
224Ra 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
228Th 000E+00 404E+11 592E+11 676E+11 709E+11 717E+11 671E+11 610E+11
232U 792E+11 777E+11 762E+11 748E+11 734E+11 720E+11 653E+11 593E+11
Fig 241 232U 放射能
00E+00
10E+11
20E+11
30E+11
40E+11
50E+11
60E+11
70E+11
80E+11
90E+11
0 10 20 30 40
経過年数
放射
能(B
q)
208Tl
212Pb
212Bi
212Po
216Po
220Rn
224Ra
228Th
232U
JAEA-Technology 2009-002
- 26 -
0 2 4 6 8 10 20 30
208Tl 000E+00 169E-06 110E-05 306E-05 606E-05 100E-04 394E-04 772E-04
212Pb 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
212Bi 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
212Po 000E+00 302E-06 196E-05 546E-05 108E-04 178E-04 703E-04 138E-03
216Po 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
220Rn 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
224Ra 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
228Ra 000E+00 228E-05 856E-05 181E-04 302E-04 445E-04 136E-03 245E-03
228Ac 000E+00 228E-05 856E-05 181E-04 302E-04 445E-04 136E-03 245E-03
228Th 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 168E-04 278E-04 110E-03 215E-03
232Th 000E+00 236E-04 472E-04 709E-04 945E-04 118E-03 236E-03 354E-03
236U 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06
Fig 242 236U 放射能
10E-06
10E-05
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
10E+04
10E+05
10E+06
10E+07
0 10 20 30 40
経過年数
放射
能(B
q)
208Tl
212Pb
212Bi
212Po
216Po
220Rn
224Ra
228Ra
228Ac
228Th
232Th
236U
JAEA-Technology 2009-002
- 27 -
Fig 251 使用済流動媒体貯槽
60cm
150cm
20cm
250cm
25cm
コンクリート
JAEA-Technology 2009-002
- 28 -
Fig 252 媒体の投入口(上図)抜出し口(下図)
605cm
20cm
13cm
1023cm
20cm
20cm
JAEA-Technology 2009-002
- 29 -
Fig 253 貯槽測定位置
V-611
V-612 V-610
V-609
中央部
JAEA-Technology 2009-002
- 30 -
Fig 261 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-609)
V-609
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cp
s)
JAEA-Technology 2009-002
- 31 -
Fig 262 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-610)
V-610
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 32 -
Fig 263 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-611)
V-611
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 33 -
Fig 264 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-612)
V-612
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 34 -
Fig 265 NaI 検出器γ線スペクトル(中央部)
中心
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
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- 35 -
50-99keV 100-249keV 250-499keV 500-999keV 1000-1999keV 2000-3000keV
中心 92 558 1018 1952 3522 5550
V-609 64 1270 3006 5523 7643 16101
V-610 104 3148 7712 13044 21442 55199
V-611 39 241 419 742 868 1316
V-612 69 1007 2402 4398 7318 15011
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
50-99keV 100-249keV
250-499keV
500-999keV
1000-1999keV
2000-3000keV
エネルギー範囲
空間
線量
(nG
yh)
中心
V-609
V-610
V-611
V-612
Fig 27 空間線量計算結果
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- 36 -
γ線成分合計
中心 12704
V-609 33604
V-610 100621
V-611 3634
V-612 30199
Fig 28 合計空間線量計算結果
00
20000
40000
60000
80000
100000
120000
空間線量(nGyh)
中心
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- 37 -
V-611
V-612 V-610
V-609
00
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
212Pb(
232U
)2387
keV
234mP
a(238U
)1001ke
V
208T
l(232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
29
γ線
スペ
クト
ル(貯
槽V-610)
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- 38 -
Fig 41 中規模試験でのウラン同位体の分析値
Fig 42 実用化規模試験でのウラン同位体の分析値
000
020
040
060
080
100
120
140
160
0 5 10 15 20 25 30 35
収納容器
232U
(pp
bU
)
235U
()
232U(ppbU)
235U()
000
020
040
060
080
100
120
140
160
0 20 40 60 80 100 120
ポット
232U
(pp
bU
)
235U
()
232U(ppbU)
235U()
JAEA-Technology 2009-002
- 39 -
Fig 61 製錬転換施設計算モデル
8700
8660 7200cm
7160cm
3600 5100
1920cm
1880cm
床
(立面及び平面)
z x
x y
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- 40 -
Fig 62 ドラム缶計算モデル
2640cm
880cm
880cm
880cm
(平面及び立面)
1830cm
2440cm
3050cm
床
x
x
z
y
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- 41 -
Fig 63 製錬転換施設と各施設の近傍評価点との位置関係
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- 42 -
Fig 64 製錬転換施設からのスカイシャイン線計算モデル
空気
1000m
19m 建屋天井高さ
379m
465m
579m
971m
1m 建屋床表面高さ
① ② ③ ④
① 製錬転換施設近傍評価点
② ウラン濃縮原型プラント施設近傍評価点
③ 濃縮工学施設近傍評価点
④ 廃棄物貯蔵施設近傍評価点
z
r
等方点線源
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- 43 -
ドラム缶上段
ドラム缶中段
ドラム缶下段
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(ph
oto
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(ph
oto
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
Fig 65 線源強度(実測組成)
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- 44 -
ドラム缶上段
ドラム缶中段
ドラム缶下段
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
Fig 66 線源強度(受入仕様)
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- 45 -
Fig 67 抜出し作業による外部被ばく線量
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- 46 -
流動媒体貯槽
Fig 68 抜出し作業による外部被ばく線量評価に用いた計算モデル
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- 47 -
ZZ
実測組成
0
100
200
300
400
500
600
700
800
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 69 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測組成
受入仕様
0
200
400
600
800
1000
1200
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 610 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様
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- 48 -
実測値(遮蔽有)
0
20
40
60
80
100
120
140
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 611 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測値(遮へい有)
受入仕様(遮蔽有)
0
50
100
150
200
250
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 612 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様(遮へい有)
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- 49 -
付録 流動媒体物性
評価対象である流動媒体の物性について述べる1 章で述べたように UF4から UF6への転換プロセスで
は流動媒体として焼結アルミナ粒(γ-アルミナ)を用いているまずγ-アルミナの物理的性質等 4) を以
下に示す
化合物名 酸化アルミニウム(γ)
ALUMINIUMOXIDE (γ)
化学式 Al2O3(γ)
外観的特徴 白色粉末
結晶系 立方(欠陥スピネル構造)
分子量 1020
融点沸点 α-アルミナへ転移(gt1000)
溶解度 水不溶
酸アルカリ難溶
次にγ‐アルミナの結晶構造について述べる一般にγ‐アルミナは欠陥をもったスピネル(Spinel)
構造を持つことが知られている5)スピネル構造とは立方格子でありこの構造をとる化合物の一般式は
AB2X4 である天然に産出する単結晶としてはMgAl2O4 があるその構造はO 原子がほぼ六方 密配
列をなしておりその八面体間隙に Al 原子四面体間隙に Mg 原子が占めている構造だと考えてよい
さて先ほど述べたとおりγ‐アルミナは前述のスピネル構造に欠陥をもつ構造を持つこれはスピネル
(MgAl2O4)構造では Al 原子Mg 原子と O 原子の比が単位格子内において 912 なのに対しγ‐アルミ
ナ(Al2O3)が Fig A1 のように完全なスピネル構造を持つと仮定した場合その組成比から Al 原子がひと
つ余分となるためであるこのためAl2O3 はスピネル構造から Al 原子が単位格子内よりひとつ欠けた欠
陥構造となりγ‐アルミナの結晶構造では欠陥の度合いにより様々な多形が存在する不規則な構造を
持つことになる 5)6)
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- 50 -
Fig A1 Al3O4(スピネル構造)
γ-Al2O3 では図の配列に Al
原子の欠陥が存在する
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- 51 -
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国国際際単単位位系系((SSII))
乗数 接頭語 記号 乗数 接頭語 記号
1024 ヨ タ Y 10-1 デ シ d1021 ゼ タ Z 10-2 セ ン チ c1018 エ ク サ E 10-3 ミ リ m1015 ペ タ P 10-6 マイクロ micro1012 テ ラ T 10-9 ナ ノ n109 ギ ガ G 10-12 ピ コ p106 メ ガ M 10-15 フェムト f103 キ ロ k 10-18 ア ト a102 ヘ ク ト h 10-21 ゼ プ ト z101 デ カ da 10-24 ヨ ク ト y
表5SI 接頭語
名称 記号 SI 単位による値
分 min 1 min=60s時 h 1h =60 min=3600 s日 d 1 d=24 h=86 400 s度 deg 1deg=(π180) rad分 rsquo 1rsquo=(160)deg=(π10800) rad秒 rdquo 1rdquo=(160)rsquo=(π648000) rad
ヘクタール ha 1ha=1hm2=104m2
リットル Ll 1L=11=1dm3=103cm3=10-3m3
トン t 1t=103 kg
表6SIに属さないがSIと併用される単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
電 子 ボ ル ト eV 1eV=1602 176 53(14)times10-19Jダ ル ト ン Da 1Da=1660 538 86(28)times10-27kg統一原子質量単位 u 1u=1 Da天 文 単 位 ua 1ua=1495 978 706 91(6)times1011m
表7SIに属さないがSIと併用される単位でSI単位で表される数値が実験的に得られるもの
名称 記号 SI 単位で表される数値
キ ュ リ ー Ci 1 Ci=37times1010Bqレ ン ト ゲ ン R 1 R = 258times10-4Ckgラ ド rad 1 rad=1cGy=10-2Gyレ ム rem 1 rem=1 cSv=10-2Svガ ン マ γ 1γ=1 nT=10-9Tフ ェ ル ミ 1フェルミ=1 fm=10-15mメートル系カラット 1メートル系カラット = 200 mg = 2times10-4kgト ル Torr 1 Torr = (101 325760) Pa標 準 大 気 圧 atm 1 atm = 101 325 Pa
1cal=41858J(「15」カロリー)41868J(「IT」カロリー)4184J(「熱化学」カロリー)
ミ ク ロ ン micro 1 micro =1microm=10-6m
表10SIに属さないその他の単位の例
カ ロ リ ー cal
(a)SI接頭語は固有の名称と記号を持つ組立単位と組み合わせても使用できるしかし接頭語を付した単位はもはや コヒーレントではない(b)ラジアンとステラジアンは数字の1に対する単位の特別な名称で量についての情報をつたえるために使われる
実際には使用する時には記号rad及びsrが用いられるが習慣として組立単位としての記号である数字の1は明 示されない(c)測光学ではステラジアンという名称と記号srを単位の表し方の中にそのまま維持している
(d)ヘルツは周期現象についてのみベクレルは放射性核種の統計的過程についてのみ使用される
(e)セルシウス度はケルビンの特別な名称でセルシウス温度を表すために使用されるセルシウス度とケルビンの
単位の大きさは同一であるしたがって温度差や温度間隔を表す数値はどちらの単位で表しても同じである
(f)放射性核種の放射能(activity referred to a radionuclide)はしばしば誤った用語でrdquoradioactivityrdquoと記される
(g)単位シーベルト(PV200270205)についてはCIPM勧告2(CI-2002)を参照
(c)3元系のCGS単位系とSIでは直接比較できないため等号「 」
は対応関係を示すものである
(a)量濃度(amount concentration)は臨床化学の分野では物質濃度
(substance concentration)ともよばれる(b)これらは無次元量あるいは次元1をもつ量であるがそのこと を表す単位記号である数字の1は通常は表記しない
名称 記号SI 基本単位による
表し方
粘 度 パスカル秒 Pa s m-1 kg s-1
力 の モ ー メ ン ト ニュートンメートル N m m2 kg s-2
表 面 張 力 ニュートン毎メートル Nm kg s-2
角 速 度 ラジアン毎秒 rads m m-1 s-1=s-1
角 加 速 度 ラジアン毎秒毎秒 rads2 m m-1 s-2=s-2
熱 流 密 度 放 射 照 度 ワット毎平方メートル Wm2 kg s-3
熱 容 量 エ ン ト ロ ピ ー ジュール毎ケルビン JK m2 kg s-2 K-1
比熱容量比エントロピー ジュール毎キログラム毎ケルビン J(kg K) m2 s-2 K-1
比 エ ネ ル ギ ー ジュール毎キログラム Jkg m2 s-2
熱 伝 導 率 ワット毎メートル毎ケルビン W(m K) m kg s-3 K-1
体 積 エ ネ ル ギ ー ジュール毎立方メートル Jm3 m-1 kg s-2
電 界 の 強 さ ボルト毎メートル Vm m kg s-3 A-1
電 荷 密 度 クーロン毎立方メートル Cm3 m-3 sA表 面 電 荷 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA電 束 密 度 電 気 変 位 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA誘 電 率 ファラド毎メートル Fm m-3 kg-1 s4 A2
透 磁 率 ヘンリー毎メートル Hm m kg s-2 A-2
モ ル エ ネ ル ギ ー ジュール毎モル Jmol m2 kg s-2 mol-1
モルエントロピー モル熱容量ジュール毎モル毎ケルビン J(mol K) m2 kg s-2 K-1 mol-1
照射線量(X線及びγ線) クーロン毎キログラム Ckg kg-1 sA吸 収 線 量 率 グレイ毎秒 Gys m2 s-3
放 射 強 度 ワット毎ステラジアン Wsr m4 m-2 kg s-3=m2 kg s-3
放 射 輝 度 ワット毎平方メートル毎ステラジアン W(m2 sr) m2 m-2 kg s-3=kg s-3
酵 素 活 性 濃 度 カタール毎立方メートル katm3 m-3 s-1 mol
表4単位の中に固有の名称と記号を含むSI組立単位の例
組立量SI 組立単位
名称 記号面 積 平方メートル m2
体 積 立法メートル m3
速 さ 速 度 メートル毎秒 ms加 速 度 メートル毎秒毎秒 ms2
波 数 毎メートル m-1
密 度 質 量 密 度 キログラム毎立方メートル kgm3
面 積 密 度 キログラム毎平方メートル kgm2
比 体 積 立方メートル毎キログラム m3kg電 流 密 度 アンペア毎平方メートル Am2
磁 界 の 強 さ アンペア毎メートル Am量 濃 度 (a) 濃 度 モル毎立方メートル molm3
質 量 濃 度 キログラム毎立法メートル kgm3
輝 度 カンデラ毎平方メートル cdm2
屈 折 率 (b) (数字の) 1 1比 透 磁 率 (b) (数字の) 1 1
組立量SI 基本単位
表2基本単位を用いて表されるSI組立単位の例
名称 記号他のSI単位による
表し方SI基本単位による
表し方平 面 角 ラジアン(b) rad 1(b) mm立 体 角 ステラジアン(b) sr(c) 1(b) m2m2
周 波 数 ヘルツ(d) Hz s-1
力 ニュートン N m kg s-2
圧 力 応 力 パスカル Pa Nm2 m-1 kg s-2
エ ネ ル ギ ー 仕 事 熱 量 ジュール J N m m2 kg s-2
仕 事 率 工 率 放 射 束 ワット W Js m2 kg s-3
電 荷 電 気 量 クーロン C s A電 位 差 ( 電 圧 ) 起 電 力 ボルト V WA m2 kg s-3 A-1
静 電 容 量 ファラド F CV m-2 kg-1 s4 A2
電 気 抵 抗 オーム Ω VA m2 kg s-3 A-2
コ ン ダ ク タ ン ス ジーメンス S AV m-2 kg-1 s3 A2
磁 束 ウエーバ Wb Vs m2 kg s-2 A-1
磁 束 密 度 テスラ T Wbm2 kg s-2 A-1
イ ン ダ ク タ ン ス ヘンリー H WbA m2 kg s-2 A-2
セ ル シ ウ ス 温 度 セルシウス度(e) K光 束 ルーメン lm cd sr(c) cd照 度 ルクス lx lmm2 m-2 cd放射性核種の放射能( f ) ベクレル(d) Bq s-1
吸収線量 比エネルギー分与カーマ
グレイ Gy Jkg m2 s-2
線量当量 周辺線量当量 方向
性線量当量 個人線量当量シーベルト(g) Sv Jkg m2 s-2
酸 素 活 性 カタール kat s-1 mol
表3固有の名称と記号で表されるSI組立単位SI 組立単位
組立量
名称 記号 SI 単位で表される数値
バ ー ル bar 1bar=01MPa=100kPa=105Pa水銀柱ミリメートル mmHg 1mmHg=133322Paオングストローム Å 1Å=01nm=100pm=10-10m海 里 M 1M=1852mバ ー ン b 1b=100fm2=(10-12cm)2=10-28m2
ノ ッ ト kn 1kn=(18523600)msネ ー パ Npベ ル B
デ ジ ベ ル dB
表8SIに属さないがSIと併用されるその他の単位
SI単位との数値的な関係は 対数量の定義に依存
名称 記号
長 さ メ ー ト ル m質 量 キログラム kg時 間 秒 s電 流 ア ン ペ ア A熱力学温度 ケ ル ビ ン K物 質 量 モ ル mol光 度 カ ン デ ラ cd
基本量SI 基本単位
表1SI 基本単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
エ ル グ erg 1 erg=10-7 Jダ イ ン dyn 1 dyn=10-5Nポ ア ズ P 1 P=1 dyn s cm-2=01Pa sス ト ー ク ス St 1 St =1cm2 s-1=10-4m2 s-1
ス チ ル ブ sb 1 sb =1cd cm-2=104cd m-2
フ ォ ト ph 1 ph=1cd sr cm-2 104lxガ ル Gal 1 Gal =1cm s-2=10-2ms-2
マ ク ス ウ ェ ル Mx 1 Mx = 1G cm2=10-8Wbガ ウ ス G 1 G =1Mx cm-2 =10-4Tエルステッド( c ) Oe 1 Oe (1034π)A m-1
表9固有の名称をもつCGS組立単位
(第8版2006年改訂)
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SUO 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 ITA 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 NOR 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 SVE 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 KOR 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 CHS ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002gt JPN () gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [1200 1200] PageSize [595276 841890]gtgt setpagedevice
Fig 323 γ線スペクトル(ドラム缶下)
0
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
235U185
7ke
V
212Pb(
232U
)2387
keV
234mPa(
238U
)1001ke
V
208Tl(
232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
234T
h(2
38U
)1128
keV
208Tl(
232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212Bi(
232U
)16205
keV
208Tl(
232U
)1592ke
V
228
Ac9112
keV
Fig
22
3 γ
線ス
ペク
トル
(ドラ
ム缶
下)
JAEA-Technology 2009-002
- 23 -
232U (689yr)
α decay
228Th (19116yr)
α decay
224Ra (366day)
α decay
220Rn (556sec)
α decay
216Po (0145sec)
α decay
212Pb (1064hr)
β- decay
212Bi (6055min)
3594 α decay 6406 β- decay
208Tl (3053min) 212Po (0299sec)
β- decay α decay
208Pb (stable)
Fig 231 232U 崩壊系列
JAEA-Technology 2009-002
- 24 -
236U (2342times107yr)
α decay
232Th (1405times1010
yr) 96times10-8
SF
α decay
228Ra (575yr)
β- decay
228Ac (615hr)
β- decay
228Th (19116yr)
α decay
224Ra (366day)
α decay
220Rn (556sec)
α decay
216Po (0145sec)
α decay
212Pb (1064hr)
β- decay
212Bi (6055min)
3594 α decay 6406 β- decay
208Tl (3053min) 212Po (0299sec)
β- decay α decay
208Pb (stable)
Fig 232 236U 崩壊系列
JAEA-Technology 2009-002
- 25 -
0 2 4 6 8 10 20 30
208Tl 000E+00 145E+11 213E+11 243E+11 255E+11 258E+11 241E+11 219E+11
212Pb 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
212Bi 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
212Po 000E+00 259E+11 380E+11 434E+11 455E+11 461E+11 430E+11 391E+11
216Po 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
220Rn 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
224Ra 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
228Th 000E+00 404E+11 592E+11 676E+11 709E+11 717E+11 671E+11 610E+11
232U 792E+11 777E+11 762E+11 748E+11 734E+11 720E+11 653E+11 593E+11
Fig 241 232U 放射能
00E+00
10E+11
20E+11
30E+11
40E+11
50E+11
60E+11
70E+11
80E+11
90E+11
0 10 20 30 40
経過年数
放射
能(B
q)
208Tl
212Pb
212Bi
212Po
216Po
220Rn
224Ra
228Th
232U
JAEA-Technology 2009-002
- 26 -
0 2 4 6 8 10 20 30
208Tl 000E+00 169E-06 110E-05 306E-05 606E-05 100E-04 394E-04 772E-04
212Pb 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
212Bi 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
212Po 000E+00 302E-06 196E-05 546E-05 108E-04 178E-04 703E-04 138E-03
216Po 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
220Rn 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
224Ra 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
228Ra 000E+00 228E-05 856E-05 181E-04 302E-04 445E-04 136E-03 245E-03
228Ac 000E+00 228E-05 856E-05 181E-04 302E-04 445E-04 136E-03 245E-03
228Th 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 168E-04 278E-04 110E-03 215E-03
232Th 000E+00 236E-04 472E-04 709E-04 945E-04 118E-03 236E-03 354E-03
236U 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06
Fig 242 236U 放射能
10E-06
10E-05
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
10E+04
10E+05
10E+06
10E+07
0 10 20 30 40
経過年数
放射
能(B
q)
208Tl
212Pb
212Bi
212Po
216Po
220Rn
224Ra
228Ra
228Ac
228Th
232Th
236U
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- 27 -
Fig 251 使用済流動媒体貯槽
60cm
150cm
20cm
250cm
25cm
コンクリート
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- 28 -
Fig 252 媒体の投入口(上図)抜出し口(下図)
605cm
20cm
13cm
1023cm
20cm
20cm
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- 29 -
Fig 253 貯槽測定位置
V-611
V-612 V-610
V-609
中央部
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- 30 -
Fig 261 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-609)
V-609
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cp
s)
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- 31 -
Fig 262 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-610)
V-610
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
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- 32 -
Fig 263 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-611)
V-611
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 33 -
Fig 264 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-612)
V-612
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
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- 34 -
Fig 265 NaI 検出器γ線スペクトル(中央部)
中心
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
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- 35 -
50-99keV 100-249keV 250-499keV 500-999keV 1000-1999keV 2000-3000keV
中心 92 558 1018 1952 3522 5550
V-609 64 1270 3006 5523 7643 16101
V-610 104 3148 7712 13044 21442 55199
V-611 39 241 419 742 868 1316
V-612 69 1007 2402 4398 7318 15011
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
50-99keV 100-249keV
250-499keV
500-999keV
1000-1999keV
2000-3000keV
エネルギー範囲
空間
線量
(nG
yh)
中心
V-609
V-610
V-611
V-612
Fig 27 空間線量計算結果
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- 36 -
γ線成分合計
中心 12704
V-609 33604
V-610 100621
V-611 3634
V-612 30199
Fig 28 合計空間線量計算結果
00
20000
40000
60000
80000
100000
120000
空間線量(nGyh)
中心
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- 37 -
V-611
V-612 V-610
V-609
00
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
212Pb(
232U
)2387
keV
234mP
a(238U
)1001ke
V
208T
l(232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
29
γ線
スペ
クト
ル(貯
槽V-610)
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- 38 -
Fig 41 中規模試験でのウラン同位体の分析値
Fig 42 実用化規模試験でのウラン同位体の分析値
000
020
040
060
080
100
120
140
160
0 5 10 15 20 25 30 35
収納容器
232U
(pp
bU
)
235U
()
232U(ppbU)
235U()
000
020
040
060
080
100
120
140
160
0 20 40 60 80 100 120
ポット
232U
(pp
bU
)
235U
()
232U(ppbU)
235U()
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- 39 -
Fig 61 製錬転換施設計算モデル
8700
8660 7200cm
7160cm
3600 5100
1920cm
1880cm
床
(立面及び平面)
z x
x y
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- 40 -
Fig 62 ドラム缶計算モデル
2640cm
880cm
880cm
880cm
(平面及び立面)
1830cm
2440cm
3050cm
床
x
x
z
y
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- 41 -
Fig 63 製錬転換施設と各施設の近傍評価点との位置関係
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- 42 -
Fig 64 製錬転換施設からのスカイシャイン線計算モデル
空気
1000m
19m 建屋天井高さ
379m
465m
579m
971m
1m 建屋床表面高さ
① ② ③ ④
① 製錬転換施設近傍評価点
② ウラン濃縮原型プラント施設近傍評価点
③ 濃縮工学施設近傍評価点
④ 廃棄物貯蔵施設近傍評価点
z
r
等方点線源
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- 43 -
ドラム缶上段
ドラム缶中段
ドラム缶下段
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(ph
oto
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(ph
oto
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
Fig 65 線源強度(実測組成)
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- 44 -
ドラム缶上段
ドラム缶中段
ドラム缶下段
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
Fig 66 線源強度(受入仕様)
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- 45 -
Fig 67 抜出し作業による外部被ばく線量
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- 46 -
流動媒体貯槽
Fig 68 抜出し作業による外部被ばく線量評価に用いた計算モデル
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- 47 -
ZZ
実測組成
0
100
200
300
400
500
600
700
800
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 69 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測組成
受入仕様
0
200
400
600
800
1000
1200
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 610 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様
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- 48 -
実測値(遮蔽有)
0
20
40
60
80
100
120
140
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 611 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測値(遮へい有)
受入仕様(遮蔽有)
0
50
100
150
200
250
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 612 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様(遮へい有)
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付録 流動媒体物性
評価対象である流動媒体の物性について述べる1 章で述べたように UF4から UF6への転換プロセスで
は流動媒体として焼結アルミナ粒(γ-アルミナ)を用いているまずγ-アルミナの物理的性質等 4) を以
下に示す
化合物名 酸化アルミニウム(γ)
ALUMINIUMOXIDE (γ)
化学式 Al2O3(γ)
外観的特徴 白色粉末
結晶系 立方(欠陥スピネル構造)
分子量 1020
融点沸点 α-アルミナへ転移(gt1000)
溶解度 水不溶
酸アルカリ難溶
次にγ‐アルミナの結晶構造について述べる一般にγ‐アルミナは欠陥をもったスピネル(Spinel)
構造を持つことが知られている5)スピネル構造とは立方格子でありこの構造をとる化合物の一般式は
AB2X4 である天然に産出する単結晶としてはMgAl2O4 があるその構造はO 原子がほぼ六方 密配
列をなしておりその八面体間隙に Al 原子四面体間隙に Mg 原子が占めている構造だと考えてよい
さて先ほど述べたとおりγ‐アルミナは前述のスピネル構造に欠陥をもつ構造を持つこれはスピネル
(MgAl2O4)構造では Al 原子Mg 原子と O 原子の比が単位格子内において 912 なのに対しγ‐アルミ
ナ(Al2O3)が Fig A1 のように完全なスピネル構造を持つと仮定した場合その組成比から Al 原子がひと
つ余分となるためであるこのためAl2O3 はスピネル構造から Al 原子が単位格子内よりひとつ欠けた欠
陥構造となりγ‐アルミナの結晶構造では欠陥の度合いにより様々な多形が存在する不規則な構造を
持つことになる 5)6)
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Fig A1 Al3O4(スピネル構造)
γ-Al2O3 では図の配列に Al
原子の欠陥が存在する
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- 51 -
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国国際際単単位位系系((SSII))
乗数 接頭語 記号 乗数 接頭語 記号
1024 ヨ タ Y 10-1 デ シ d1021 ゼ タ Z 10-2 セ ン チ c1018 エ ク サ E 10-3 ミ リ m1015 ペ タ P 10-6 マイクロ micro1012 テ ラ T 10-9 ナ ノ n109 ギ ガ G 10-12 ピ コ p106 メ ガ M 10-15 フェムト f103 キ ロ k 10-18 ア ト a102 ヘ ク ト h 10-21 ゼ プ ト z101 デ カ da 10-24 ヨ ク ト y
表5SI 接頭語
名称 記号 SI 単位による値
分 min 1 min=60s時 h 1h =60 min=3600 s日 d 1 d=24 h=86 400 s度 deg 1deg=(π180) rad分 rsquo 1rsquo=(160)deg=(π10800) rad秒 rdquo 1rdquo=(160)rsquo=(π648000) rad
ヘクタール ha 1ha=1hm2=104m2
リットル Ll 1L=11=1dm3=103cm3=10-3m3
トン t 1t=103 kg
表6SIに属さないがSIと併用される単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
電 子 ボ ル ト eV 1eV=1602 176 53(14)times10-19Jダ ル ト ン Da 1Da=1660 538 86(28)times10-27kg統一原子質量単位 u 1u=1 Da天 文 単 位 ua 1ua=1495 978 706 91(6)times1011m
表7SIに属さないがSIと併用される単位でSI単位で表される数値が実験的に得られるもの
名称 記号 SI 単位で表される数値
キ ュ リ ー Ci 1 Ci=37times1010Bqレ ン ト ゲ ン R 1 R = 258times10-4Ckgラ ド rad 1 rad=1cGy=10-2Gyレ ム rem 1 rem=1 cSv=10-2Svガ ン マ γ 1γ=1 nT=10-9Tフ ェ ル ミ 1フェルミ=1 fm=10-15mメートル系カラット 1メートル系カラット = 200 mg = 2times10-4kgト ル Torr 1 Torr = (101 325760) Pa標 準 大 気 圧 atm 1 atm = 101 325 Pa
1cal=41858J(「15」カロリー)41868J(「IT」カロリー)4184J(「熱化学」カロリー)
ミ ク ロ ン micro 1 micro =1microm=10-6m
表10SIに属さないその他の単位の例
カ ロ リ ー cal
(a)SI接頭語は固有の名称と記号を持つ組立単位と組み合わせても使用できるしかし接頭語を付した単位はもはや コヒーレントではない(b)ラジアンとステラジアンは数字の1に対する単位の特別な名称で量についての情報をつたえるために使われる
実際には使用する時には記号rad及びsrが用いられるが習慣として組立単位としての記号である数字の1は明 示されない(c)測光学ではステラジアンという名称と記号srを単位の表し方の中にそのまま維持している
(d)ヘルツは周期現象についてのみベクレルは放射性核種の統計的過程についてのみ使用される
(e)セルシウス度はケルビンの特別な名称でセルシウス温度を表すために使用されるセルシウス度とケルビンの
単位の大きさは同一であるしたがって温度差や温度間隔を表す数値はどちらの単位で表しても同じである
(f)放射性核種の放射能(activity referred to a radionuclide)はしばしば誤った用語でrdquoradioactivityrdquoと記される
(g)単位シーベルト(PV200270205)についてはCIPM勧告2(CI-2002)を参照
(c)3元系のCGS単位系とSIでは直接比較できないため等号「 」
は対応関係を示すものである
(a)量濃度(amount concentration)は臨床化学の分野では物質濃度
(substance concentration)ともよばれる(b)これらは無次元量あるいは次元1をもつ量であるがそのこと を表す単位記号である数字の1は通常は表記しない
名称 記号SI 基本単位による
表し方
粘 度 パスカル秒 Pa s m-1 kg s-1
力 の モ ー メ ン ト ニュートンメートル N m m2 kg s-2
表 面 張 力 ニュートン毎メートル Nm kg s-2
角 速 度 ラジアン毎秒 rads m m-1 s-1=s-1
角 加 速 度 ラジアン毎秒毎秒 rads2 m m-1 s-2=s-2
熱 流 密 度 放 射 照 度 ワット毎平方メートル Wm2 kg s-3
熱 容 量 エ ン ト ロ ピ ー ジュール毎ケルビン JK m2 kg s-2 K-1
比熱容量比エントロピー ジュール毎キログラム毎ケルビン J(kg K) m2 s-2 K-1
比 エ ネ ル ギ ー ジュール毎キログラム Jkg m2 s-2
熱 伝 導 率 ワット毎メートル毎ケルビン W(m K) m kg s-3 K-1
体 積 エ ネ ル ギ ー ジュール毎立方メートル Jm3 m-1 kg s-2
電 界 の 強 さ ボルト毎メートル Vm m kg s-3 A-1
電 荷 密 度 クーロン毎立方メートル Cm3 m-3 sA表 面 電 荷 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA電 束 密 度 電 気 変 位 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA誘 電 率 ファラド毎メートル Fm m-3 kg-1 s4 A2
透 磁 率 ヘンリー毎メートル Hm m kg s-2 A-2
モ ル エ ネ ル ギ ー ジュール毎モル Jmol m2 kg s-2 mol-1
モルエントロピー モル熱容量ジュール毎モル毎ケルビン J(mol K) m2 kg s-2 K-1 mol-1
照射線量(X線及びγ線) クーロン毎キログラム Ckg kg-1 sA吸 収 線 量 率 グレイ毎秒 Gys m2 s-3
放 射 強 度 ワット毎ステラジアン Wsr m4 m-2 kg s-3=m2 kg s-3
放 射 輝 度 ワット毎平方メートル毎ステラジアン W(m2 sr) m2 m-2 kg s-3=kg s-3
酵 素 活 性 濃 度 カタール毎立方メートル katm3 m-3 s-1 mol
表4単位の中に固有の名称と記号を含むSI組立単位の例
組立量SI 組立単位
名称 記号面 積 平方メートル m2
体 積 立法メートル m3
速 さ 速 度 メートル毎秒 ms加 速 度 メートル毎秒毎秒 ms2
波 数 毎メートル m-1
密 度 質 量 密 度 キログラム毎立方メートル kgm3
面 積 密 度 キログラム毎平方メートル kgm2
比 体 積 立方メートル毎キログラム m3kg電 流 密 度 アンペア毎平方メートル Am2
磁 界 の 強 さ アンペア毎メートル Am量 濃 度 (a) 濃 度 モル毎立方メートル molm3
質 量 濃 度 キログラム毎立法メートル kgm3
輝 度 カンデラ毎平方メートル cdm2
屈 折 率 (b) (数字の) 1 1比 透 磁 率 (b) (数字の) 1 1
組立量SI 基本単位
表2基本単位を用いて表されるSI組立単位の例
名称 記号他のSI単位による
表し方SI基本単位による
表し方平 面 角 ラジアン(b) rad 1(b) mm立 体 角 ステラジアン(b) sr(c) 1(b) m2m2
周 波 数 ヘルツ(d) Hz s-1
力 ニュートン N m kg s-2
圧 力 応 力 パスカル Pa Nm2 m-1 kg s-2
エ ネ ル ギ ー 仕 事 熱 量 ジュール J N m m2 kg s-2
仕 事 率 工 率 放 射 束 ワット W Js m2 kg s-3
電 荷 電 気 量 クーロン C s A電 位 差 ( 電 圧 ) 起 電 力 ボルト V WA m2 kg s-3 A-1
静 電 容 量 ファラド F CV m-2 kg-1 s4 A2
電 気 抵 抗 オーム Ω VA m2 kg s-3 A-2
コ ン ダ ク タ ン ス ジーメンス S AV m-2 kg-1 s3 A2
磁 束 ウエーバ Wb Vs m2 kg s-2 A-1
磁 束 密 度 テスラ T Wbm2 kg s-2 A-1
イ ン ダ ク タ ン ス ヘンリー H WbA m2 kg s-2 A-2
セ ル シ ウ ス 温 度 セルシウス度(e) K光 束 ルーメン lm cd sr(c) cd照 度 ルクス lx lmm2 m-2 cd放射性核種の放射能( f ) ベクレル(d) Bq s-1
吸収線量 比エネルギー分与カーマ
グレイ Gy Jkg m2 s-2
線量当量 周辺線量当量 方向
性線量当量 個人線量当量シーベルト(g) Sv Jkg m2 s-2
酸 素 活 性 カタール kat s-1 mol
表3固有の名称と記号で表されるSI組立単位SI 組立単位
組立量
名称 記号 SI 単位で表される数値
バ ー ル bar 1bar=01MPa=100kPa=105Pa水銀柱ミリメートル mmHg 1mmHg=133322Paオングストローム Å 1Å=01nm=100pm=10-10m海 里 M 1M=1852mバ ー ン b 1b=100fm2=(10-12cm)2=10-28m2
ノ ッ ト kn 1kn=(18523600)msネ ー パ Npベ ル B
デ ジ ベ ル dB
表8SIに属さないがSIと併用されるその他の単位
SI単位との数値的な関係は 対数量の定義に依存
名称 記号
長 さ メ ー ト ル m質 量 キログラム kg時 間 秒 s電 流 ア ン ペ ア A熱力学温度 ケ ル ビ ン K物 質 量 モ ル mol光 度 カ ン デ ラ cd
基本量SI 基本単位
表1SI 基本単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
エ ル グ erg 1 erg=10-7 Jダ イ ン dyn 1 dyn=10-5Nポ ア ズ P 1 P=1 dyn s cm-2=01Pa sス ト ー ク ス St 1 St =1cm2 s-1=10-4m2 s-1
ス チ ル ブ sb 1 sb =1cd cm-2=104cd m-2
フ ォ ト ph 1 ph=1cd sr cm-2 104lxガ ル Gal 1 Gal =1cm s-2=10-2ms-2
マ ク ス ウ ェ ル Mx 1 Mx = 1G cm2=10-8Wbガ ウ ス G 1 G =1Mx cm-2 =10-4Tエルステッド( c ) Oe 1 Oe (1034π)A m-1
表9固有の名称をもつCGS組立単位
(第8版2006年改訂)
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DAN 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 NLD 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α decay
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α decay
224Ra (366day)
α decay
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α decay
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α decay
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β- decay
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β- decay α decay
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Fig 231 232U 崩壊系列
JAEA-Technology 2009-002
- 24 -
236U (2342times107yr)
α decay
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yr) 96times10-8
SF
α decay
228Ra (575yr)
β- decay
228Ac (615hr)
β- decay
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β- decay
212Bi (6055min)
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208Pb (stable)
Fig 232 236U 崩壊系列
JAEA-Technology 2009-002
- 25 -
0 2 4 6 8 10 20 30
208Tl 000E+00 145E+11 213E+11 243E+11 255E+11 258E+11 241E+11 219E+11
212Pb 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
212Bi 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
212Po 000E+00 259E+11 380E+11 434E+11 455E+11 461E+11 430E+11 391E+11
216Po 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
220Rn 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
224Ra 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
228Th 000E+00 404E+11 592E+11 676E+11 709E+11 717E+11 671E+11 610E+11
232U 792E+11 777E+11 762E+11 748E+11 734E+11 720E+11 653E+11 593E+11
Fig 241 232U 放射能
00E+00
10E+11
20E+11
30E+11
40E+11
50E+11
60E+11
70E+11
80E+11
90E+11
0 10 20 30 40
経過年数
放射
能(B
q)
208Tl
212Pb
212Bi
212Po
216Po
220Rn
224Ra
228Th
232U
JAEA-Technology 2009-002
- 26 -
0 2 4 6 8 10 20 30
208Tl 000E+00 169E-06 110E-05 306E-05 606E-05 100E-04 394E-04 772E-04
212Pb 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
212Bi 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
212Po 000E+00 302E-06 196E-05 546E-05 108E-04 178E-04 703E-04 138E-03
216Po 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
220Rn 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
224Ra 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
228Ra 000E+00 228E-05 856E-05 181E-04 302E-04 445E-04 136E-03 245E-03
228Ac 000E+00 228E-05 856E-05 181E-04 302E-04 445E-04 136E-03 245E-03
228Th 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 168E-04 278E-04 110E-03 215E-03
232Th 000E+00 236E-04 472E-04 709E-04 945E-04 118E-03 236E-03 354E-03
236U 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06
Fig 242 236U 放射能
10E-06
10E-05
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
10E+04
10E+05
10E+06
10E+07
0 10 20 30 40
経過年数
放射
能(B
q)
208Tl
212Pb
212Bi
212Po
216Po
220Rn
224Ra
228Ra
228Ac
228Th
232Th
236U
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- 27 -
Fig 251 使用済流動媒体貯槽
60cm
150cm
20cm
250cm
25cm
コンクリート
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- 28 -
Fig 252 媒体の投入口(上図)抜出し口(下図)
605cm
20cm
13cm
1023cm
20cm
20cm
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- 29 -
Fig 253 貯槽測定位置
V-611
V-612 V-610
V-609
中央部
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- 30 -
Fig 261 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-609)
V-609
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cp
s)
JAEA-Technology 2009-002
- 31 -
Fig 262 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-610)
V-610
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 32 -
Fig 263 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-611)
V-611
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 33 -
Fig 264 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-612)
V-612
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 34 -
Fig 265 NaI 検出器γ線スペクトル(中央部)
中心
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
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- 35 -
50-99keV 100-249keV 250-499keV 500-999keV 1000-1999keV 2000-3000keV
中心 92 558 1018 1952 3522 5550
V-609 64 1270 3006 5523 7643 16101
V-610 104 3148 7712 13044 21442 55199
V-611 39 241 419 742 868 1316
V-612 69 1007 2402 4398 7318 15011
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
50-99keV 100-249keV
250-499keV
500-999keV
1000-1999keV
2000-3000keV
エネルギー範囲
空間
線量
(nG
yh)
中心
V-609
V-610
V-611
V-612
Fig 27 空間線量計算結果
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- 36 -
γ線成分合計
中心 12704
V-609 33604
V-610 100621
V-611 3634
V-612 30199
Fig 28 合計空間線量計算結果
00
20000
40000
60000
80000
100000
120000
空間線量(nGyh)
中心
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- 37 -
V-611
V-612 V-610
V-609
00
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
212Pb(
232U
)2387
keV
234mP
a(238U
)1001ke
V
208T
l(232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
29
γ線
スペ
クト
ル(貯
槽V-610)
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- 38 -
Fig 41 中規模試験でのウラン同位体の分析値
Fig 42 実用化規模試験でのウラン同位体の分析値
000
020
040
060
080
100
120
140
160
0 5 10 15 20 25 30 35
収納容器
232U
(pp
bU
)
235U
()
232U(ppbU)
235U()
000
020
040
060
080
100
120
140
160
0 20 40 60 80 100 120
ポット
232U
(pp
bU
)
235U
()
232U(ppbU)
235U()
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- 39 -
Fig 61 製錬転換施設計算モデル
8700
8660 7200cm
7160cm
3600 5100
1920cm
1880cm
床
(立面及び平面)
z x
x y
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- 40 -
Fig 62 ドラム缶計算モデル
2640cm
880cm
880cm
880cm
(平面及び立面)
1830cm
2440cm
3050cm
床
x
x
z
y
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- 41 -
Fig 63 製錬転換施設と各施設の近傍評価点との位置関係
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- 42 -
Fig 64 製錬転換施設からのスカイシャイン線計算モデル
空気
1000m
19m 建屋天井高さ
379m
465m
579m
971m
1m 建屋床表面高さ
① ② ③ ④
① 製錬転換施設近傍評価点
② ウラン濃縮原型プラント施設近傍評価点
③ 濃縮工学施設近傍評価点
④ 廃棄物貯蔵施設近傍評価点
z
r
等方点線源
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- 43 -
ドラム缶上段
ドラム缶中段
ドラム缶下段
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(ph
oto
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(ph
oto
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
Fig 65 線源強度(実測組成)
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- 44 -
ドラム缶上段
ドラム缶中段
ドラム缶下段
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
Fig 66 線源強度(受入仕様)
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- 45 -
Fig 67 抜出し作業による外部被ばく線量
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- 46 -
流動媒体貯槽
Fig 68 抜出し作業による外部被ばく線量評価に用いた計算モデル
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- 47 -
ZZ
実測組成
0
100
200
300
400
500
600
700
800
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 69 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測組成
受入仕様
0
200
400
600
800
1000
1200
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 610 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様
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- 48 -
実測値(遮蔽有)
0
20
40
60
80
100
120
140
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 611 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測値(遮へい有)
受入仕様(遮蔽有)
0
50
100
150
200
250
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 612 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様(遮へい有)
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- 49 -
付録 流動媒体物性
評価対象である流動媒体の物性について述べる1 章で述べたように UF4から UF6への転換プロセスで
は流動媒体として焼結アルミナ粒(γ-アルミナ)を用いているまずγ-アルミナの物理的性質等 4) を以
下に示す
化合物名 酸化アルミニウム(γ)
ALUMINIUMOXIDE (γ)
化学式 Al2O3(γ)
外観的特徴 白色粉末
結晶系 立方(欠陥スピネル構造)
分子量 1020
融点沸点 α-アルミナへ転移(gt1000)
溶解度 水不溶
酸アルカリ難溶
次にγ‐アルミナの結晶構造について述べる一般にγ‐アルミナは欠陥をもったスピネル(Spinel)
構造を持つことが知られている5)スピネル構造とは立方格子でありこの構造をとる化合物の一般式は
AB2X4 である天然に産出する単結晶としてはMgAl2O4 があるその構造はO 原子がほぼ六方 密配
列をなしておりその八面体間隙に Al 原子四面体間隙に Mg 原子が占めている構造だと考えてよい
さて先ほど述べたとおりγ‐アルミナは前述のスピネル構造に欠陥をもつ構造を持つこれはスピネル
(MgAl2O4)構造では Al 原子Mg 原子と O 原子の比が単位格子内において 912 なのに対しγ‐アルミ
ナ(Al2O3)が Fig A1 のように完全なスピネル構造を持つと仮定した場合その組成比から Al 原子がひと
つ余分となるためであるこのためAl2O3 はスピネル構造から Al 原子が単位格子内よりひとつ欠けた欠
陥構造となりγ‐アルミナの結晶構造では欠陥の度合いにより様々な多形が存在する不規則な構造を
持つことになる 5)6)
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- 50 -
Fig A1 Al3O4(スピネル構造)
γ-Al2O3 では図の配列に Al
原子の欠陥が存在する
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- 51 -
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国国際際単単位位系系((SSII))
乗数 接頭語 記号 乗数 接頭語 記号
1024 ヨ タ Y 10-1 デ シ d1021 ゼ タ Z 10-2 セ ン チ c1018 エ ク サ E 10-3 ミ リ m1015 ペ タ P 10-6 マイクロ micro1012 テ ラ T 10-9 ナ ノ n109 ギ ガ G 10-12 ピ コ p106 メ ガ M 10-15 フェムト f103 キ ロ k 10-18 ア ト a102 ヘ ク ト h 10-21 ゼ プ ト z101 デ カ da 10-24 ヨ ク ト y
表5SI 接頭語
名称 記号 SI 単位による値
分 min 1 min=60s時 h 1h =60 min=3600 s日 d 1 d=24 h=86 400 s度 deg 1deg=(π180) rad分 rsquo 1rsquo=(160)deg=(π10800) rad秒 rdquo 1rdquo=(160)rsquo=(π648000) rad
ヘクタール ha 1ha=1hm2=104m2
リットル Ll 1L=11=1dm3=103cm3=10-3m3
トン t 1t=103 kg
表6SIに属さないがSIと併用される単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
電 子 ボ ル ト eV 1eV=1602 176 53(14)times10-19Jダ ル ト ン Da 1Da=1660 538 86(28)times10-27kg統一原子質量単位 u 1u=1 Da天 文 単 位 ua 1ua=1495 978 706 91(6)times1011m
表7SIに属さないがSIと併用される単位でSI単位で表される数値が実験的に得られるもの
名称 記号 SI 単位で表される数値
キ ュ リ ー Ci 1 Ci=37times1010Bqレ ン ト ゲ ン R 1 R = 258times10-4Ckgラ ド rad 1 rad=1cGy=10-2Gyレ ム rem 1 rem=1 cSv=10-2Svガ ン マ γ 1γ=1 nT=10-9Tフ ェ ル ミ 1フェルミ=1 fm=10-15mメートル系カラット 1メートル系カラット = 200 mg = 2times10-4kgト ル Torr 1 Torr = (101 325760) Pa標 準 大 気 圧 atm 1 atm = 101 325 Pa
1cal=41858J(「15」カロリー)41868J(「IT」カロリー)4184J(「熱化学」カロリー)
ミ ク ロ ン micro 1 micro =1microm=10-6m
表10SIに属さないその他の単位の例
カ ロ リ ー cal
(a)SI接頭語は固有の名称と記号を持つ組立単位と組み合わせても使用できるしかし接頭語を付した単位はもはや コヒーレントではない(b)ラジアンとステラジアンは数字の1に対する単位の特別な名称で量についての情報をつたえるために使われる
実際には使用する時には記号rad及びsrが用いられるが習慣として組立単位としての記号である数字の1は明 示されない(c)測光学ではステラジアンという名称と記号srを単位の表し方の中にそのまま維持している
(d)ヘルツは周期現象についてのみベクレルは放射性核種の統計的過程についてのみ使用される
(e)セルシウス度はケルビンの特別な名称でセルシウス温度を表すために使用されるセルシウス度とケルビンの
単位の大きさは同一であるしたがって温度差や温度間隔を表す数値はどちらの単位で表しても同じである
(f)放射性核種の放射能(activity referred to a radionuclide)はしばしば誤った用語でrdquoradioactivityrdquoと記される
(g)単位シーベルト(PV200270205)についてはCIPM勧告2(CI-2002)を参照
(c)3元系のCGS単位系とSIでは直接比較できないため等号「 」
は対応関係を示すものである
(a)量濃度(amount concentration)は臨床化学の分野では物質濃度
(substance concentration)ともよばれる(b)これらは無次元量あるいは次元1をもつ量であるがそのこと を表す単位記号である数字の1は通常は表記しない
名称 記号SI 基本単位による
表し方
粘 度 パスカル秒 Pa s m-1 kg s-1
力 の モ ー メ ン ト ニュートンメートル N m m2 kg s-2
表 面 張 力 ニュートン毎メートル Nm kg s-2
角 速 度 ラジアン毎秒 rads m m-1 s-1=s-1
角 加 速 度 ラジアン毎秒毎秒 rads2 m m-1 s-2=s-2
熱 流 密 度 放 射 照 度 ワット毎平方メートル Wm2 kg s-3
熱 容 量 エ ン ト ロ ピ ー ジュール毎ケルビン JK m2 kg s-2 K-1
比熱容量比エントロピー ジュール毎キログラム毎ケルビン J(kg K) m2 s-2 K-1
比 エ ネ ル ギ ー ジュール毎キログラム Jkg m2 s-2
熱 伝 導 率 ワット毎メートル毎ケルビン W(m K) m kg s-3 K-1
体 積 エ ネ ル ギ ー ジュール毎立方メートル Jm3 m-1 kg s-2
電 界 の 強 さ ボルト毎メートル Vm m kg s-3 A-1
電 荷 密 度 クーロン毎立方メートル Cm3 m-3 sA表 面 電 荷 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA電 束 密 度 電 気 変 位 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA誘 電 率 ファラド毎メートル Fm m-3 kg-1 s4 A2
透 磁 率 ヘンリー毎メートル Hm m kg s-2 A-2
モ ル エ ネ ル ギ ー ジュール毎モル Jmol m2 kg s-2 mol-1
モルエントロピー モル熱容量ジュール毎モル毎ケルビン J(mol K) m2 kg s-2 K-1 mol-1
照射線量(X線及びγ線) クーロン毎キログラム Ckg kg-1 sA吸 収 線 量 率 グレイ毎秒 Gys m2 s-3
放 射 強 度 ワット毎ステラジアン Wsr m4 m-2 kg s-3=m2 kg s-3
放 射 輝 度 ワット毎平方メートル毎ステラジアン W(m2 sr) m2 m-2 kg s-3=kg s-3
酵 素 活 性 濃 度 カタール毎立方メートル katm3 m-3 s-1 mol
表4単位の中に固有の名称と記号を含むSI組立単位の例
組立量SI 組立単位
名称 記号面 積 平方メートル m2
体 積 立法メートル m3
速 さ 速 度 メートル毎秒 ms加 速 度 メートル毎秒毎秒 ms2
波 数 毎メートル m-1
密 度 質 量 密 度 キログラム毎立方メートル kgm3
面 積 密 度 キログラム毎平方メートル kgm2
比 体 積 立方メートル毎キログラム m3kg電 流 密 度 アンペア毎平方メートル Am2
磁 界 の 強 さ アンペア毎メートル Am量 濃 度 (a) 濃 度 モル毎立方メートル molm3
質 量 濃 度 キログラム毎立法メートル kgm3
輝 度 カンデラ毎平方メートル cdm2
屈 折 率 (b) (数字の) 1 1比 透 磁 率 (b) (数字の) 1 1
組立量SI 基本単位
表2基本単位を用いて表されるSI組立単位の例
名称 記号他のSI単位による
表し方SI基本単位による
表し方平 面 角 ラジアン(b) rad 1(b) mm立 体 角 ステラジアン(b) sr(c) 1(b) m2m2
周 波 数 ヘルツ(d) Hz s-1
力 ニュートン N m kg s-2
圧 力 応 力 パスカル Pa Nm2 m-1 kg s-2
エ ネ ル ギ ー 仕 事 熱 量 ジュール J N m m2 kg s-2
仕 事 率 工 率 放 射 束 ワット W Js m2 kg s-3
電 荷 電 気 量 クーロン C s A電 位 差 ( 電 圧 ) 起 電 力 ボルト V WA m2 kg s-3 A-1
静 電 容 量 ファラド F CV m-2 kg-1 s4 A2
電 気 抵 抗 オーム Ω VA m2 kg s-3 A-2
コ ン ダ ク タ ン ス ジーメンス S AV m-2 kg-1 s3 A2
磁 束 ウエーバ Wb Vs m2 kg s-2 A-1
磁 束 密 度 テスラ T Wbm2 kg s-2 A-1
イ ン ダ ク タ ン ス ヘンリー H WbA m2 kg s-2 A-2
セ ル シ ウ ス 温 度 セルシウス度(e) K光 束 ルーメン lm cd sr(c) cd照 度 ルクス lx lmm2 m-2 cd放射性核種の放射能( f ) ベクレル(d) Bq s-1
吸収線量 比エネルギー分与カーマ
グレイ Gy Jkg m2 s-2
線量当量 周辺線量当量 方向
性線量当量 個人線量当量シーベルト(g) Sv Jkg m2 s-2
酸 素 活 性 カタール kat s-1 mol
表3固有の名称と記号で表されるSI組立単位SI 組立単位
組立量
名称 記号 SI 単位で表される数値
バ ー ル bar 1bar=01MPa=100kPa=105Pa水銀柱ミリメートル mmHg 1mmHg=133322Paオングストローム Å 1Å=01nm=100pm=10-10m海 里 M 1M=1852mバ ー ン b 1b=100fm2=(10-12cm)2=10-28m2
ノ ッ ト kn 1kn=(18523600)msネ ー パ Npベ ル B
デ ジ ベ ル dB
表8SIに属さないがSIと併用されるその他の単位
SI単位との数値的な関係は 対数量の定義に依存
名称 記号
長 さ メ ー ト ル m質 量 キログラム kg時 間 秒 s電 流 ア ン ペ ア A熱力学温度 ケ ル ビ ン K物 質 量 モ ル mol光 度 カ ン デ ラ cd
基本量SI 基本単位
表1SI 基本単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
エ ル グ erg 1 erg=10-7 Jダ イ ン dyn 1 dyn=10-5Nポ ア ズ P 1 P=1 dyn s cm-2=01Pa sス ト ー ク ス St 1 St =1cm2 s-1=10-4m2 s-1
ス チ ル ブ sb 1 sb =1cd cm-2=104cd m-2
フ ォ ト ph 1 ph=1cd sr cm-2 104lxガ ル Gal 1 Gal =1cm s-2=10-2ms-2
マ ク ス ウ ェ ル Mx 1 Mx = 1G cm2=10-8Wbガ ウ ス G 1 G =1Mx cm-2 =10-4Tエルステッド( c ) Oe 1 Oe (1034π)A m-1
表9固有の名称をもつCGS組立単位
(第8版2006年改訂)
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 PTB 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 KOR ltFEFFace0d488c9c8c7580020d504b9acd504b808c2a40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e0020c7740020c124c815c7440020c801c6a9d558b824ba740020ae00af340020d3ecd5680020ae30b2a5c7440020c0acc6a9d574c57c0020d569b2c8b2e4002egt CHS ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002gt JPN () gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [1200 1200] PageSize [595276 841890]gtgt setpagedevice
236U (2342times107yr)
α decay
232Th (1405times1010
yr) 96times10-8
SF
α decay
228Ra (575yr)
β- decay
228Ac (615hr)
β- decay
228Th (19116yr)
α decay
224Ra (366day)
α decay
220Rn (556sec)
α decay
216Po (0145sec)
α decay
212Pb (1064hr)
β- decay
212Bi (6055min)
3594 α decay 6406 β- decay
208Tl (3053min) 212Po (0299sec)
β- decay α decay
208Pb (stable)
Fig 232 236U 崩壊系列
JAEA-Technology 2009-002
- 25 -
0 2 4 6 8 10 20 30
208Tl 000E+00 145E+11 213E+11 243E+11 255E+11 258E+11 241E+11 219E+11
212Pb 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
212Bi 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
212Po 000E+00 259E+11 380E+11 434E+11 455E+11 461E+11 430E+11 391E+11
216Po 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
220Rn 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
224Ra 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
228Th 000E+00 404E+11 592E+11 676E+11 709E+11 717E+11 671E+11 610E+11
232U 792E+11 777E+11 762E+11 748E+11 734E+11 720E+11 653E+11 593E+11
Fig 241 232U 放射能
00E+00
10E+11
20E+11
30E+11
40E+11
50E+11
60E+11
70E+11
80E+11
90E+11
0 10 20 30 40
経過年数
放射
能(B
q)
208Tl
212Pb
212Bi
212Po
216Po
220Rn
224Ra
228Th
232U
JAEA-Technology 2009-002
- 26 -
0 2 4 6 8 10 20 30
208Tl 000E+00 169E-06 110E-05 306E-05 606E-05 100E-04 394E-04 772E-04
212Pb 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
212Bi 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
212Po 000E+00 302E-06 196E-05 546E-05 108E-04 178E-04 703E-04 138E-03
216Po 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
220Rn 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
224Ra 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
228Ra 000E+00 228E-05 856E-05 181E-04 302E-04 445E-04 136E-03 245E-03
228Ac 000E+00 228E-05 856E-05 181E-04 302E-04 445E-04 136E-03 245E-03
228Th 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 168E-04 278E-04 110E-03 215E-03
232Th 000E+00 236E-04 472E-04 709E-04 945E-04 118E-03 236E-03 354E-03
236U 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06
Fig 242 236U 放射能
10E-06
10E-05
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
10E+04
10E+05
10E+06
10E+07
0 10 20 30 40
経過年数
放射
能(B
q)
208Tl
212Pb
212Bi
212Po
216Po
220Rn
224Ra
228Ra
228Ac
228Th
232Th
236U
JAEA-Technology 2009-002
- 27 -
Fig 251 使用済流動媒体貯槽
60cm
150cm
20cm
250cm
25cm
コンクリート
JAEA-Technology 2009-002
- 28 -
Fig 252 媒体の投入口(上図)抜出し口(下図)
605cm
20cm
13cm
1023cm
20cm
20cm
JAEA-Technology 2009-002
- 29 -
Fig 253 貯槽測定位置
V-611
V-612 V-610
V-609
中央部
JAEA-Technology 2009-002
- 30 -
Fig 261 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-609)
V-609
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cp
s)
JAEA-Technology 2009-002
- 31 -
Fig 262 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-610)
V-610
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 32 -
Fig 263 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-611)
V-611
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 33 -
Fig 264 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-612)
V-612
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 34 -
Fig 265 NaI 検出器γ線スペクトル(中央部)
中心
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 35 -
50-99keV 100-249keV 250-499keV 500-999keV 1000-1999keV 2000-3000keV
中心 92 558 1018 1952 3522 5550
V-609 64 1270 3006 5523 7643 16101
V-610 104 3148 7712 13044 21442 55199
V-611 39 241 419 742 868 1316
V-612 69 1007 2402 4398 7318 15011
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
50-99keV 100-249keV
250-499keV
500-999keV
1000-1999keV
2000-3000keV
エネルギー範囲
空間
線量
(nG
yh)
中心
V-609
V-610
V-611
V-612
Fig 27 空間線量計算結果
JAEA-Technology 2009-002
- 36 -
γ線成分合計
中心 12704
V-609 33604
V-610 100621
V-611 3634
V-612 30199
Fig 28 合計空間線量計算結果
00
20000
40000
60000
80000
100000
120000
空間線量(nGyh)
中心
JAEA-Technology 2009-002
- 37 -
V-611
V-612 V-610
V-609
00
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
212Pb(
232U
)2387
keV
234mP
a(238U
)1001ke
V
208T
l(232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
29
γ線
スペ
クト
ル(貯
槽V-610)
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- 38 -
Fig 41 中規模試験でのウラン同位体の分析値
Fig 42 実用化規模試験でのウラン同位体の分析値
000
020
040
060
080
100
120
140
160
0 5 10 15 20 25 30 35
収納容器
232U
(pp
bU
)
235U
()
232U(ppbU)
235U()
000
020
040
060
080
100
120
140
160
0 20 40 60 80 100 120
ポット
232U
(pp
bU
)
235U
()
232U(ppbU)
235U()
JAEA-Technology 2009-002
- 39 -
Fig 61 製錬転換施設計算モデル
8700
8660 7200cm
7160cm
3600 5100
1920cm
1880cm
床
(立面及び平面)
z x
x y
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- 40 -
Fig 62 ドラム缶計算モデル
2640cm
880cm
880cm
880cm
(平面及び立面)
1830cm
2440cm
3050cm
床
x
x
z
y
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- 41 -
Fig 63 製錬転換施設と各施設の近傍評価点との位置関係
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- 42 -
Fig 64 製錬転換施設からのスカイシャイン線計算モデル
空気
1000m
19m 建屋天井高さ
379m
465m
579m
971m
1m 建屋床表面高さ
① ② ③ ④
① 製錬転換施設近傍評価点
② ウラン濃縮原型プラント施設近傍評価点
③ 濃縮工学施設近傍評価点
④ 廃棄物貯蔵施設近傍評価点
z
r
等方点線源
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- 43 -
ドラム缶上段
ドラム缶中段
ドラム缶下段
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(ph
oto
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(ph
oto
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
Fig 65 線源強度(実測組成)
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- 44 -
ドラム缶上段
ドラム缶中段
ドラム缶下段
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
Fig 66 線源強度(受入仕様)
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Fig 67 抜出し作業による外部被ばく線量
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- 46 -
流動媒体貯槽
Fig 68 抜出し作業による外部被ばく線量評価に用いた計算モデル
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- 47 -
ZZ
実測組成
0
100
200
300
400
500
600
700
800
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 69 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測組成
受入仕様
0
200
400
600
800
1000
1200
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 610 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様
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- 48 -
実測値(遮蔽有)
0
20
40
60
80
100
120
140
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 611 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測値(遮へい有)
受入仕様(遮蔽有)
0
50
100
150
200
250
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 612 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様(遮へい有)
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付録 流動媒体物性
評価対象である流動媒体の物性について述べる1 章で述べたように UF4から UF6への転換プロセスで
は流動媒体として焼結アルミナ粒(γ-アルミナ)を用いているまずγ-アルミナの物理的性質等 4) を以
下に示す
化合物名 酸化アルミニウム(γ)
ALUMINIUMOXIDE (γ)
化学式 Al2O3(γ)
外観的特徴 白色粉末
結晶系 立方(欠陥スピネル構造)
分子量 1020
融点沸点 α-アルミナへ転移(gt1000)
溶解度 水不溶
酸アルカリ難溶
次にγ‐アルミナの結晶構造について述べる一般にγ‐アルミナは欠陥をもったスピネル(Spinel)
構造を持つことが知られている5)スピネル構造とは立方格子でありこの構造をとる化合物の一般式は
AB2X4 である天然に産出する単結晶としてはMgAl2O4 があるその構造はO 原子がほぼ六方 密配
列をなしておりその八面体間隙に Al 原子四面体間隙に Mg 原子が占めている構造だと考えてよい
さて先ほど述べたとおりγ‐アルミナは前述のスピネル構造に欠陥をもつ構造を持つこれはスピネル
(MgAl2O4)構造では Al 原子Mg 原子と O 原子の比が単位格子内において 912 なのに対しγ‐アルミ
ナ(Al2O3)が Fig A1 のように完全なスピネル構造を持つと仮定した場合その組成比から Al 原子がひと
つ余分となるためであるこのためAl2O3 はスピネル構造から Al 原子が単位格子内よりひとつ欠けた欠
陥構造となりγ‐アルミナの結晶構造では欠陥の度合いにより様々な多形が存在する不規則な構造を
持つことになる 5)6)
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Fig A1 Al3O4(スピネル構造)
γ-Al2O3 では図の配列に Al
原子の欠陥が存在する
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国国際際単単位位系系((SSII))
乗数 接頭語 記号 乗数 接頭語 記号
1024 ヨ タ Y 10-1 デ シ d1021 ゼ タ Z 10-2 セ ン チ c1018 エ ク サ E 10-3 ミ リ m1015 ペ タ P 10-6 マイクロ micro1012 テ ラ T 10-9 ナ ノ n109 ギ ガ G 10-12 ピ コ p106 メ ガ M 10-15 フェムト f103 キ ロ k 10-18 ア ト a102 ヘ ク ト h 10-21 ゼ プ ト z101 デ カ da 10-24 ヨ ク ト y
表5SI 接頭語
名称 記号 SI 単位による値
分 min 1 min=60s時 h 1h =60 min=3600 s日 d 1 d=24 h=86 400 s度 deg 1deg=(π180) rad分 rsquo 1rsquo=(160)deg=(π10800) rad秒 rdquo 1rdquo=(160)rsquo=(π648000) rad
ヘクタール ha 1ha=1hm2=104m2
リットル Ll 1L=11=1dm3=103cm3=10-3m3
トン t 1t=103 kg
表6SIに属さないがSIと併用される単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
電 子 ボ ル ト eV 1eV=1602 176 53(14)times10-19Jダ ル ト ン Da 1Da=1660 538 86(28)times10-27kg統一原子質量単位 u 1u=1 Da天 文 単 位 ua 1ua=1495 978 706 91(6)times1011m
表7SIに属さないがSIと併用される単位でSI単位で表される数値が実験的に得られるもの
名称 記号 SI 単位で表される数値
キ ュ リ ー Ci 1 Ci=37times1010Bqレ ン ト ゲ ン R 1 R = 258times10-4Ckgラ ド rad 1 rad=1cGy=10-2Gyレ ム rem 1 rem=1 cSv=10-2Svガ ン マ γ 1γ=1 nT=10-9Tフ ェ ル ミ 1フェルミ=1 fm=10-15mメートル系カラット 1メートル系カラット = 200 mg = 2times10-4kgト ル Torr 1 Torr = (101 325760) Pa標 準 大 気 圧 atm 1 atm = 101 325 Pa
1cal=41858J(「15」カロリー)41868J(「IT」カロリー)4184J(「熱化学」カロリー)
ミ ク ロ ン micro 1 micro =1microm=10-6m
表10SIに属さないその他の単位の例
カ ロ リ ー cal
(a)SI接頭語は固有の名称と記号を持つ組立単位と組み合わせても使用できるしかし接頭語を付した単位はもはや コヒーレントではない(b)ラジアンとステラジアンは数字の1に対する単位の特別な名称で量についての情報をつたえるために使われる
実際には使用する時には記号rad及びsrが用いられるが習慣として組立単位としての記号である数字の1は明 示されない(c)測光学ではステラジアンという名称と記号srを単位の表し方の中にそのまま維持している
(d)ヘルツは周期現象についてのみベクレルは放射性核種の統計的過程についてのみ使用される
(e)セルシウス度はケルビンの特別な名称でセルシウス温度を表すために使用されるセルシウス度とケルビンの
単位の大きさは同一であるしたがって温度差や温度間隔を表す数値はどちらの単位で表しても同じである
(f)放射性核種の放射能(activity referred to a radionuclide)はしばしば誤った用語でrdquoradioactivityrdquoと記される
(g)単位シーベルト(PV200270205)についてはCIPM勧告2(CI-2002)を参照
(c)3元系のCGS単位系とSIでは直接比較できないため等号「 」
は対応関係を示すものである
(a)量濃度(amount concentration)は臨床化学の分野では物質濃度
(substance concentration)ともよばれる(b)これらは無次元量あるいは次元1をもつ量であるがそのこと を表す単位記号である数字の1は通常は表記しない
名称 記号SI 基本単位による
表し方
粘 度 パスカル秒 Pa s m-1 kg s-1
力 の モ ー メ ン ト ニュートンメートル N m m2 kg s-2
表 面 張 力 ニュートン毎メートル Nm kg s-2
角 速 度 ラジアン毎秒 rads m m-1 s-1=s-1
角 加 速 度 ラジアン毎秒毎秒 rads2 m m-1 s-2=s-2
熱 流 密 度 放 射 照 度 ワット毎平方メートル Wm2 kg s-3
熱 容 量 エ ン ト ロ ピ ー ジュール毎ケルビン JK m2 kg s-2 K-1
比熱容量比エントロピー ジュール毎キログラム毎ケルビン J(kg K) m2 s-2 K-1
比 エ ネ ル ギ ー ジュール毎キログラム Jkg m2 s-2
熱 伝 導 率 ワット毎メートル毎ケルビン W(m K) m kg s-3 K-1
体 積 エ ネ ル ギ ー ジュール毎立方メートル Jm3 m-1 kg s-2
電 界 の 強 さ ボルト毎メートル Vm m kg s-3 A-1
電 荷 密 度 クーロン毎立方メートル Cm3 m-3 sA表 面 電 荷 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA電 束 密 度 電 気 変 位 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA誘 電 率 ファラド毎メートル Fm m-3 kg-1 s4 A2
透 磁 率 ヘンリー毎メートル Hm m kg s-2 A-2
モ ル エ ネ ル ギ ー ジュール毎モル Jmol m2 kg s-2 mol-1
モルエントロピー モル熱容量ジュール毎モル毎ケルビン J(mol K) m2 kg s-2 K-1 mol-1
照射線量(X線及びγ線) クーロン毎キログラム Ckg kg-1 sA吸 収 線 量 率 グレイ毎秒 Gys m2 s-3
放 射 強 度 ワット毎ステラジアン Wsr m4 m-2 kg s-3=m2 kg s-3
放 射 輝 度 ワット毎平方メートル毎ステラジアン W(m2 sr) m2 m-2 kg s-3=kg s-3
酵 素 活 性 濃 度 カタール毎立方メートル katm3 m-3 s-1 mol
表4単位の中に固有の名称と記号を含むSI組立単位の例
組立量SI 組立単位
名称 記号面 積 平方メートル m2
体 積 立法メートル m3
速 さ 速 度 メートル毎秒 ms加 速 度 メートル毎秒毎秒 ms2
波 数 毎メートル m-1
密 度 質 量 密 度 キログラム毎立方メートル kgm3
面 積 密 度 キログラム毎平方メートル kgm2
比 体 積 立方メートル毎キログラム m3kg電 流 密 度 アンペア毎平方メートル Am2
磁 界 の 強 さ アンペア毎メートル Am量 濃 度 (a) 濃 度 モル毎立方メートル molm3
質 量 濃 度 キログラム毎立法メートル kgm3
輝 度 カンデラ毎平方メートル cdm2
屈 折 率 (b) (数字の) 1 1比 透 磁 率 (b) (数字の) 1 1
組立量SI 基本単位
表2基本単位を用いて表されるSI組立単位の例
名称 記号他のSI単位による
表し方SI基本単位による
表し方平 面 角 ラジアン(b) rad 1(b) mm立 体 角 ステラジアン(b) sr(c) 1(b) m2m2
周 波 数 ヘルツ(d) Hz s-1
力 ニュートン N m kg s-2
圧 力 応 力 パスカル Pa Nm2 m-1 kg s-2
エ ネ ル ギ ー 仕 事 熱 量 ジュール J N m m2 kg s-2
仕 事 率 工 率 放 射 束 ワット W Js m2 kg s-3
電 荷 電 気 量 クーロン C s A電 位 差 ( 電 圧 ) 起 電 力 ボルト V WA m2 kg s-3 A-1
静 電 容 量 ファラド F CV m-2 kg-1 s4 A2
電 気 抵 抗 オーム Ω VA m2 kg s-3 A-2
コ ン ダ ク タ ン ス ジーメンス S AV m-2 kg-1 s3 A2
磁 束 ウエーバ Wb Vs m2 kg s-2 A-1
磁 束 密 度 テスラ T Wbm2 kg s-2 A-1
イ ン ダ ク タ ン ス ヘンリー H WbA m2 kg s-2 A-2
セ ル シ ウ ス 温 度 セルシウス度(e) K光 束 ルーメン lm cd sr(c) cd照 度 ルクス lx lmm2 m-2 cd放射性核種の放射能( f ) ベクレル(d) Bq s-1
吸収線量 比エネルギー分与カーマ
グレイ Gy Jkg m2 s-2
線量当量 周辺線量当量 方向
性線量当量 個人線量当量シーベルト(g) Sv Jkg m2 s-2
酸 素 活 性 カタール kat s-1 mol
表3固有の名称と記号で表されるSI組立単位SI 組立単位
組立量
名称 記号 SI 単位で表される数値
バ ー ル bar 1bar=01MPa=100kPa=105Pa水銀柱ミリメートル mmHg 1mmHg=133322Paオングストローム Å 1Å=01nm=100pm=10-10m海 里 M 1M=1852mバ ー ン b 1b=100fm2=(10-12cm)2=10-28m2
ノ ッ ト kn 1kn=(18523600)msネ ー パ Npベ ル B
デ ジ ベ ル dB
表8SIに属さないがSIと併用されるその他の単位
SI単位との数値的な関係は 対数量の定義に依存
名称 記号
長 さ メ ー ト ル m質 量 キログラム kg時 間 秒 s電 流 ア ン ペ ア A熱力学温度 ケ ル ビ ン K物 質 量 モ ル mol光 度 カ ン デ ラ cd
基本量SI 基本単位
表1SI 基本単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
エ ル グ erg 1 erg=10-7 Jダ イ ン dyn 1 dyn=10-5Nポ ア ズ P 1 P=1 dyn s cm-2=01Pa sス ト ー ク ス St 1 St =1cm2 s-1=10-4m2 s-1
ス チ ル ブ sb 1 sb =1cd cm-2=104cd m-2
フ ォ ト ph 1 ph=1cd sr cm-2 104lxガ ル Gal 1 Gal =1cm s-2=10-2ms-2
マ ク ス ウ ェ ル Mx 1 Mx = 1G cm2=10-8Wbガ ウ ス G 1 G =1Mx cm-2 =10-4Tエルステッド( c ) Oe 1 Oe (1034π)A m-1
表9固有の名称をもつCGS組立単位
(第8版2006年改訂)
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ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002gt JPN () gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [1200 1200] PageSize [595276 841890]gtgt setpagedevice
0 2 4 6 8 10 20 30
208Tl 000E+00 145E+11 213E+11 243E+11 255E+11 258E+11 241E+11 219E+11
212Pb 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
212Bi 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
212Po 000E+00 259E+11 380E+11 434E+11 455E+11 461E+11 430E+11 391E+11
216Po 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
220Rn 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
224Ra 000E+00 404E+11 593E+11 677E+11 710E+11 719E+11 671E+11 610E+11
228Th 000E+00 404E+11 592E+11 676E+11 709E+11 717E+11 671E+11 610E+11
232U 792E+11 777E+11 762E+11 748E+11 734E+11 720E+11 653E+11 593E+11
Fig 241 232U 放射能
00E+00
10E+11
20E+11
30E+11
40E+11
50E+11
60E+11
70E+11
80E+11
90E+11
0 10 20 30 40
経過年数
放射
能(B
q)
208Tl
212Pb
212Bi
212Po
216Po
220Rn
224Ra
228Th
232U
JAEA-Technology 2009-002
- 26 -
0 2 4 6 8 10 20 30
208Tl 000E+00 169E-06 110E-05 306E-05 606E-05 100E-04 394E-04 772E-04
212Pb 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
212Bi 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
212Po 000E+00 302E-06 196E-05 546E-05 108E-04 178E-04 703E-04 138E-03
216Po 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
220Rn 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
224Ra 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
228Ra 000E+00 228E-05 856E-05 181E-04 302E-04 445E-04 136E-03 245E-03
228Ac 000E+00 228E-05 856E-05 181E-04 302E-04 445E-04 136E-03 245E-03
228Th 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 168E-04 278E-04 110E-03 215E-03
232Th 000E+00 236E-04 472E-04 709E-04 945E-04 118E-03 236E-03 354E-03
236U 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06
Fig 242 236U 放射能
10E-06
10E-05
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
10E+04
10E+05
10E+06
10E+07
0 10 20 30 40
経過年数
放射
能(B
q)
208Tl
212Pb
212Bi
212Po
216Po
220Rn
224Ra
228Ra
228Ac
228Th
232Th
236U
JAEA-Technology 2009-002
- 27 -
Fig 251 使用済流動媒体貯槽
60cm
150cm
20cm
250cm
25cm
コンクリート
JAEA-Technology 2009-002
- 28 -
Fig 252 媒体の投入口(上図)抜出し口(下図)
605cm
20cm
13cm
1023cm
20cm
20cm
JAEA-Technology 2009-002
- 29 -
Fig 253 貯槽測定位置
V-611
V-612 V-610
V-609
中央部
JAEA-Technology 2009-002
- 30 -
Fig 261 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-609)
V-609
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cp
s)
JAEA-Technology 2009-002
- 31 -
Fig 262 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-610)
V-610
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 32 -
Fig 263 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-611)
V-611
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 33 -
Fig 264 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-612)
V-612
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 34 -
Fig 265 NaI 検出器γ線スペクトル(中央部)
中心
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 35 -
50-99keV 100-249keV 250-499keV 500-999keV 1000-1999keV 2000-3000keV
中心 92 558 1018 1952 3522 5550
V-609 64 1270 3006 5523 7643 16101
V-610 104 3148 7712 13044 21442 55199
V-611 39 241 419 742 868 1316
V-612 69 1007 2402 4398 7318 15011
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
50-99keV 100-249keV
250-499keV
500-999keV
1000-1999keV
2000-3000keV
エネルギー範囲
空間
線量
(nG
yh)
中心
V-609
V-610
V-611
V-612
Fig 27 空間線量計算結果
JAEA-Technology 2009-002
- 36 -
γ線成分合計
中心 12704
V-609 33604
V-610 100621
V-611 3634
V-612 30199
Fig 28 合計空間線量計算結果
00
20000
40000
60000
80000
100000
120000
空間線量(nGyh)
中心
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- 37 -
V-611
V-612 V-610
V-609
00
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
212Pb(
232U
)2387
keV
234mP
a(238U
)1001ke
V
208T
l(232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
29
γ線
スペ
クト
ル(貯
槽V-610)
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- 38 -
Fig 41 中規模試験でのウラン同位体の分析値
Fig 42 実用化規模試験でのウラン同位体の分析値
000
020
040
060
080
100
120
140
160
0 5 10 15 20 25 30 35
収納容器
232U
(pp
bU
)
235U
()
232U(ppbU)
235U()
000
020
040
060
080
100
120
140
160
0 20 40 60 80 100 120
ポット
232U
(pp
bU
)
235U
()
232U(ppbU)
235U()
JAEA-Technology 2009-002
- 39 -
Fig 61 製錬転換施設計算モデル
8700
8660 7200cm
7160cm
3600 5100
1920cm
1880cm
床
(立面及び平面)
z x
x y
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- 40 -
Fig 62 ドラム缶計算モデル
2640cm
880cm
880cm
880cm
(平面及び立面)
1830cm
2440cm
3050cm
床
x
x
z
y
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- 41 -
Fig 63 製錬転換施設と各施設の近傍評価点との位置関係
JAEA-Technology 2009-002
- 42 -
Fig 64 製錬転換施設からのスカイシャイン線計算モデル
空気
1000m
19m 建屋天井高さ
379m
465m
579m
971m
1m 建屋床表面高さ
① ② ③ ④
① 製錬転換施設近傍評価点
② ウラン濃縮原型プラント施設近傍評価点
③ 濃縮工学施設近傍評価点
④ 廃棄物貯蔵施設近傍評価点
z
r
等方点線源
JAEA-Technology 2009-002
- 43 -
ドラム缶上段
ドラム缶中段
ドラム缶下段
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(ph
oto
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(ph
oto
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
Fig 65 線源強度(実測組成)
JAEA-Technology 2009-002
- 44 -
ドラム缶上段
ドラム缶中段
ドラム缶下段
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
Fig 66 線源強度(受入仕様)
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- 45 -
Fig 67 抜出し作業による外部被ばく線量
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- 46 -
流動媒体貯槽
Fig 68 抜出し作業による外部被ばく線量評価に用いた計算モデル
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- 47 -
ZZ
実測組成
0
100
200
300
400
500
600
700
800
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 69 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測組成
受入仕様
0
200
400
600
800
1000
1200
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 610 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様
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- 48 -
実測値(遮蔽有)
0
20
40
60
80
100
120
140
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 611 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測値(遮へい有)
受入仕様(遮蔽有)
0
50
100
150
200
250
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 612 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様(遮へい有)
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- 49 -
付録 流動媒体物性
評価対象である流動媒体の物性について述べる1 章で述べたように UF4から UF6への転換プロセスで
は流動媒体として焼結アルミナ粒(γ-アルミナ)を用いているまずγ-アルミナの物理的性質等 4) を以
下に示す
化合物名 酸化アルミニウム(γ)
ALUMINIUMOXIDE (γ)
化学式 Al2O3(γ)
外観的特徴 白色粉末
結晶系 立方(欠陥スピネル構造)
分子量 1020
融点沸点 α-アルミナへ転移(gt1000)
溶解度 水不溶
酸アルカリ難溶
次にγ‐アルミナの結晶構造について述べる一般にγ‐アルミナは欠陥をもったスピネル(Spinel)
構造を持つことが知られている5)スピネル構造とは立方格子でありこの構造をとる化合物の一般式は
AB2X4 である天然に産出する単結晶としてはMgAl2O4 があるその構造はO 原子がほぼ六方 密配
列をなしておりその八面体間隙に Al 原子四面体間隙に Mg 原子が占めている構造だと考えてよい
さて先ほど述べたとおりγ‐アルミナは前述のスピネル構造に欠陥をもつ構造を持つこれはスピネル
(MgAl2O4)構造では Al 原子Mg 原子と O 原子の比が単位格子内において 912 なのに対しγ‐アルミ
ナ(Al2O3)が Fig A1 のように完全なスピネル構造を持つと仮定した場合その組成比から Al 原子がひと
つ余分となるためであるこのためAl2O3 はスピネル構造から Al 原子が単位格子内よりひとつ欠けた欠
陥構造となりγ‐アルミナの結晶構造では欠陥の度合いにより様々な多形が存在する不規則な構造を
持つことになる 5)6)
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- 50 -
Fig A1 Al3O4(スピネル構造)
γ-Al2O3 では図の配列に Al
原子の欠陥が存在する
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- 51 -
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国国際際単単位位系系((SSII))
乗数 接頭語 記号 乗数 接頭語 記号
1024 ヨ タ Y 10-1 デ シ d1021 ゼ タ Z 10-2 セ ン チ c1018 エ ク サ E 10-3 ミ リ m1015 ペ タ P 10-6 マイクロ micro1012 テ ラ T 10-9 ナ ノ n109 ギ ガ G 10-12 ピ コ p106 メ ガ M 10-15 フェムト f103 キ ロ k 10-18 ア ト a102 ヘ ク ト h 10-21 ゼ プ ト z101 デ カ da 10-24 ヨ ク ト y
表5SI 接頭語
名称 記号 SI 単位による値
分 min 1 min=60s時 h 1h =60 min=3600 s日 d 1 d=24 h=86 400 s度 deg 1deg=(π180) rad分 rsquo 1rsquo=(160)deg=(π10800) rad秒 rdquo 1rdquo=(160)rsquo=(π648000) rad
ヘクタール ha 1ha=1hm2=104m2
リットル Ll 1L=11=1dm3=103cm3=10-3m3
トン t 1t=103 kg
表6SIに属さないがSIと併用される単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
電 子 ボ ル ト eV 1eV=1602 176 53(14)times10-19Jダ ル ト ン Da 1Da=1660 538 86(28)times10-27kg統一原子質量単位 u 1u=1 Da天 文 単 位 ua 1ua=1495 978 706 91(6)times1011m
表7SIに属さないがSIと併用される単位でSI単位で表される数値が実験的に得られるもの
名称 記号 SI 単位で表される数値
キ ュ リ ー Ci 1 Ci=37times1010Bqレ ン ト ゲ ン R 1 R = 258times10-4Ckgラ ド rad 1 rad=1cGy=10-2Gyレ ム rem 1 rem=1 cSv=10-2Svガ ン マ γ 1γ=1 nT=10-9Tフ ェ ル ミ 1フェルミ=1 fm=10-15mメートル系カラット 1メートル系カラット = 200 mg = 2times10-4kgト ル Torr 1 Torr = (101 325760) Pa標 準 大 気 圧 atm 1 atm = 101 325 Pa
1cal=41858J(「15」カロリー)41868J(「IT」カロリー)4184J(「熱化学」カロリー)
ミ ク ロ ン micro 1 micro =1microm=10-6m
表10SIに属さないその他の単位の例
カ ロ リ ー cal
(a)SI接頭語は固有の名称と記号を持つ組立単位と組み合わせても使用できるしかし接頭語を付した単位はもはや コヒーレントではない(b)ラジアンとステラジアンは数字の1に対する単位の特別な名称で量についての情報をつたえるために使われる
実際には使用する時には記号rad及びsrが用いられるが習慣として組立単位としての記号である数字の1は明 示されない(c)測光学ではステラジアンという名称と記号srを単位の表し方の中にそのまま維持している
(d)ヘルツは周期現象についてのみベクレルは放射性核種の統計的過程についてのみ使用される
(e)セルシウス度はケルビンの特別な名称でセルシウス温度を表すために使用されるセルシウス度とケルビンの
単位の大きさは同一であるしたがって温度差や温度間隔を表す数値はどちらの単位で表しても同じである
(f)放射性核種の放射能(activity referred to a radionuclide)はしばしば誤った用語でrdquoradioactivityrdquoと記される
(g)単位シーベルト(PV200270205)についてはCIPM勧告2(CI-2002)を参照
(c)3元系のCGS単位系とSIでは直接比較できないため等号「 」
は対応関係を示すものである
(a)量濃度(amount concentration)は臨床化学の分野では物質濃度
(substance concentration)ともよばれる(b)これらは無次元量あるいは次元1をもつ量であるがそのこと を表す単位記号である数字の1は通常は表記しない
名称 記号SI 基本単位による
表し方
粘 度 パスカル秒 Pa s m-1 kg s-1
力 の モ ー メ ン ト ニュートンメートル N m m2 kg s-2
表 面 張 力 ニュートン毎メートル Nm kg s-2
角 速 度 ラジアン毎秒 rads m m-1 s-1=s-1
角 加 速 度 ラジアン毎秒毎秒 rads2 m m-1 s-2=s-2
熱 流 密 度 放 射 照 度 ワット毎平方メートル Wm2 kg s-3
熱 容 量 エ ン ト ロ ピ ー ジュール毎ケルビン JK m2 kg s-2 K-1
比熱容量比エントロピー ジュール毎キログラム毎ケルビン J(kg K) m2 s-2 K-1
比 エ ネ ル ギ ー ジュール毎キログラム Jkg m2 s-2
熱 伝 導 率 ワット毎メートル毎ケルビン W(m K) m kg s-3 K-1
体 積 エ ネ ル ギ ー ジュール毎立方メートル Jm3 m-1 kg s-2
電 界 の 強 さ ボルト毎メートル Vm m kg s-3 A-1
電 荷 密 度 クーロン毎立方メートル Cm3 m-3 sA表 面 電 荷 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA電 束 密 度 電 気 変 位 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA誘 電 率 ファラド毎メートル Fm m-3 kg-1 s4 A2
透 磁 率 ヘンリー毎メートル Hm m kg s-2 A-2
モ ル エ ネ ル ギ ー ジュール毎モル Jmol m2 kg s-2 mol-1
モルエントロピー モル熱容量ジュール毎モル毎ケルビン J(mol K) m2 kg s-2 K-1 mol-1
照射線量(X線及びγ線) クーロン毎キログラム Ckg kg-1 sA吸 収 線 量 率 グレイ毎秒 Gys m2 s-3
放 射 強 度 ワット毎ステラジアン Wsr m4 m-2 kg s-3=m2 kg s-3
放 射 輝 度 ワット毎平方メートル毎ステラジアン W(m2 sr) m2 m-2 kg s-3=kg s-3
酵 素 活 性 濃 度 カタール毎立方メートル katm3 m-3 s-1 mol
表4単位の中に固有の名称と記号を含むSI組立単位の例
組立量SI 組立単位
名称 記号面 積 平方メートル m2
体 積 立法メートル m3
速 さ 速 度 メートル毎秒 ms加 速 度 メートル毎秒毎秒 ms2
波 数 毎メートル m-1
密 度 質 量 密 度 キログラム毎立方メートル kgm3
面 積 密 度 キログラム毎平方メートル kgm2
比 体 積 立方メートル毎キログラム m3kg電 流 密 度 アンペア毎平方メートル Am2
磁 界 の 強 さ アンペア毎メートル Am量 濃 度 (a) 濃 度 モル毎立方メートル molm3
質 量 濃 度 キログラム毎立法メートル kgm3
輝 度 カンデラ毎平方メートル cdm2
屈 折 率 (b) (数字の) 1 1比 透 磁 率 (b) (数字の) 1 1
組立量SI 基本単位
表2基本単位を用いて表されるSI組立単位の例
名称 記号他のSI単位による
表し方SI基本単位による
表し方平 面 角 ラジアン(b) rad 1(b) mm立 体 角 ステラジアン(b) sr(c) 1(b) m2m2
周 波 数 ヘルツ(d) Hz s-1
力 ニュートン N m kg s-2
圧 力 応 力 パスカル Pa Nm2 m-1 kg s-2
エ ネ ル ギ ー 仕 事 熱 量 ジュール J N m m2 kg s-2
仕 事 率 工 率 放 射 束 ワット W Js m2 kg s-3
電 荷 電 気 量 クーロン C s A電 位 差 ( 電 圧 ) 起 電 力 ボルト V WA m2 kg s-3 A-1
静 電 容 量 ファラド F CV m-2 kg-1 s4 A2
電 気 抵 抗 オーム Ω VA m2 kg s-3 A-2
コ ン ダ ク タ ン ス ジーメンス S AV m-2 kg-1 s3 A2
磁 束 ウエーバ Wb Vs m2 kg s-2 A-1
磁 束 密 度 テスラ T Wbm2 kg s-2 A-1
イ ン ダ ク タ ン ス ヘンリー H WbA m2 kg s-2 A-2
セ ル シ ウ ス 温 度 セルシウス度(e) K光 束 ルーメン lm cd sr(c) cd照 度 ルクス lx lmm2 m-2 cd放射性核種の放射能( f ) ベクレル(d) Bq s-1
吸収線量 比エネルギー分与カーマ
グレイ Gy Jkg m2 s-2
線量当量 周辺線量当量 方向
性線量当量 個人線量当量シーベルト(g) Sv Jkg m2 s-2
酸 素 活 性 カタール kat s-1 mol
表3固有の名称と記号で表されるSI組立単位SI 組立単位
組立量
名称 記号 SI 単位で表される数値
バ ー ル bar 1bar=01MPa=100kPa=105Pa水銀柱ミリメートル mmHg 1mmHg=133322Paオングストローム Å 1Å=01nm=100pm=10-10m海 里 M 1M=1852mバ ー ン b 1b=100fm2=(10-12cm)2=10-28m2
ノ ッ ト kn 1kn=(18523600)msネ ー パ Npベ ル B
デ ジ ベ ル dB
表8SIに属さないがSIと併用されるその他の単位
SI単位との数値的な関係は 対数量の定義に依存
名称 記号
長 さ メ ー ト ル m質 量 キログラム kg時 間 秒 s電 流 ア ン ペ ア A熱力学温度 ケ ル ビ ン K物 質 量 モ ル mol光 度 カ ン デ ラ cd
基本量SI 基本単位
表1SI 基本単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
エ ル グ erg 1 erg=10-7 Jダ イ ン dyn 1 dyn=10-5Nポ ア ズ P 1 P=1 dyn s cm-2=01Pa sス ト ー ク ス St 1 St =1cm2 s-1=10-4m2 s-1
ス チ ル ブ sb 1 sb =1cd cm-2=104cd m-2
フ ォ ト ph 1 ph=1cd sr cm-2 104lxガ ル Gal 1 Gal =1cm s-2=10-2ms-2
マ ク ス ウ ェ ル Mx 1 Mx = 1G cm2=10-8Wbガ ウ ス G 1 G =1Mx cm-2 =10-4Tエルステッド( c ) Oe 1 Oe (1034π)A m-1
表9固有の名称をもつCGS組立単位
(第8版2006年改訂)
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SUO 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 ITA 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NOR 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 SVE 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ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002gt JPN () gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [1200 1200] PageSize [595276 841890]gtgt setpagedevice
0 2 4 6 8 10 20 30
208Tl 000E+00 169E-06 110E-05 306E-05 606E-05 100E-04 394E-04 772E-04
212Pb 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
212Bi 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
212Po 000E+00 302E-06 196E-05 546E-05 108E-04 178E-04 703E-04 138E-03
216Po 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
220Rn 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
224Ra 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 169E-04 278E-04 110E-03 215E-03
228Ra 000E+00 228E-05 856E-05 181E-04 302E-04 445E-04 136E-03 245E-03
228Ac 000E+00 228E-05 856E-05 181E-04 302E-04 445E-04 136E-03 245E-03
228Th 000E+00 472E-06 306E-05 852E-05 168E-04 278E-04 110E-03 215E-03
232Th 000E+00 236E-04 472E-04 709E-04 945E-04 118E-03 236E-03 354E-03
236U 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06 239E+06
Fig 242 236U 放射能
10E-06
10E-05
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
10E+04
10E+05
10E+06
10E+07
0 10 20 30 40
経過年数
放射
能(B
q)
208Tl
212Pb
212Bi
212Po
216Po
220Rn
224Ra
228Ra
228Ac
228Th
232Th
236U
JAEA-Technology 2009-002
- 27 -
Fig 251 使用済流動媒体貯槽
60cm
150cm
20cm
250cm
25cm
コンクリート
JAEA-Technology 2009-002
- 28 -
Fig 252 媒体の投入口(上図)抜出し口(下図)
605cm
20cm
13cm
1023cm
20cm
20cm
JAEA-Technology 2009-002
- 29 -
Fig 253 貯槽測定位置
V-611
V-612 V-610
V-609
中央部
JAEA-Technology 2009-002
- 30 -
Fig 261 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-609)
V-609
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cp
s)
JAEA-Technology 2009-002
- 31 -
Fig 262 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-610)
V-610
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 32 -
Fig 263 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-611)
V-611
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 33 -
Fig 264 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-612)
V-612
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 34 -
Fig 265 NaI 検出器γ線スペクトル(中央部)
中心
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
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- 35 -
50-99keV 100-249keV 250-499keV 500-999keV 1000-1999keV 2000-3000keV
中心 92 558 1018 1952 3522 5550
V-609 64 1270 3006 5523 7643 16101
V-610 104 3148 7712 13044 21442 55199
V-611 39 241 419 742 868 1316
V-612 69 1007 2402 4398 7318 15011
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
50-99keV 100-249keV
250-499keV
500-999keV
1000-1999keV
2000-3000keV
エネルギー範囲
空間
線量
(nG
yh)
中心
V-609
V-610
V-611
V-612
Fig 27 空間線量計算結果
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- 36 -
γ線成分合計
中心 12704
V-609 33604
V-610 100621
V-611 3634
V-612 30199
Fig 28 合計空間線量計算結果
00
20000
40000
60000
80000
100000
120000
空間線量(nGyh)
中心
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- 37 -
V-611
V-612 V-610
V-609
00
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
212Pb(
232U
)2387
keV
234mP
a(238U
)1001ke
V
208T
l(232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
29
γ線
スペ
クト
ル(貯
槽V-610)
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- 38 -
Fig 41 中規模試験でのウラン同位体の分析値
Fig 42 実用化規模試験でのウラン同位体の分析値
000
020
040
060
080
100
120
140
160
0 5 10 15 20 25 30 35
収納容器
232U
(pp
bU
)
235U
()
232U(ppbU)
235U()
000
020
040
060
080
100
120
140
160
0 20 40 60 80 100 120
ポット
232U
(pp
bU
)
235U
()
232U(ppbU)
235U()
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- 39 -
Fig 61 製錬転換施設計算モデル
8700
8660 7200cm
7160cm
3600 5100
1920cm
1880cm
床
(立面及び平面)
z x
x y
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- 40 -
Fig 62 ドラム缶計算モデル
2640cm
880cm
880cm
880cm
(平面及び立面)
1830cm
2440cm
3050cm
床
x
x
z
y
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- 41 -
Fig 63 製錬転換施設と各施設の近傍評価点との位置関係
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- 42 -
Fig 64 製錬転換施設からのスカイシャイン線計算モデル
空気
1000m
19m 建屋天井高さ
379m
465m
579m
971m
1m 建屋床表面高さ
① ② ③ ④
① 製錬転換施設近傍評価点
② ウラン濃縮原型プラント施設近傍評価点
③ 濃縮工学施設近傍評価点
④ 廃棄物貯蔵施設近傍評価点
z
r
等方点線源
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- 43 -
ドラム缶上段
ドラム缶中段
ドラム缶下段
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(ph
oto
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(ph
oto
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
Fig 65 線源強度(実測組成)
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- 44 -
ドラム缶上段
ドラム缶中段
ドラム缶下段
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
Fig 66 線源強度(受入仕様)
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- 45 -
Fig 67 抜出し作業による外部被ばく線量
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- 46 -
流動媒体貯槽
Fig 68 抜出し作業による外部被ばく線量評価に用いた計算モデル
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- 47 -
ZZ
実測組成
0
100
200
300
400
500
600
700
800
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 69 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測組成
受入仕様
0
200
400
600
800
1000
1200
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 610 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様
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- 48 -
実測値(遮蔽有)
0
20
40
60
80
100
120
140
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 611 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測値(遮へい有)
受入仕様(遮蔽有)
0
50
100
150
200
250
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 612 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様(遮へい有)
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付録 流動媒体物性
評価対象である流動媒体の物性について述べる1 章で述べたように UF4から UF6への転換プロセスで
は流動媒体として焼結アルミナ粒(γ-アルミナ)を用いているまずγ-アルミナの物理的性質等 4) を以
下に示す
化合物名 酸化アルミニウム(γ)
ALUMINIUMOXIDE (γ)
化学式 Al2O3(γ)
外観的特徴 白色粉末
結晶系 立方(欠陥スピネル構造)
分子量 1020
融点沸点 α-アルミナへ転移(gt1000)
溶解度 水不溶
酸アルカリ難溶
次にγ‐アルミナの結晶構造について述べる一般にγ‐アルミナは欠陥をもったスピネル(Spinel)
構造を持つことが知られている5)スピネル構造とは立方格子でありこの構造をとる化合物の一般式は
AB2X4 である天然に産出する単結晶としてはMgAl2O4 があるその構造はO 原子がほぼ六方 密配
列をなしておりその八面体間隙に Al 原子四面体間隙に Mg 原子が占めている構造だと考えてよい
さて先ほど述べたとおりγ‐アルミナは前述のスピネル構造に欠陥をもつ構造を持つこれはスピネル
(MgAl2O4)構造では Al 原子Mg 原子と O 原子の比が単位格子内において 912 なのに対しγ‐アルミ
ナ(Al2O3)が Fig A1 のように完全なスピネル構造を持つと仮定した場合その組成比から Al 原子がひと
つ余分となるためであるこのためAl2O3 はスピネル構造から Al 原子が単位格子内よりひとつ欠けた欠
陥構造となりγ‐アルミナの結晶構造では欠陥の度合いにより様々な多形が存在する不規則な構造を
持つことになる 5)6)
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Fig A1 Al3O4(スピネル構造)
γ-Al2O3 では図の配列に Al
原子の欠陥が存在する
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- 51 -
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国国際際単単位位系系((SSII))
乗数 接頭語 記号 乗数 接頭語 記号
1024 ヨ タ Y 10-1 デ シ d1021 ゼ タ Z 10-2 セ ン チ c1018 エ ク サ E 10-3 ミ リ m1015 ペ タ P 10-6 マイクロ micro1012 テ ラ T 10-9 ナ ノ n109 ギ ガ G 10-12 ピ コ p106 メ ガ M 10-15 フェムト f103 キ ロ k 10-18 ア ト a102 ヘ ク ト h 10-21 ゼ プ ト z101 デ カ da 10-24 ヨ ク ト y
表5SI 接頭語
名称 記号 SI 単位による値
分 min 1 min=60s時 h 1h =60 min=3600 s日 d 1 d=24 h=86 400 s度 deg 1deg=(π180) rad分 rsquo 1rsquo=(160)deg=(π10800) rad秒 rdquo 1rdquo=(160)rsquo=(π648000) rad
ヘクタール ha 1ha=1hm2=104m2
リットル Ll 1L=11=1dm3=103cm3=10-3m3
トン t 1t=103 kg
表6SIに属さないがSIと併用される単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
電 子 ボ ル ト eV 1eV=1602 176 53(14)times10-19Jダ ル ト ン Da 1Da=1660 538 86(28)times10-27kg統一原子質量単位 u 1u=1 Da天 文 単 位 ua 1ua=1495 978 706 91(6)times1011m
表7SIに属さないがSIと併用される単位でSI単位で表される数値が実験的に得られるもの
名称 記号 SI 単位で表される数値
キ ュ リ ー Ci 1 Ci=37times1010Bqレ ン ト ゲ ン R 1 R = 258times10-4Ckgラ ド rad 1 rad=1cGy=10-2Gyレ ム rem 1 rem=1 cSv=10-2Svガ ン マ γ 1γ=1 nT=10-9Tフ ェ ル ミ 1フェルミ=1 fm=10-15mメートル系カラット 1メートル系カラット = 200 mg = 2times10-4kgト ル Torr 1 Torr = (101 325760) Pa標 準 大 気 圧 atm 1 atm = 101 325 Pa
1cal=41858J(「15」カロリー)41868J(「IT」カロリー)4184J(「熱化学」カロリー)
ミ ク ロ ン micro 1 micro =1microm=10-6m
表10SIに属さないその他の単位の例
カ ロ リ ー cal
(a)SI接頭語は固有の名称と記号を持つ組立単位と組み合わせても使用できるしかし接頭語を付した単位はもはや コヒーレントではない(b)ラジアンとステラジアンは数字の1に対する単位の特別な名称で量についての情報をつたえるために使われる
実際には使用する時には記号rad及びsrが用いられるが習慣として組立単位としての記号である数字の1は明 示されない(c)測光学ではステラジアンという名称と記号srを単位の表し方の中にそのまま維持している
(d)ヘルツは周期現象についてのみベクレルは放射性核種の統計的過程についてのみ使用される
(e)セルシウス度はケルビンの特別な名称でセルシウス温度を表すために使用されるセルシウス度とケルビンの
単位の大きさは同一であるしたがって温度差や温度間隔を表す数値はどちらの単位で表しても同じである
(f)放射性核種の放射能(activity referred to a radionuclide)はしばしば誤った用語でrdquoradioactivityrdquoと記される
(g)単位シーベルト(PV200270205)についてはCIPM勧告2(CI-2002)を参照
(c)3元系のCGS単位系とSIでは直接比較できないため等号「 」
は対応関係を示すものである
(a)量濃度(amount concentration)は臨床化学の分野では物質濃度
(substance concentration)ともよばれる(b)これらは無次元量あるいは次元1をもつ量であるがそのこと を表す単位記号である数字の1は通常は表記しない
名称 記号SI 基本単位による
表し方
粘 度 パスカル秒 Pa s m-1 kg s-1
力 の モ ー メ ン ト ニュートンメートル N m m2 kg s-2
表 面 張 力 ニュートン毎メートル Nm kg s-2
角 速 度 ラジアン毎秒 rads m m-1 s-1=s-1
角 加 速 度 ラジアン毎秒毎秒 rads2 m m-1 s-2=s-2
熱 流 密 度 放 射 照 度 ワット毎平方メートル Wm2 kg s-3
熱 容 量 エ ン ト ロ ピ ー ジュール毎ケルビン JK m2 kg s-2 K-1
比熱容量比エントロピー ジュール毎キログラム毎ケルビン J(kg K) m2 s-2 K-1
比 エ ネ ル ギ ー ジュール毎キログラム Jkg m2 s-2
熱 伝 導 率 ワット毎メートル毎ケルビン W(m K) m kg s-3 K-1
体 積 エ ネ ル ギ ー ジュール毎立方メートル Jm3 m-1 kg s-2
電 界 の 強 さ ボルト毎メートル Vm m kg s-3 A-1
電 荷 密 度 クーロン毎立方メートル Cm3 m-3 sA表 面 電 荷 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA電 束 密 度 電 気 変 位 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA誘 電 率 ファラド毎メートル Fm m-3 kg-1 s4 A2
透 磁 率 ヘンリー毎メートル Hm m kg s-2 A-2
モ ル エ ネ ル ギ ー ジュール毎モル Jmol m2 kg s-2 mol-1
モルエントロピー モル熱容量ジュール毎モル毎ケルビン J(mol K) m2 kg s-2 K-1 mol-1
照射線量(X線及びγ線) クーロン毎キログラム Ckg kg-1 sA吸 収 線 量 率 グレイ毎秒 Gys m2 s-3
放 射 強 度 ワット毎ステラジアン Wsr m4 m-2 kg s-3=m2 kg s-3
放 射 輝 度 ワット毎平方メートル毎ステラジアン W(m2 sr) m2 m-2 kg s-3=kg s-3
酵 素 活 性 濃 度 カタール毎立方メートル katm3 m-3 s-1 mol
表4単位の中に固有の名称と記号を含むSI組立単位の例
組立量SI 組立単位
名称 記号面 積 平方メートル m2
体 積 立法メートル m3
速 さ 速 度 メートル毎秒 ms加 速 度 メートル毎秒毎秒 ms2
波 数 毎メートル m-1
密 度 質 量 密 度 キログラム毎立方メートル kgm3
面 積 密 度 キログラム毎平方メートル kgm2
比 体 積 立方メートル毎キログラム m3kg電 流 密 度 アンペア毎平方メートル Am2
磁 界 の 強 さ アンペア毎メートル Am量 濃 度 (a) 濃 度 モル毎立方メートル molm3
質 量 濃 度 キログラム毎立法メートル kgm3
輝 度 カンデラ毎平方メートル cdm2
屈 折 率 (b) (数字の) 1 1比 透 磁 率 (b) (数字の) 1 1
組立量SI 基本単位
表2基本単位を用いて表されるSI組立単位の例
名称 記号他のSI単位による
表し方SI基本単位による
表し方平 面 角 ラジアン(b) rad 1(b) mm立 体 角 ステラジアン(b) sr(c) 1(b) m2m2
周 波 数 ヘルツ(d) Hz s-1
力 ニュートン N m kg s-2
圧 力 応 力 パスカル Pa Nm2 m-1 kg s-2
エ ネ ル ギ ー 仕 事 熱 量 ジュール J N m m2 kg s-2
仕 事 率 工 率 放 射 束 ワット W Js m2 kg s-3
電 荷 電 気 量 クーロン C s A電 位 差 ( 電 圧 ) 起 電 力 ボルト V WA m2 kg s-3 A-1
静 電 容 量 ファラド F CV m-2 kg-1 s4 A2
電 気 抵 抗 オーム Ω VA m2 kg s-3 A-2
コ ン ダ ク タ ン ス ジーメンス S AV m-2 kg-1 s3 A2
磁 束 ウエーバ Wb Vs m2 kg s-2 A-1
磁 束 密 度 テスラ T Wbm2 kg s-2 A-1
イ ン ダ ク タ ン ス ヘンリー H WbA m2 kg s-2 A-2
セ ル シ ウ ス 温 度 セルシウス度(e) K光 束 ルーメン lm cd sr(c) cd照 度 ルクス lx lmm2 m-2 cd放射性核種の放射能( f ) ベクレル(d) Bq s-1
吸収線量 比エネルギー分与カーマ
グレイ Gy Jkg m2 s-2
線量当量 周辺線量当量 方向
性線量当量 個人線量当量シーベルト(g) Sv Jkg m2 s-2
酸 素 活 性 カタール kat s-1 mol
表3固有の名称と記号で表されるSI組立単位SI 組立単位
組立量
名称 記号 SI 単位で表される数値
バ ー ル bar 1bar=01MPa=100kPa=105Pa水銀柱ミリメートル mmHg 1mmHg=133322Paオングストローム Å 1Å=01nm=100pm=10-10m海 里 M 1M=1852mバ ー ン b 1b=100fm2=(10-12cm)2=10-28m2
ノ ッ ト kn 1kn=(18523600)msネ ー パ Npベ ル B
デ ジ ベ ル dB
表8SIに属さないがSIと併用されるその他の単位
SI単位との数値的な関係は 対数量の定義に依存
名称 記号
長 さ メ ー ト ル m質 量 キログラム kg時 間 秒 s電 流 ア ン ペ ア A熱力学温度 ケ ル ビ ン K物 質 量 モ ル mol光 度 カ ン デ ラ cd
基本量SI 基本単位
表1SI 基本単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
エ ル グ erg 1 erg=10-7 Jダ イ ン dyn 1 dyn=10-5Nポ ア ズ P 1 P=1 dyn s cm-2=01Pa sス ト ー ク ス St 1 St =1cm2 s-1=10-4m2 s-1
ス チ ル ブ sb 1 sb =1cd cm-2=104cd m-2
フ ォ ト ph 1 ph=1cd sr cm-2 104lxガ ル Gal 1 Gal =1cm s-2=10-2ms-2
マ ク ス ウ ェ ル Mx 1 Mx = 1G cm2=10-8Wbガ ウ ス G 1 G =1Mx cm-2 =10-4Tエルステッド( c ) Oe 1 Oe (1034π)A m-1
表9固有の名称をもつCGS組立単位
(第8版2006年改訂)
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SUO 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 ITA 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 NOR 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 SVE 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 KOR 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 CHS ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002gt JPN () gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [1200 1200] PageSize [595276 841890]gtgt setpagedevice
Fig 251 使用済流動媒体貯槽
60cm
150cm
20cm
250cm
25cm
コンクリート
JAEA-Technology 2009-002
- 28 -
Fig 252 媒体の投入口(上図)抜出し口(下図)
605cm
20cm
13cm
1023cm
20cm
20cm
JAEA-Technology 2009-002
- 29 -
Fig 253 貯槽測定位置
V-611
V-612 V-610
V-609
中央部
JAEA-Technology 2009-002
- 30 -
Fig 261 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-609)
V-609
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cp
s)
JAEA-Technology 2009-002
- 31 -
Fig 262 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-610)
V-610
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 32 -
Fig 263 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-611)
V-611
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 33 -
Fig 264 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-612)
V-612
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 34 -
Fig 265 NaI 検出器γ線スペクトル(中央部)
中心
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 35 -
50-99keV 100-249keV 250-499keV 500-999keV 1000-1999keV 2000-3000keV
中心 92 558 1018 1952 3522 5550
V-609 64 1270 3006 5523 7643 16101
V-610 104 3148 7712 13044 21442 55199
V-611 39 241 419 742 868 1316
V-612 69 1007 2402 4398 7318 15011
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
50-99keV 100-249keV
250-499keV
500-999keV
1000-1999keV
2000-3000keV
エネルギー範囲
空間
線量
(nG
yh)
中心
V-609
V-610
V-611
V-612
Fig 27 空間線量計算結果
JAEA-Technology 2009-002
- 36 -
γ線成分合計
中心 12704
V-609 33604
V-610 100621
V-611 3634
V-612 30199
Fig 28 合計空間線量計算結果
00
20000
40000
60000
80000
100000
120000
空間線量(nGyh)
中心
JAEA-Technology 2009-002
- 37 -
V-611
V-612 V-610
V-609
00
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
212Pb(
232U
)2387
keV
234mP
a(238U
)1001ke
V
208T
l(232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
29
γ線
スペ
クト
ル(貯
槽V-610)
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- 38 -
Fig 41 中規模試験でのウラン同位体の分析値
Fig 42 実用化規模試験でのウラン同位体の分析値
000
020
040
060
080
100
120
140
160
0 5 10 15 20 25 30 35
収納容器
232U
(pp
bU
)
235U
()
232U(ppbU)
235U()
000
020
040
060
080
100
120
140
160
0 20 40 60 80 100 120
ポット
232U
(pp
bU
)
235U
()
232U(ppbU)
235U()
JAEA-Technology 2009-002
- 39 -
Fig 61 製錬転換施設計算モデル
8700
8660 7200cm
7160cm
3600 5100
1920cm
1880cm
床
(立面及び平面)
z x
x y
JAEA-Technology 2009-002
- 40 -
Fig 62 ドラム缶計算モデル
2640cm
880cm
880cm
880cm
(平面及び立面)
1830cm
2440cm
3050cm
床
x
x
z
y
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- 41 -
Fig 63 製錬転換施設と各施設の近傍評価点との位置関係
JAEA-Technology 2009-002
- 42 -
Fig 64 製錬転換施設からのスカイシャイン線計算モデル
空気
1000m
19m 建屋天井高さ
379m
465m
579m
971m
1m 建屋床表面高さ
① ② ③ ④
① 製錬転換施設近傍評価点
② ウラン濃縮原型プラント施設近傍評価点
③ 濃縮工学施設近傍評価点
④ 廃棄物貯蔵施設近傍評価点
z
r
等方点線源
JAEA-Technology 2009-002
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ドラム缶上段
ドラム缶中段
ドラム缶下段
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(ph
oto
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(ph
oto
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
Fig 65 線源強度(実測組成)
JAEA-Technology 2009-002
- 44 -
ドラム缶上段
ドラム缶中段
ドラム缶下段
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
Fig 66 線源強度(受入仕様)
JAEA-Technology 2009-002
- 45 -
Fig 67 抜出し作業による外部被ばく線量
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- 46 -
流動媒体貯槽
Fig 68 抜出し作業による外部被ばく線量評価に用いた計算モデル
JAEA-Technology 2009-002
- 47 -
ZZ
実測組成
0
100
200
300
400
500
600
700
800
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 69 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測組成
受入仕様
0
200
400
600
800
1000
1200
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 610 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様
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- 48 -
実測値(遮蔽有)
0
20
40
60
80
100
120
140
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 611 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測値(遮へい有)
受入仕様(遮蔽有)
0
50
100
150
200
250
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 612 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様(遮へい有)
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- 49 -
付録 流動媒体物性
評価対象である流動媒体の物性について述べる1 章で述べたように UF4から UF6への転換プロセスで
は流動媒体として焼結アルミナ粒(γ-アルミナ)を用いているまずγ-アルミナの物理的性質等 4) を以
下に示す
化合物名 酸化アルミニウム(γ)
ALUMINIUMOXIDE (γ)
化学式 Al2O3(γ)
外観的特徴 白色粉末
結晶系 立方(欠陥スピネル構造)
分子量 1020
融点沸点 α-アルミナへ転移(gt1000)
溶解度 水不溶
酸アルカリ難溶
次にγ‐アルミナの結晶構造について述べる一般にγ‐アルミナは欠陥をもったスピネル(Spinel)
構造を持つことが知られている5)スピネル構造とは立方格子でありこの構造をとる化合物の一般式は
AB2X4 である天然に産出する単結晶としてはMgAl2O4 があるその構造はO 原子がほぼ六方 密配
列をなしておりその八面体間隙に Al 原子四面体間隙に Mg 原子が占めている構造だと考えてよい
さて先ほど述べたとおりγ‐アルミナは前述のスピネル構造に欠陥をもつ構造を持つこれはスピネル
(MgAl2O4)構造では Al 原子Mg 原子と O 原子の比が単位格子内において 912 なのに対しγ‐アルミ
ナ(Al2O3)が Fig A1 のように完全なスピネル構造を持つと仮定した場合その組成比から Al 原子がひと
つ余分となるためであるこのためAl2O3 はスピネル構造から Al 原子が単位格子内よりひとつ欠けた欠
陥構造となりγ‐アルミナの結晶構造では欠陥の度合いにより様々な多形が存在する不規則な構造を
持つことになる 5)6)
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- 50 -
Fig A1 Al3O4(スピネル構造)
γ-Al2O3 では図の配列に Al
原子の欠陥が存在する
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- 51 -
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国国際際単単位位系系((SSII))
乗数 接頭語 記号 乗数 接頭語 記号
1024 ヨ タ Y 10-1 デ シ d1021 ゼ タ Z 10-2 セ ン チ c1018 エ ク サ E 10-3 ミ リ m1015 ペ タ P 10-6 マイクロ micro1012 テ ラ T 10-9 ナ ノ n109 ギ ガ G 10-12 ピ コ p106 メ ガ M 10-15 フェムト f103 キ ロ k 10-18 ア ト a102 ヘ ク ト h 10-21 ゼ プ ト z101 デ カ da 10-24 ヨ ク ト y
表5SI 接頭語
名称 記号 SI 単位による値
分 min 1 min=60s時 h 1h =60 min=3600 s日 d 1 d=24 h=86 400 s度 deg 1deg=(π180) rad分 rsquo 1rsquo=(160)deg=(π10800) rad秒 rdquo 1rdquo=(160)rsquo=(π648000) rad
ヘクタール ha 1ha=1hm2=104m2
リットル Ll 1L=11=1dm3=103cm3=10-3m3
トン t 1t=103 kg
表6SIに属さないがSIと併用される単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
電 子 ボ ル ト eV 1eV=1602 176 53(14)times10-19Jダ ル ト ン Da 1Da=1660 538 86(28)times10-27kg統一原子質量単位 u 1u=1 Da天 文 単 位 ua 1ua=1495 978 706 91(6)times1011m
表7SIに属さないがSIと併用される単位でSI単位で表される数値が実験的に得られるもの
名称 記号 SI 単位で表される数値
キ ュ リ ー Ci 1 Ci=37times1010Bqレ ン ト ゲ ン R 1 R = 258times10-4Ckgラ ド rad 1 rad=1cGy=10-2Gyレ ム rem 1 rem=1 cSv=10-2Svガ ン マ γ 1γ=1 nT=10-9Tフ ェ ル ミ 1フェルミ=1 fm=10-15mメートル系カラット 1メートル系カラット = 200 mg = 2times10-4kgト ル Torr 1 Torr = (101 325760) Pa標 準 大 気 圧 atm 1 atm = 101 325 Pa
1cal=41858J(「15」カロリー)41868J(「IT」カロリー)4184J(「熱化学」カロリー)
ミ ク ロ ン micro 1 micro =1microm=10-6m
表10SIに属さないその他の単位の例
カ ロ リ ー cal
(a)SI接頭語は固有の名称と記号を持つ組立単位と組み合わせても使用できるしかし接頭語を付した単位はもはや コヒーレントではない(b)ラジアンとステラジアンは数字の1に対する単位の特別な名称で量についての情報をつたえるために使われる
実際には使用する時には記号rad及びsrが用いられるが習慣として組立単位としての記号である数字の1は明 示されない(c)測光学ではステラジアンという名称と記号srを単位の表し方の中にそのまま維持している
(d)ヘルツは周期現象についてのみベクレルは放射性核種の統計的過程についてのみ使用される
(e)セルシウス度はケルビンの特別な名称でセルシウス温度を表すために使用されるセルシウス度とケルビンの
単位の大きさは同一であるしたがって温度差や温度間隔を表す数値はどちらの単位で表しても同じである
(f)放射性核種の放射能(activity referred to a radionuclide)はしばしば誤った用語でrdquoradioactivityrdquoと記される
(g)単位シーベルト(PV200270205)についてはCIPM勧告2(CI-2002)を参照
(c)3元系のCGS単位系とSIでは直接比較できないため等号「 」
は対応関係を示すものである
(a)量濃度(amount concentration)は臨床化学の分野では物質濃度
(substance concentration)ともよばれる(b)これらは無次元量あるいは次元1をもつ量であるがそのこと を表す単位記号である数字の1は通常は表記しない
名称 記号SI 基本単位による
表し方
粘 度 パスカル秒 Pa s m-1 kg s-1
力 の モ ー メ ン ト ニュートンメートル N m m2 kg s-2
表 面 張 力 ニュートン毎メートル Nm kg s-2
角 速 度 ラジアン毎秒 rads m m-1 s-1=s-1
角 加 速 度 ラジアン毎秒毎秒 rads2 m m-1 s-2=s-2
熱 流 密 度 放 射 照 度 ワット毎平方メートル Wm2 kg s-3
熱 容 量 エ ン ト ロ ピ ー ジュール毎ケルビン JK m2 kg s-2 K-1
比熱容量比エントロピー ジュール毎キログラム毎ケルビン J(kg K) m2 s-2 K-1
比 エ ネ ル ギ ー ジュール毎キログラム Jkg m2 s-2
熱 伝 導 率 ワット毎メートル毎ケルビン W(m K) m kg s-3 K-1
体 積 エ ネ ル ギ ー ジュール毎立方メートル Jm3 m-1 kg s-2
電 界 の 強 さ ボルト毎メートル Vm m kg s-3 A-1
電 荷 密 度 クーロン毎立方メートル Cm3 m-3 sA表 面 電 荷 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA電 束 密 度 電 気 変 位 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA誘 電 率 ファラド毎メートル Fm m-3 kg-1 s4 A2
透 磁 率 ヘンリー毎メートル Hm m kg s-2 A-2
モ ル エ ネ ル ギ ー ジュール毎モル Jmol m2 kg s-2 mol-1
モルエントロピー モル熱容量ジュール毎モル毎ケルビン J(mol K) m2 kg s-2 K-1 mol-1
照射線量(X線及びγ線) クーロン毎キログラム Ckg kg-1 sA吸 収 線 量 率 グレイ毎秒 Gys m2 s-3
放 射 強 度 ワット毎ステラジアン Wsr m4 m-2 kg s-3=m2 kg s-3
放 射 輝 度 ワット毎平方メートル毎ステラジアン W(m2 sr) m2 m-2 kg s-3=kg s-3
酵 素 活 性 濃 度 カタール毎立方メートル katm3 m-3 s-1 mol
表4単位の中に固有の名称と記号を含むSI組立単位の例
組立量SI 組立単位
名称 記号面 積 平方メートル m2
体 積 立法メートル m3
速 さ 速 度 メートル毎秒 ms加 速 度 メートル毎秒毎秒 ms2
波 数 毎メートル m-1
密 度 質 量 密 度 キログラム毎立方メートル kgm3
面 積 密 度 キログラム毎平方メートル kgm2
比 体 積 立方メートル毎キログラム m3kg電 流 密 度 アンペア毎平方メートル Am2
磁 界 の 強 さ アンペア毎メートル Am量 濃 度 (a) 濃 度 モル毎立方メートル molm3
質 量 濃 度 キログラム毎立法メートル kgm3
輝 度 カンデラ毎平方メートル cdm2
屈 折 率 (b) (数字の) 1 1比 透 磁 率 (b) (数字の) 1 1
組立量SI 基本単位
表2基本単位を用いて表されるSI組立単位の例
名称 記号他のSI単位による
表し方SI基本単位による
表し方平 面 角 ラジアン(b) rad 1(b) mm立 体 角 ステラジアン(b) sr(c) 1(b) m2m2
周 波 数 ヘルツ(d) Hz s-1
力 ニュートン N m kg s-2
圧 力 応 力 パスカル Pa Nm2 m-1 kg s-2
エ ネ ル ギ ー 仕 事 熱 量 ジュール J N m m2 kg s-2
仕 事 率 工 率 放 射 束 ワット W Js m2 kg s-3
電 荷 電 気 量 クーロン C s A電 位 差 ( 電 圧 ) 起 電 力 ボルト V WA m2 kg s-3 A-1
静 電 容 量 ファラド F CV m-2 kg-1 s4 A2
電 気 抵 抗 オーム Ω VA m2 kg s-3 A-2
コ ン ダ ク タ ン ス ジーメンス S AV m-2 kg-1 s3 A2
磁 束 ウエーバ Wb Vs m2 kg s-2 A-1
磁 束 密 度 テスラ T Wbm2 kg s-2 A-1
イ ン ダ ク タ ン ス ヘンリー H WbA m2 kg s-2 A-2
セ ル シ ウ ス 温 度 セルシウス度(e) K光 束 ルーメン lm cd sr(c) cd照 度 ルクス lx lmm2 m-2 cd放射性核種の放射能( f ) ベクレル(d) Bq s-1
吸収線量 比エネルギー分与カーマ
グレイ Gy Jkg m2 s-2
線量当量 周辺線量当量 方向
性線量当量 個人線量当量シーベルト(g) Sv Jkg m2 s-2
酸 素 活 性 カタール kat s-1 mol
表3固有の名称と記号で表されるSI組立単位SI 組立単位
組立量
名称 記号 SI 単位で表される数値
バ ー ル bar 1bar=01MPa=100kPa=105Pa水銀柱ミリメートル mmHg 1mmHg=133322Paオングストローム Å 1Å=01nm=100pm=10-10m海 里 M 1M=1852mバ ー ン b 1b=100fm2=(10-12cm)2=10-28m2
ノ ッ ト kn 1kn=(18523600)msネ ー パ Npベ ル B
デ ジ ベ ル dB
表8SIに属さないがSIと併用されるその他の単位
SI単位との数値的な関係は 対数量の定義に依存
名称 記号
長 さ メ ー ト ル m質 量 キログラム kg時 間 秒 s電 流 ア ン ペ ア A熱力学温度 ケ ル ビ ン K物 質 量 モ ル mol光 度 カ ン デ ラ cd
基本量SI 基本単位
表1SI 基本単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
エ ル グ erg 1 erg=10-7 Jダ イ ン dyn 1 dyn=10-5Nポ ア ズ P 1 P=1 dyn s cm-2=01Pa sス ト ー ク ス St 1 St =1cm2 s-1=10-4m2 s-1
ス チ ル ブ sb 1 sb =1cd cm-2=104cd m-2
フ ォ ト ph 1 ph=1cd sr cm-2 104lxガ ル Gal 1 Gal =1cm s-2=10-2ms-2
マ ク ス ウ ェ ル Mx 1 Mx = 1G cm2=10-8Wbガ ウ ス G 1 G =1Mx cm-2 =10-4Tエルステッド( c ) Oe 1 Oe (1034π)A m-1
表9固有の名称をもつCGS組立単位
(第8版2006年改訂)
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ITA 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 NOR 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 SVE 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 KOR ltFEFFace0d488c9c8c7580020d504b9acd504b808c2a40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e0020c7740020c124c815c7440020c801c6a9d558b824ba740020ae00af340020d3ecd5680020ae30b2a5c7440020c0acc6a9d574c57c0020d569b2c8b2e4002egt CHS ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002gt JPN () gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [1200 1200] PageSize [595276 841890]gtgt setpagedevice
Fig 252 媒体の投入口(上図)抜出し口(下図)
605cm
20cm
13cm
1023cm
20cm
20cm
JAEA-Technology 2009-002
- 29 -
Fig 253 貯槽測定位置
V-611
V-612 V-610
V-609
中央部
JAEA-Technology 2009-002
- 30 -
Fig 261 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-609)
V-609
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cp
s)
JAEA-Technology 2009-002
- 31 -
Fig 262 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-610)
V-610
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 32 -
Fig 263 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-611)
V-611
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 33 -
Fig 264 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-612)
V-612
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 34 -
Fig 265 NaI 検出器γ線スペクトル(中央部)
中心
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 35 -
50-99keV 100-249keV 250-499keV 500-999keV 1000-1999keV 2000-3000keV
中心 92 558 1018 1952 3522 5550
V-609 64 1270 3006 5523 7643 16101
V-610 104 3148 7712 13044 21442 55199
V-611 39 241 419 742 868 1316
V-612 69 1007 2402 4398 7318 15011
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
50-99keV 100-249keV
250-499keV
500-999keV
1000-1999keV
2000-3000keV
エネルギー範囲
空間
線量
(nG
yh)
中心
V-609
V-610
V-611
V-612
Fig 27 空間線量計算結果
JAEA-Technology 2009-002
- 36 -
γ線成分合計
中心 12704
V-609 33604
V-610 100621
V-611 3634
V-612 30199
Fig 28 合計空間線量計算結果
00
20000
40000
60000
80000
100000
120000
空間線量(nGyh)
中心
JAEA-Technology 2009-002
- 37 -
V-611
V-612 V-610
V-609
00
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
212Pb(
232U
)2387
keV
234mP
a(238U
)1001ke
V
208T
l(232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
29
γ線
スペ
クト
ル(貯
槽V-610)
JAEA-Technology 2009-002
- 38 -
Fig 41 中規模試験でのウラン同位体の分析値
Fig 42 実用化規模試験でのウラン同位体の分析値
000
020
040
060
080
100
120
140
160
0 5 10 15 20 25 30 35
収納容器
232U
(pp
bU
)
235U
()
232U(ppbU)
235U()
000
020
040
060
080
100
120
140
160
0 20 40 60 80 100 120
ポット
232U
(pp
bU
)
235U
()
232U(ppbU)
235U()
JAEA-Technology 2009-002
- 39 -
Fig 61 製錬転換施設計算モデル
8700
8660 7200cm
7160cm
3600 5100
1920cm
1880cm
床
(立面及び平面)
z x
x y
JAEA-Technology 2009-002
- 40 -
Fig 62 ドラム缶計算モデル
2640cm
880cm
880cm
880cm
(平面及び立面)
1830cm
2440cm
3050cm
床
x
x
z
y
JAEA-Technology 2009-002
- 41 -
Fig 63 製錬転換施設と各施設の近傍評価点との位置関係
JAEA-Technology 2009-002
- 42 -
Fig 64 製錬転換施設からのスカイシャイン線計算モデル
空気
1000m
19m 建屋天井高さ
379m
465m
579m
971m
1m 建屋床表面高さ
① ② ③ ④
① 製錬転換施設近傍評価点
② ウラン濃縮原型プラント施設近傍評価点
③ 濃縮工学施設近傍評価点
④ 廃棄物貯蔵施設近傍評価点
z
r
等方点線源
JAEA-Technology 2009-002
- 43 -
ドラム缶上段
ドラム缶中段
ドラム缶下段
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(ph
oto
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(ph
oto
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
Fig 65 線源強度(実測組成)
JAEA-Technology 2009-002
- 44 -
ドラム缶上段
ドラム缶中段
ドラム缶下段
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
Fig 66 線源強度(受入仕様)
JAEA-Technology 2009-002
- 45 -
Fig 67 抜出し作業による外部被ばく線量
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- 46 -
流動媒体貯槽
Fig 68 抜出し作業による外部被ばく線量評価に用いた計算モデル
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- 47 -
ZZ
実測組成
0
100
200
300
400
500
600
700
800
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 69 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測組成
受入仕様
0
200
400
600
800
1000
1200
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 610 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様
JAEA-Technology 2009-002
- 48 -
実測値(遮蔽有)
0
20
40
60
80
100
120
140
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 611 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測値(遮へい有)
受入仕様(遮蔽有)
0
50
100
150
200
250
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 612 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様(遮へい有)
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付録 流動媒体物性
評価対象である流動媒体の物性について述べる1 章で述べたように UF4から UF6への転換プロセスで
は流動媒体として焼結アルミナ粒(γ-アルミナ)を用いているまずγ-アルミナの物理的性質等 4) を以
下に示す
化合物名 酸化アルミニウム(γ)
ALUMINIUMOXIDE (γ)
化学式 Al2O3(γ)
外観的特徴 白色粉末
結晶系 立方(欠陥スピネル構造)
分子量 1020
融点沸点 α-アルミナへ転移(gt1000)
溶解度 水不溶
酸アルカリ難溶
次にγ‐アルミナの結晶構造について述べる一般にγ‐アルミナは欠陥をもったスピネル(Spinel)
構造を持つことが知られている5)スピネル構造とは立方格子でありこの構造をとる化合物の一般式は
AB2X4 である天然に産出する単結晶としてはMgAl2O4 があるその構造はO 原子がほぼ六方 密配
列をなしておりその八面体間隙に Al 原子四面体間隙に Mg 原子が占めている構造だと考えてよい
さて先ほど述べたとおりγ‐アルミナは前述のスピネル構造に欠陥をもつ構造を持つこれはスピネル
(MgAl2O4)構造では Al 原子Mg 原子と O 原子の比が単位格子内において 912 なのに対しγ‐アルミ
ナ(Al2O3)が Fig A1 のように完全なスピネル構造を持つと仮定した場合その組成比から Al 原子がひと
つ余分となるためであるこのためAl2O3 はスピネル構造から Al 原子が単位格子内よりひとつ欠けた欠
陥構造となりγ‐アルミナの結晶構造では欠陥の度合いにより様々な多形が存在する不規則な構造を
持つことになる 5)6)
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Fig A1 Al3O4(スピネル構造)
γ-Al2O3 では図の配列に Al
原子の欠陥が存在する
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国国際際単単位位系系((SSII))
乗数 接頭語 記号 乗数 接頭語 記号
1024 ヨ タ Y 10-1 デ シ d1021 ゼ タ Z 10-2 セ ン チ c1018 エ ク サ E 10-3 ミ リ m1015 ペ タ P 10-6 マイクロ micro1012 テ ラ T 10-9 ナ ノ n109 ギ ガ G 10-12 ピ コ p106 メ ガ M 10-15 フェムト f103 キ ロ k 10-18 ア ト a102 ヘ ク ト h 10-21 ゼ プ ト z101 デ カ da 10-24 ヨ ク ト y
表5SI 接頭語
名称 記号 SI 単位による値
分 min 1 min=60s時 h 1h =60 min=3600 s日 d 1 d=24 h=86 400 s度 deg 1deg=(π180) rad分 rsquo 1rsquo=(160)deg=(π10800) rad秒 rdquo 1rdquo=(160)rsquo=(π648000) rad
ヘクタール ha 1ha=1hm2=104m2
リットル Ll 1L=11=1dm3=103cm3=10-3m3
トン t 1t=103 kg
表6SIに属さないがSIと併用される単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
電 子 ボ ル ト eV 1eV=1602 176 53(14)times10-19Jダ ル ト ン Da 1Da=1660 538 86(28)times10-27kg統一原子質量単位 u 1u=1 Da天 文 単 位 ua 1ua=1495 978 706 91(6)times1011m
表7SIに属さないがSIと併用される単位でSI単位で表される数値が実験的に得られるもの
名称 記号 SI 単位で表される数値
キ ュ リ ー Ci 1 Ci=37times1010Bqレ ン ト ゲ ン R 1 R = 258times10-4Ckgラ ド rad 1 rad=1cGy=10-2Gyレ ム rem 1 rem=1 cSv=10-2Svガ ン マ γ 1γ=1 nT=10-9Tフ ェ ル ミ 1フェルミ=1 fm=10-15mメートル系カラット 1メートル系カラット = 200 mg = 2times10-4kgト ル Torr 1 Torr = (101 325760) Pa標 準 大 気 圧 atm 1 atm = 101 325 Pa
1cal=41858J(「15」カロリー)41868J(「IT」カロリー)4184J(「熱化学」カロリー)
ミ ク ロ ン micro 1 micro =1microm=10-6m
表10SIに属さないその他の単位の例
カ ロ リ ー cal
(a)SI接頭語は固有の名称と記号を持つ組立単位と組み合わせても使用できるしかし接頭語を付した単位はもはや コヒーレントではない(b)ラジアンとステラジアンは数字の1に対する単位の特別な名称で量についての情報をつたえるために使われる
実際には使用する時には記号rad及びsrが用いられるが習慣として組立単位としての記号である数字の1は明 示されない(c)測光学ではステラジアンという名称と記号srを単位の表し方の中にそのまま維持している
(d)ヘルツは周期現象についてのみベクレルは放射性核種の統計的過程についてのみ使用される
(e)セルシウス度はケルビンの特別な名称でセルシウス温度を表すために使用されるセルシウス度とケルビンの
単位の大きさは同一であるしたがって温度差や温度間隔を表す数値はどちらの単位で表しても同じである
(f)放射性核種の放射能(activity referred to a radionuclide)はしばしば誤った用語でrdquoradioactivityrdquoと記される
(g)単位シーベルト(PV200270205)についてはCIPM勧告2(CI-2002)を参照
(c)3元系のCGS単位系とSIでは直接比較できないため等号「 」
は対応関係を示すものである
(a)量濃度(amount concentration)は臨床化学の分野では物質濃度
(substance concentration)ともよばれる(b)これらは無次元量あるいは次元1をもつ量であるがそのこと を表す単位記号である数字の1は通常は表記しない
名称 記号SI 基本単位による
表し方
粘 度 パスカル秒 Pa s m-1 kg s-1
力 の モ ー メ ン ト ニュートンメートル N m m2 kg s-2
表 面 張 力 ニュートン毎メートル Nm kg s-2
角 速 度 ラジアン毎秒 rads m m-1 s-1=s-1
角 加 速 度 ラジアン毎秒毎秒 rads2 m m-1 s-2=s-2
熱 流 密 度 放 射 照 度 ワット毎平方メートル Wm2 kg s-3
熱 容 量 エ ン ト ロ ピ ー ジュール毎ケルビン JK m2 kg s-2 K-1
比熱容量比エントロピー ジュール毎キログラム毎ケルビン J(kg K) m2 s-2 K-1
比 エ ネ ル ギ ー ジュール毎キログラム Jkg m2 s-2
熱 伝 導 率 ワット毎メートル毎ケルビン W(m K) m kg s-3 K-1
体 積 エ ネ ル ギ ー ジュール毎立方メートル Jm3 m-1 kg s-2
電 界 の 強 さ ボルト毎メートル Vm m kg s-3 A-1
電 荷 密 度 クーロン毎立方メートル Cm3 m-3 sA表 面 電 荷 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA電 束 密 度 電 気 変 位 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA誘 電 率 ファラド毎メートル Fm m-3 kg-1 s4 A2
透 磁 率 ヘンリー毎メートル Hm m kg s-2 A-2
モ ル エ ネ ル ギ ー ジュール毎モル Jmol m2 kg s-2 mol-1
モルエントロピー モル熱容量ジュール毎モル毎ケルビン J(mol K) m2 kg s-2 K-1 mol-1
照射線量(X線及びγ線) クーロン毎キログラム Ckg kg-1 sA吸 収 線 量 率 グレイ毎秒 Gys m2 s-3
放 射 強 度 ワット毎ステラジアン Wsr m4 m-2 kg s-3=m2 kg s-3
放 射 輝 度 ワット毎平方メートル毎ステラジアン W(m2 sr) m2 m-2 kg s-3=kg s-3
酵 素 活 性 濃 度 カタール毎立方メートル katm3 m-3 s-1 mol
表4単位の中に固有の名称と記号を含むSI組立単位の例
組立量SI 組立単位
名称 記号面 積 平方メートル m2
体 積 立法メートル m3
速 さ 速 度 メートル毎秒 ms加 速 度 メートル毎秒毎秒 ms2
波 数 毎メートル m-1
密 度 質 量 密 度 キログラム毎立方メートル kgm3
面 積 密 度 キログラム毎平方メートル kgm2
比 体 積 立方メートル毎キログラム m3kg電 流 密 度 アンペア毎平方メートル Am2
磁 界 の 強 さ アンペア毎メートル Am量 濃 度 (a) 濃 度 モル毎立方メートル molm3
質 量 濃 度 キログラム毎立法メートル kgm3
輝 度 カンデラ毎平方メートル cdm2
屈 折 率 (b) (数字の) 1 1比 透 磁 率 (b) (数字の) 1 1
組立量SI 基本単位
表2基本単位を用いて表されるSI組立単位の例
名称 記号他のSI単位による
表し方SI基本単位による
表し方平 面 角 ラジアン(b) rad 1(b) mm立 体 角 ステラジアン(b) sr(c) 1(b) m2m2
周 波 数 ヘルツ(d) Hz s-1
力 ニュートン N m kg s-2
圧 力 応 力 パスカル Pa Nm2 m-1 kg s-2
エ ネ ル ギ ー 仕 事 熱 量 ジュール J N m m2 kg s-2
仕 事 率 工 率 放 射 束 ワット W Js m2 kg s-3
電 荷 電 気 量 クーロン C s A電 位 差 ( 電 圧 ) 起 電 力 ボルト V WA m2 kg s-3 A-1
静 電 容 量 ファラド F CV m-2 kg-1 s4 A2
電 気 抵 抗 オーム Ω VA m2 kg s-3 A-2
コ ン ダ ク タ ン ス ジーメンス S AV m-2 kg-1 s3 A2
磁 束 ウエーバ Wb Vs m2 kg s-2 A-1
磁 束 密 度 テスラ T Wbm2 kg s-2 A-1
イ ン ダ ク タ ン ス ヘンリー H WbA m2 kg s-2 A-2
セ ル シ ウ ス 温 度 セルシウス度(e) K光 束 ルーメン lm cd sr(c) cd照 度 ルクス lx lmm2 m-2 cd放射性核種の放射能( f ) ベクレル(d) Bq s-1
吸収線量 比エネルギー分与カーマ
グレイ Gy Jkg m2 s-2
線量当量 周辺線量当量 方向
性線量当量 個人線量当量シーベルト(g) Sv Jkg m2 s-2
酸 素 活 性 カタール kat s-1 mol
表3固有の名称と記号で表されるSI組立単位SI 組立単位
組立量
名称 記号 SI 単位で表される数値
バ ー ル bar 1bar=01MPa=100kPa=105Pa水銀柱ミリメートル mmHg 1mmHg=133322Paオングストローム Å 1Å=01nm=100pm=10-10m海 里 M 1M=1852mバ ー ン b 1b=100fm2=(10-12cm)2=10-28m2
ノ ッ ト kn 1kn=(18523600)msネ ー パ Npベ ル B
デ ジ ベ ル dB
表8SIに属さないがSIと併用されるその他の単位
SI単位との数値的な関係は 対数量の定義に依存
名称 記号
長 さ メ ー ト ル m質 量 キログラム kg時 間 秒 s電 流 ア ン ペ ア A熱力学温度 ケ ル ビ ン K物 質 量 モ ル mol光 度 カ ン デ ラ cd
基本量SI 基本単位
表1SI 基本単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
エ ル グ erg 1 erg=10-7 Jダ イ ン dyn 1 dyn=10-5Nポ ア ズ P 1 P=1 dyn s cm-2=01Pa sス ト ー ク ス St 1 St =1cm2 s-1=10-4m2 s-1
ス チ ル ブ sb 1 sb =1cd cm-2=104cd m-2
フ ォ ト ph 1 ph=1cd sr cm-2 104lxガ ル Gal 1 Gal =1cm s-2=10-2ms-2
マ ク ス ウ ェ ル Mx 1 Mx = 1G cm2=10-8Wbガ ウ ス G 1 G =1Mx cm-2 =10-4Tエルステッド( c ) Oe 1 Oe (1034π)A m-1
表9固有の名称をもつCGS組立単位
(第8版2006年改訂)
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ITA ltFEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002egt NOR ltFEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002egt SVE 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 KOR 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 CHS ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002gt JPN () gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [1200 1200] PageSize [595276 841890]gtgt setpagedevice
Fig 253 貯槽測定位置
V-611
V-612 V-610
V-609
中央部
JAEA-Technology 2009-002
- 30 -
Fig 261 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-609)
V-609
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cp
s)
JAEA-Technology 2009-002
- 31 -
Fig 262 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-610)
V-610
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 32 -
Fig 263 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-611)
V-611
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 33 -
Fig 264 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-612)
V-612
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 34 -
Fig 265 NaI 検出器γ線スペクトル(中央部)
中心
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 35 -
50-99keV 100-249keV 250-499keV 500-999keV 1000-1999keV 2000-3000keV
中心 92 558 1018 1952 3522 5550
V-609 64 1270 3006 5523 7643 16101
V-610 104 3148 7712 13044 21442 55199
V-611 39 241 419 742 868 1316
V-612 69 1007 2402 4398 7318 15011
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
50-99keV 100-249keV
250-499keV
500-999keV
1000-1999keV
2000-3000keV
エネルギー範囲
空間
線量
(nG
yh)
中心
V-609
V-610
V-611
V-612
Fig 27 空間線量計算結果
JAEA-Technology 2009-002
- 36 -
γ線成分合計
中心 12704
V-609 33604
V-610 100621
V-611 3634
V-612 30199
Fig 28 合計空間線量計算結果
00
20000
40000
60000
80000
100000
120000
空間線量(nGyh)
中心
JAEA-Technology 2009-002
- 37 -
V-611
V-612 V-610
V-609
00
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
212Pb(
232U
)2387
keV
234mP
a(238U
)1001ke
V
208T
l(232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
29
γ線
スペ
クト
ル(貯
槽V-610)
JAEA-Technology 2009-002
- 38 -
Fig 41 中規模試験でのウラン同位体の分析値
Fig 42 実用化規模試験でのウラン同位体の分析値
000
020
040
060
080
100
120
140
160
0 5 10 15 20 25 30 35
収納容器
232U
(pp
bU
)
235U
()
232U(ppbU)
235U()
000
020
040
060
080
100
120
140
160
0 20 40 60 80 100 120
ポット
232U
(pp
bU
)
235U
()
232U(ppbU)
235U()
JAEA-Technology 2009-002
- 39 -
Fig 61 製錬転換施設計算モデル
8700
8660 7200cm
7160cm
3600 5100
1920cm
1880cm
床
(立面及び平面)
z x
x y
JAEA-Technology 2009-002
- 40 -
Fig 62 ドラム缶計算モデル
2640cm
880cm
880cm
880cm
(平面及び立面)
1830cm
2440cm
3050cm
床
x
x
z
y
JAEA-Technology 2009-002
- 41 -
Fig 63 製錬転換施設と各施設の近傍評価点との位置関係
JAEA-Technology 2009-002
- 42 -
Fig 64 製錬転換施設からのスカイシャイン線計算モデル
空気
1000m
19m 建屋天井高さ
379m
465m
579m
971m
1m 建屋床表面高さ
① ② ③ ④
① 製錬転換施設近傍評価点
② ウラン濃縮原型プラント施設近傍評価点
③ 濃縮工学施設近傍評価点
④ 廃棄物貯蔵施設近傍評価点
z
r
等方点線源
JAEA-Technology 2009-002
- 43 -
ドラム缶上段
ドラム缶中段
ドラム缶下段
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(ph
oto
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(ph
oto
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
Fig 65 線源強度(実測組成)
JAEA-Technology 2009-002
- 44 -
ドラム缶上段
ドラム缶中段
ドラム缶下段
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
Fig 66 線源強度(受入仕様)
JAEA-Technology 2009-002
- 45 -
Fig 67 抜出し作業による外部被ばく線量
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流動媒体貯槽
Fig 68 抜出し作業による外部被ばく線量評価に用いた計算モデル
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- 47 -
ZZ
実測組成
0
100
200
300
400
500
600
700
800
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 69 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測組成
受入仕様
0
200
400
600
800
1000
1200
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 610 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様
JAEA-Technology 2009-002
- 48 -
実測値(遮蔽有)
0
20
40
60
80
100
120
140
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 611 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測値(遮へい有)
受入仕様(遮蔽有)
0
50
100
150
200
250
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 612 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様(遮へい有)
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付録 流動媒体物性
評価対象である流動媒体の物性について述べる1 章で述べたように UF4から UF6への転換プロセスで
は流動媒体として焼結アルミナ粒(γ-アルミナ)を用いているまずγ-アルミナの物理的性質等 4) を以
下に示す
化合物名 酸化アルミニウム(γ)
ALUMINIUMOXIDE (γ)
化学式 Al2O3(γ)
外観的特徴 白色粉末
結晶系 立方(欠陥スピネル構造)
分子量 1020
融点沸点 α-アルミナへ転移(gt1000)
溶解度 水不溶
酸アルカリ難溶
次にγ‐アルミナの結晶構造について述べる一般にγ‐アルミナは欠陥をもったスピネル(Spinel)
構造を持つことが知られている5)スピネル構造とは立方格子でありこの構造をとる化合物の一般式は
AB2X4 である天然に産出する単結晶としてはMgAl2O4 があるその構造はO 原子がほぼ六方 密配
列をなしておりその八面体間隙に Al 原子四面体間隙に Mg 原子が占めている構造だと考えてよい
さて先ほど述べたとおりγ‐アルミナは前述のスピネル構造に欠陥をもつ構造を持つこれはスピネル
(MgAl2O4)構造では Al 原子Mg 原子と O 原子の比が単位格子内において 912 なのに対しγ‐アルミ
ナ(Al2O3)が Fig A1 のように完全なスピネル構造を持つと仮定した場合その組成比から Al 原子がひと
つ余分となるためであるこのためAl2O3 はスピネル構造から Al 原子が単位格子内よりひとつ欠けた欠
陥構造となりγ‐アルミナの結晶構造では欠陥の度合いにより様々な多形が存在する不規則な構造を
持つことになる 5)6)
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Fig A1 Al3O4(スピネル構造)
γ-Al2O3 では図の配列に Al
原子の欠陥が存在する
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国国際際単単位位系系((SSII))
乗数 接頭語 記号 乗数 接頭語 記号
1024 ヨ タ Y 10-1 デ シ d1021 ゼ タ Z 10-2 セ ン チ c1018 エ ク サ E 10-3 ミ リ m1015 ペ タ P 10-6 マイクロ micro1012 テ ラ T 10-9 ナ ノ n109 ギ ガ G 10-12 ピ コ p106 メ ガ M 10-15 フェムト f103 キ ロ k 10-18 ア ト a102 ヘ ク ト h 10-21 ゼ プ ト z101 デ カ da 10-24 ヨ ク ト y
表5SI 接頭語
名称 記号 SI 単位による値
分 min 1 min=60s時 h 1h =60 min=3600 s日 d 1 d=24 h=86 400 s度 deg 1deg=(π180) rad分 rsquo 1rsquo=(160)deg=(π10800) rad秒 rdquo 1rdquo=(160)rsquo=(π648000) rad
ヘクタール ha 1ha=1hm2=104m2
リットル Ll 1L=11=1dm3=103cm3=10-3m3
トン t 1t=103 kg
表6SIに属さないがSIと併用される単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
電 子 ボ ル ト eV 1eV=1602 176 53(14)times10-19Jダ ル ト ン Da 1Da=1660 538 86(28)times10-27kg統一原子質量単位 u 1u=1 Da天 文 単 位 ua 1ua=1495 978 706 91(6)times1011m
表7SIに属さないがSIと併用される単位でSI単位で表される数値が実験的に得られるもの
名称 記号 SI 単位で表される数値
キ ュ リ ー Ci 1 Ci=37times1010Bqレ ン ト ゲ ン R 1 R = 258times10-4Ckgラ ド rad 1 rad=1cGy=10-2Gyレ ム rem 1 rem=1 cSv=10-2Svガ ン マ γ 1γ=1 nT=10-9Tフ ェ ル ミ 1フェルミ=1 fm=10-15mメートル系カラット 1メートル系カラット = 200 mg = 2times10-4kgト ル Torr 1 Torr = (101 325760) Pa標 準 大 気 圧 atm 1 atm = 101 325 Pa
1cal=41858J(「15」カロリー)41868J(「IT」カロリー)4184J(「熱化学」カロリー)
ミ ク ロ ン micro 1 micro =1microm=10-6m
表10SIに属さないその他の単位の例
カ ロ リ ー cal
(a)SI接頭語は固有の名称と記号を持つ組立単位と組み合わせても使用できるしかし接頭語を付した単位はもはや コヒーレントではない(b)ラジアンとステラジアンは数字の1に対する単位の特別な名称で量についての情報をつたえるために使われる
実際には使用する時には記号rad及びsrが用いられるが習慣として組立単位としての記号である数字の1は明 示されない(c)測光学ではステラジアンという名称と記号srを単位の表し方の中にそのまま維持している
(d)ヘルツは周期現象についてのみベクレルは放射性核種の統計的過程についてのみ使用される
(e)セルシウス度はケルビンの特別な名称でセルシウス温度を表すために使用されるセルシウス度とケルビンの
単位の大きさは同一であるしたがって温度差や温度間隔を表す数値はどちらの単位で表しても同じである
(f)放射性核種の放射能(activity referred to a radionuclide)はしばしば誤った用語でrdquoradioactivityrdquoと記される
(g)単位シーベルト(PV200270205)についてはCIPM勧告2(CI-2002)を参照
(c)3元系のCGS単位系とSIでは直接比較できないため等号「 」
は対応関係を示すものである
(a)量濃度(amount concentration)は臨床化学の分野では物質濃度
(substance concentration)ともよばれる(b)これらは無次元量あるいは次元1をもつ量であるがそのこと を表す単位記号である数字の1は通常は表記しない
名称 記号SI 基本単位による
表し方
粘 度 パスカル秒 Pa s m-1 kg s-1
力 の モ ー メ ン ト ニュートンメートル N m m2 kg s-2
表 面 張 力 ニュートン毎メートル Nm kg s-2
角 速 度 ラジアン毎秒 rads m m-1 s-1=s-1
角 加 速 度 ラジアン毎秒毎秒 rads2 m m-1 s-2=s-2
熱 流 密 度 放 射 照 度 ワット毎平方メートル Wm2 kg s-3
熱 容 量 エ ン ト ロ ピ ー ジュール毎ケルビン JK m2 kg s-2 K-1
比熱容量比エントロピー ジュール毎キログラム毎ケルビン J(kg K) m2 s-2 K-1
比 エ ネ ル ギ ー ジュール毎キログラム Jkg m2 s-2
熱 伝 導 率 ワット毎メートル毎ケルビン W(m K) m kg s-3 K-1
体 積 エ ネ ル ギ ー ジュール毎立方メートル Jm3 m-1 kg s-2
電 界 の 強 さ ボルト毎メートル Vm m kg s-3 A-1
電 荷 密 度 クーロン毎立方メートル Cm3 m-3 sA表 面 電 荷 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA電 束 密 度 電 気 変 位 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA誘 電 率 ファラド毎メートル Fm m-3 kg-1 s4 A2
透 磁 率 ヘンリー毎メートル Hm m kg s-2 A-2
モ ル エ ネ ル ギ ー ジュール毎モル Jmol m2 kg s-2 mol-1
モルエントロピー モル熱容量ジュール毎モル毎ケルビン J(mol K) m2 kg s-2 K-1 mol-1
照射線量(X線及びγ線) クーロン毎キログラム Ckg kg-1 sA吸 収 線 量 率 グレイ毎秒 Gys m2 s-3
放 射 強 度 ワット毎ステラジアン Wsr m4 m-2 kg s-3=m2 kg s-3
放 射 輝 度 ワット毎平方メートル毎ステラジアン W(m2 sr) m2 m-2 kg s-3=kg s-3
酵 素 活 性 濃 度 カタール毎立方メートル katm3 m-3 s-1 mol
表4単位の中に固有の名称と記号を含むSI組立単位の例
組立量SI 組立単位
名称 記号面 積 平方メートル m2
体 積 立法メートル m3
速 さ 速 度 メートル毎秒 ms加 速 度 メートル毎秒毎秒 ms2
波 数 毎メートル m-1
密 度 質 量 密 度 キログラム毎立方メートル kgm3
面 積 密 度 キログラム毎平方メートル kgm2
比 体 積 立方メートル毎キログラム m3kg電 流 密 度 アンペア毎平方メートル Am2
磁 界 の 強 さ アンペア毎メートル Am量 濃 度 (a) 濃 度 モル毎立方メートル molm3
質 量 濃 度 キログラム毎立法メートル kgm3
輝 度 カンデラ毎平方メートル cdm2
屈 折 率 (b) (数字の) 1 1比 透 磁 率 (b) (数字の) 1 1
組立量SI 基本単位
表2基本単位を用いて表されるSI組立単位の例
名称 記号他のSI単位による
表し方SI基本単位による
表し方平 面 角 ラジアン(b) rad 1(b) mm立 体 角 ステラジアン(b) sr(c) 1(b) m2m2
周 波 数 ヘルツ(d) Hz s-1
力 ニュートン N m kg s-2
圧 力 応 力 パスカル Pa Nm2 m-1 kg s-2
エ ネ ル ギ ー 仕 事 熱 量 ジュール J N m m2 kg s-2
仕 事 率 工 率 放 射 束 ワット W Js m2 kg s-3
電 荷 電 気 量 クーロン C s A電 位 差 ( 電 圧 ) 起 電 力 ボルト V WA m2 kg s-3 A-1
静 電 容 量 ファラド F CV m-2 kg-1 s4 A2
電 気 抵 抗 オーム Ω VA m2 kg s-3 A-2
コ ン ダ ク タ ン ス ジーメンス S AV m-2 kg-1 s3 A2
磁 束 ウエーバ Wb Vs m2 kg s-2 A-1
磁 束 密 度 テスラ T Wbm2 kg s-2 A-1
イ ン ダ ク タ ン ス ヘンリー H WbA m2 kg s-2 A-2
セ ル シ ウ ス 温 度 セルシウス度(e) K光 束 ルーメン lm cd sr(c) cd照 度 ルクス lx lmm2 m-2 cd放射性核種の放射能( f ) ベクレル(d) Bq s-1
吸収線量 比エネルギー分与カーマ
グレイ Gy Jkg m2 s-2
線量当量 周辺線量当量 方向
性線量当量 個人線量当量シーベルト(g) Sv Jkg m2 s-2
酸 素 活 性 カタール kat s-1 mol
表3固有の名称と記号で表されるSI組立単位SI 組立単位
組立量
名称 記号 SI 単位で表される数値
バ ー ル bar 1bar=01MPa=100kPa=105Pa水銀柱ミリメートル mmHg 1mmHg=133322Paオングストローム Å 1Å=01nm=100pm=10-10m海 里 M 1M=1852mバ ー ン b 1b=100fm2=(10-12cm)2=10-28m2
ノ ッ ト kn 1kn=(18523600)msネ ー パ Npベ ル B
デ ジ ベ ル dB
表8SIに属さないがSIと併用されるその他の単位
SI単位との数値的な関係は 対数量の定義に依存
名称 記号
長 さ メ ー ト ル m質 量 キログラム kg時 間 秒 s電 流 ア ン ペ ア A熱力学温度 ケ ル ビ ン K物 質 量 モ ル mol光 度 カ ン デ ラ cd
基本量SI 基本単位
表1SI 基本単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
エ ル グ erg 1 erg=10-7 Jダ イ ン dyn 1 dyn=10-5Nポ ア ズ P 1 P=1 dyn s cm-2=01Pa sス ト ー ク ス St 1 St =1cm2 s-1=10-4m2 s-1
ス チ ル ブ sb 1 sb =1cd cm-2=104cd m-2
フ ォ ト ph 1 ph=1cd sr cm-2 104lxガ ル Gal 1 Gal =1cm s-2=10-2ms-2
マ ク ス ウ ェ ル Mx 1 Mx = 1G cm2=10-8Wbガ ウ ス G 1 G =1Mx cm-2 =10-4Tエルステッド( c ) Oe 1 Oe (1034π)A m-1
表9固有の名称をもつCGS組立単位
(第8版2006年改訂)
この印刷物は再生紙を使用しています
ltlt ASCII85EncodePages false AllowTransparency false AutoPositionEPSFiles true AutoRotatePages None Binding Left CalGrayProfile (Dot Gain 20) CalRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CalCMYKProfile (US Web Coated 050SWOP051 v2) sRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CannotEmbedFontPolicy Warning CompatibilityLevel 13 CompressObjects Tags CompressPages true ConvertImagesToIndexed true PassThroughJPEGImages true CreateJDFFile false CreateJobTicket false DefaultRenderingIntent Default DetectBlends true ColorConversionStrategy LeaveColorUnchanged DoThumbnails false EmbedAllFonts true EmbedJobOptions true DSCReportingLevel 0 SyntheticBoldness 100 EmitDSCWarnings false EndPage -1 ImageMemory 1048576 LockDistillerParams false MaxSubsetPct 100 Optimize false OPM 1 ParseDSCComments true ParseDSCCommentsForDocInfo true PreserveCopyPage true PreserveEPSInfo true PreserveHalftoneInfo false PreserveOPIComments false PreserveOverprintSettings true StartPage 1 SubsetFonts true TransferFunctionInfo Apply 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ITA 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NOR 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 SVE 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 CHS ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002gt JPN () gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [1200 1200] PageSize [595276 841890]gtgt setpagedevice
Fig 261 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-609)
V-609
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cp
s)
JAEA-Technology 2009-002
- 31 -
Fig 262 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-610)
V-610
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 32 -
Fig 263 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-611)
V-611
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 33 -
Fig 264 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-612)
V-612
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 34 -
Fig 265 NaI 検出器γ線スペクトル(中央部)
中心
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 35 -
50-99keV 100-249keV 250-499keV 500-999keV 1000-1999keV 2000-3000keV
中心 92 558 1018 1952 3522 5550
V-609 64 1270 3006 5523 7643 16101
V-610 104 3148 7712 13044 21442 55199
V-611 39 241 419 742 868 1316
V-612 69 1007 2402 4398 7318 15011
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
50-99keV 100-249keV
250-499keV
500-999keV
1000-1999keV
2000-3000keV
エネルギー範囲
空間
線量
(nG
yh)
中心
V-609
V-610
V-611
V-612
Fig 27 空間線量計算結果
JAEA-Technology 2009-002
- 36 -
γ線成分合計
中心 12704
V-609 33604
V-610 100621
V-611 3634
V-612 30199
Fig 28 合計空間線量計算結果
00
20000
40000
60000
80000
100000
120000
空間線量(nGyh)
中心
JAEA-Technology 2009-002
- 37 -
V-611
V-612 V-610
V-609
00
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
212Pb(
232U
)2387
keV
234mP
a(238U
)1001ke
V
208T
l(232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
29
γ線
スペ
クト
ル(貯
槽V-610)
JAEA-Technology 2009-002
- 38 -
Fig 41 中規模試験でのウラン同位体の分析値
Fig 42 実用化規模試験でのウラン同位体の分析値
000
020
040
060
080
100
120
140
160
0 5 10 15 20 25 30 35
収納容器
232U
(pp
bU
)
235U
()
232U(ppbU)
235U()
000
020
040
060
080
100
120
140
160
0 20 40 60 80 100 120
ポット
232U
(pp
bU
)
235U
()
232U(ppbU)
235U()
JAEA-Technology 2009-002
- 39 -
Fig 61 製錬転換施設計算モデル
8700
8660 7200cm
7160cm
3600 5100
1920cm
1880cm
床
(立面及び平面)
z x
x y
JAEA-Technology 2009-002
- 40 -
Fig 62 ドラム缶計算モデル
2640cm
880cm
880cm
880cm
(平面及び立面)
1830cm
2440cm
3050cm
床
x
x
z
y
JAEA-Technology 2009-002
- 41 -
Fig 63 製錬転換施設と各施設の近傍評価点との位置関係
JAEA-Technology 2009-002
- 42 -
Fig 64 製錬転換施設からのスカイシャイン線計算モデル
空気
1000m
19m 建屋天井高さ
379m
465m
579m
971m
1m 建屋床表面高さ
① ② ③ ④
① 製錬転換施設近傍評価点
② ウラン濃縮原型プラント施設近傍評価点
③ 濃縮工学施設近傍評価点
④ 廃棄物貯蔵施設近傍評価点
z
r
等方点線源
JAEA-Technology 2009-002
- 43 -
ドラム缶上段
ドラム缶中段
ドラム缶下段
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(ph
oto
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(ph
oto
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
Fig 65 線源強度(実測組成)
JAEA-Technology 2009-002
- 44 -
ドラム缶上段
ドラム缶中段
ドラム缶下段
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
Fig 66 線源強度(受入仕様)
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- 45 -
Fig 67 抜出し作業による外部被ばく線量
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流動媒体貯槽
Fig 68 抜出し作業による外部被ばく線量評価に用いた計算モデル
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- 47 -
ZZ
実測組成
0
100
200
300
400
500
600
700
800
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 69 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測組成
受入仕様
0
200
400
600
800
1000
1200
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 610 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様
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- 48 -
実測値(遮蔽有)
0
20
40
60
80
100
120
140
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 611 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測値(遮へい有)
受入仕様(遮蔽有)
0
50
100
150
200
250
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 612 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様(遮へい有)
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付録 流動媒体物性
評価対象である流動媒体の物性について述べる1 章で述べたように UF4から UF6への転換プロセスで
は流動媒体として焼結アルミナ粒(γ-アルミナ)を用いているまずγ-アルミナの物理的性質等 4) を以
下に示す
化合物名 酸化アルミニウム(γ)
ALUMINIUMOXIDE (γ)
化学式 Al2O3(γ)
外観的特徴 白色粉末
結晶系 立方(欠陥スピネル構造)
分子量 1020
融点沸点 α-アルミナへ転移(gt1000)
溶解度 水不溶
酸アルカリ難溶
次にγ‐アルミナの結晶構造について述べる一般にγ‐アルミナは欠陥をもったスピネル(Spinel)
構造を持つことが知られている5)スピネル構造とは立方格子でありこの構造をとる化合物の一般式は
AB2X4 である天然に産出する単結晶としてはMgAl2O4 があるその構造はO 原子がほぼ六方 密配
列をなしておりその八面体間隙に Al 原子四面体間隙に Mg 原子が占めている構造だと考えてよい
さて先ほど述べたとおりγ‐アルミナは前述のスピネル構造に欠陥をもつ構造を持つこれはスピネル
(MgAl2O4)構造では Al 原子Mg 原子と O 原子の比が単位格子内において 912 なのに対しγ‐アルミ
ナ(Al2O3)が Fig A1 のように完全なスピネル構造を持つと仮定した場合その組成比から Al 原子がひと
つ余分となるためであるこのためAl2O3 はスピネル構造から Al 原子が単位格子内よりひとつ欠けた欠
陥構造となりγ‐アルミナの結晶構造では欠陥の度合いにより様々な多形が存在する不規則な構造を
持つことになる 5)6)
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Fig A1 Al3O4(スピネル構造)
γ-Al2O3 では図の配列に Al
原子の欠陥が存在する
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国国際際単単位位系系((SSII))
乗数 接頭語 記号 乗数 接頭語 記号
1024 ヨ タ Y 10-1 デ シ d1021 ゼ タ Z 10-2 セ ン チ c1018 エ ク サ E 10-3 ミ リ m1015 ペ タ P 10-6 マイクロ micro1012 テ ラ T 10-9 ナ ノ n109 ギ ガ G 10-12 ピ コ p106 メ ガ M 10-15 フェムト f103 キ ロ k 10-18 ア ト a102 ヘ ク ト h 10-21 ゼ プ ト z101 デ カ da 10-24 ヨ ク ト y
表5SI 接頭語
名称 記号 SI 単位による値
分 min 1 min=60s時 h 1h =60 min=3600 s日 d 1 d=24 h=86 400 s度 deg 1deg=(π180) rad分 rsquo 1rsquo=(160)deg=(π10800) rad秒 rdquo 1rdquo=(160)rsquo=(π648000) rad
ヘクタール ha 1ha=1hm2=104m2
リットル Ll 1L=11=1dm3=103cm3=10-3m3
トン t 1t=103 kg
表6SIに属さないがSIと併用される単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
電 子 ボ ル ト eV 1eV=1602 176 53(14)times10-19Jダ ル ト ン Da 1Da=1660 538 86(28)times10-27kg統一原子質量単位 u 1u=1 Da天 文 単 位 ua 1ua=1495 978 706 91(6)times1011m
表7SIに属さないがSIと併用される単位でSI単位で表される数値が実験的に得られるもの
名称 記号 SI 単位で表される数値
キ ュ リ ー Ci 1 Ci=37times1010Bqレ ン ト ゲ ン R 1 R = 258times10-4Ckgラ ド rad 1 rad=1cGy=10-2Gyレ ム rem 1 rem=1 cSv=10-2Svガ ン マ γ 1γ=1 nT=10-9Tフ ェ ル ミ 1フェルミ=1 fm=10-15mメートル系カラット 1メートル系カラット = 200 mg = 2times10-4kgト ル Torr 1 Torr = (101 325760) Pa標 準 大 気 圧 atm 1 atm = 101 325 Pa
1cal=41858J(「15」カロリー)41868J(「IT」カロリー)4184J(「熱化学」カロリー)
ミ ク ロ ン micro 1 micro =1microm=10-6m
表10SIに属さないその他の単位の例
カ ロ リ ー cal
(a)SI接頭語は固有の名称と記号を持つ組立単位と組み合わせても使用できるしかし接頭語を付した単位はもはや コヒーレントではない(b)ラジアンとステラジアンは数字の1に対する単位の特別な名称で量についての情報をつたえるために使われる
実際には使用する時には記号rad及びsrが用いられるが習慣として組立単位としての記号である数字の1は明 示されない(c)測光学ではステラジアンという名称と記号srを単位の表し方の中にそのまま維持している
(d)ヘルツは周期現象についてのみベクレルは放射性核種の統計的過程についてのみ使用される
(e)セルシウス度はケルビンの特別な名称でセルシウス温度を表すために使用されるセルシウス度とケルビンの
単位の大きさは同一であるしたがって温度差や温度間隔を表す数値はどちらの単位で表しても同じである
(f)放射性核種の放射能(activity referred to a radionuclide)はしばしば誤った用語でrdquoradioactivityrdquoと記される
(g)単位シーベルト(PV200270205)についてはCIPM勧告2(CI-2002)を参照
(c)3元系のCGS単位系とSIでは直接比較できないため等号「 」
は対応関係を示すものである
(a)量濃度(amount concentration)は臨床化学の分野では物質濃度
(substance concentration)ともよばれる(b)これらは無次元量あるいは次元1をもつ量であるがそのこと を表す単位記号である数字の1は通常は表記しない
名称 記号SI 基本単位による
表し方
粘 度 パスカル秒 Pa s m-1 kg s-1
力 の モ ー メ ン ト ニュートンメートル N m m2 kg s-2
表 面 張 力 ニュートン毎メートル Nm kg s-2
角 速 度 ラジアン毎秒 rads m m-1 s-1=s-1
角 加 速 度 ラジアン毎秒毎秒 rads2 m m-1 s-2=s-2
熱 流 密 度 放 射 照 度 ワット毎平方メートル Wm2 kg s-3
熱 容 量 エ ン ト ロ ピ ー ジュール毎ケルビン JK m2 kg s-2 K-1
比熱容量比エントロピー ジュール毎キログラム毎ケルビン J(kg K) m2 s-2 K-1
比 エ ネ ル ギ ー ジュール毎キログラム Jkg m2 s-2
熱 伝 導 率 ワット毎メートル毎ケルビン W(m K) m kg s-3 K-1
体 積 エ ネ ル ギ ー ジュール毎立方メートル Jm3 m-1 kg s-2
電 界 の 強 さ ボルト毎メートル Vm m kg s-3 A-1
電 荷 密 度 クーロン毎立方メートル Cm3 m-3 sA表 面 電 荷 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA電 束 密 度 電 気 変 位 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA誘 電 率 ファラド毎メートル Fm m-3 kg-1 s4 A2
透 磁 率 ヘンリー毎メートル Hm m kg s-2 A-2
モ ル エ ネ ル ギ ー ジュール毎モル Jmol m2 kg s-2 mol-1
モルエントロピー モル熱容量ジュール毎モル毎ケルビン J(mol K) m2 kg s-2 K-1 mol-1
照射線量(X線及びγ線) クーロン毎キログラム Ckg kg-1 sA吸 収 線 量 率 グレイ毎秒 Gys m2 s-3
放 射 強 度 ワット毎ステラジアン Wsr m4 m-2 kg s-3=m2 kg s-3
放 射 輝 度 ワット毎平方メートル毎ステラジアン W(m2 sr) m2 m-2 kg s-3=kg s-3
酵 素 活 性 濃 度 カタール毎立方メートル katm3 m-3 s-1 mol
表4単位の中に固有の名称と記号を含むSI組立単位の例
組立量SI 組立単位
名称 記号面 積 平方メートル m2
体 積 立法メートル m3
速 さ 速 度 メートル毎秒 ms加 速 度 メートル毎秒毎秒 ms2
波 数 毎メートル m-1
密 度 質 量 密 度 キログラム毎立方メートル kgm3
面 積 密 度 キログラム毎平方メートル kgm2
比 体 積 立方メートル毎キログラム m3kg電 流 密 度 アンペア毎平方メートル Am2
磁 界 の 強 さ アンペア毎メートル Am量 濃 度 (a) 濃 度 モル毎立方メートル molm3
質 量 濃 度 キログラム毎立法メートル kgm3
輝 度 カンデラ毎平方メートル cdm2
屈 折 率 (b) (数字の) 1 1比 透 磁 率 (b) (数字の) 1 1
組立量SI 基本単位
表2基本単位を用いて表されるSI組立単位の例
名称 記号他のSI単位による
表し方SI基本単位による
表し方平 面 角 ラジアン(b) rad 1(b) mm立 体 角 ステラジアン(b) sr(c) 1(b) m2m2
周 波 数 ヘルツ(d) Hz s-1
力 ニュートン N m kg s-2
圧 力 応 力 パスカル Pa Nm2 m-1 kg s-2
エ ネ ル ギ ー 仕 事 熱 量 ジュール J N m m2 kg s-2
仕 事 率 工 率 放 射 束 ワット W Js m2 kg s-3
電 荷 電 気 量 クーロン C s A電 位 差 ( 電 圧 ) 起 電 力 ボルト V WA m2 kg s-3 A-1
静 電 容 量 ファラド F CV m-2 kg-1 s4 A2
電 気 抵 抗 オーム Ω VA m2 kg s-3 A-2
コ ン ダ ク タ ン ス ジーメンス S AV m-2 kg-1 s3 A2
磁 束 ウエーバ Wb Vs m2 kg s-2 A-1
磁 束 密 度 テスラ T Wbm2 kg s-2 A-1
イ ン ダ ク タ ン ス ヘンリー H WbA m2 kg s-2 A-2
セ ル シ ウ ス 温 度 セルシウス度(e) K光 束 ルーメン lm cd sr(c) cd照 度 ルクス lx lmm2 m-2 cd放射性核種の放射能( f ) ベクレル(d) Bq s-1
吸収線量 比エネルギー分与カーマ
グレイ Gy Jkg m2 s-2
線量当量 周辺線量当量 方向
性線量当量 個人線量当量シーベルト(g) Sv Jkg m2 s-2
酸 素 活 性 カタール kat s-1 mol
表3固有の名称と記号で表されるSI組立単位SI 組立単位
組立量
名称 記号 SI 単位で表される数値
バ ー ル bar 1bar=01MPa=100kPa=105Pa水銀柱ミリメートル mmHg 1mmHg=133322Paオングストローム Å 1Å=01nm=100pm=10-10m海 里 M 1M=1852mバ ー ン b 1b=100fm2=(10-12cm)2=10-28m2
ノ ッ ト kn 1kn=(18523600)msネ ー パ Npベ ル B
デ ジ ベ ル dB
表8SIに属さないがSIと併用されるその他の単位
SI単位との数値的な関係は 対数量の定義に依存
名称 記号
長 さ メ ー ト ル m質 量 キログラム kg時 間 秒 s電 流 ア ン ペ ア A熱力学温度 ケ ル ビ ン K物 質 量 モ ル mol光 度 カ ン デ ラ cd
基本量SI 基本単位
表1SI 基本単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
エ ル グ erg 1 erg=10-7 Jダ イ ン dyn 1 dyn=10-5Nポ ア ズ P 1 P=1 dyn s cm-2=01Pa sス ト ー ク ス St 1 St =1cm2 s-1=10-4m2 s-1
ス チ ル ブ sb 1 sb =1cd cm-2=104cd m-2
フ ォ ト ph 1 ph=1cd sr cm-2 104lxガ ル Gal 1 Gal =1cm s-2=10-2ms-2
マ ク ス ウ ェ ル Mx 1 Mx = 1G cm2=10-8Wbガ ウ ス G 1 G =1Mx cm-2 =10-4Tエルステッド( c ) Oe 1 Oe (1034π)A m-1
表9固有の名称をもつCGS組立単位
(第8版2006年改訂)
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ltlt ASCII85EncodePages false AllowTransparency false AutoPositionEPSFiles true AutoRotatePages None Binding Left CalGrayProfile (Dot Gain 20) CalRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CalCMYKProfile (US Web Coated 050SWOP051 v2) sRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CannotEmbedFontPolicy Warning CompatibilityLevel 13 CompressObjects Tags CompressPages true ConvertImagesToIndexed true PassThroughJPEGImages true CreateJDFFile false CreateJobTicket false DefaultRenderingIntent Default DetectBlends true ColorConversionStrategy LeaveColorUnchanged DoThumbnails false EmbedAllFonts true EmbedJobOptions true DSCReportingLevel 0 SyntheticBoldness 100 EmitDSCWarnings false EndPage -1 ImageMemory 1048576 LockDistillerParams false MaxSubsetPct 100 Optimize false OPM 1 ParseDSCComments true ParseDSCCommentsForDocInfo true PreserveCopyPage true PreserveEPSInfo true PreserveHalftoneInfo false PreserveOPIComments false PreserveOverprintSettings true StartPage 1 SubsetFonts true TransferFunctionInfo Apply 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quality pre-press printing The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 50 and later These settings require font embedding) FRA 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 DEU 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PTB 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ITA 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NOR 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 SVE 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 CHS ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002gt JPN () gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [1200 1200] PageSize [595276 841890]gtgt setpagedevice
Fig 262 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-610)
V-610
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 32 -
Fig 263 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-611)
V-611
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 33 -
Fig 264 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-612)
V-612
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 34 -
Fig 265 NaI 検出器γ線スペクトル(中央部)
中心
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 35 -
50-99keV 100-249keV 250-499keV 500-999keV 1000-1999keV 2000-3000keV
中心 92 558 1018 1952 3522 5550
V-609 64 1270 3006 5523 7643 16101
V-610 104 3148 7712 13044 21442 55199
V-611 39 241 419 742 868 1316
V-612 69 1007 2402 4398 7318 15011
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
50-99keV 100-249keV
250-499keV
500-999keV
1000-1999keV
2000-3000keV
エネルギー範囲
空間
線量
(nG
yh)
中心
V-609
V-610
V-611
V-612
Fig 27 空間線量計算結果
JAEA-Technology 2009-002
- 36 -
γ線成分合計
中心 12704
V-609 33604
V-610 100621
V-611 3634
V-612 30199
Fig 28 合計空間線量計算結果
00
20000
40000
60000
80000
100000
120000
空間線量(nGyh)
中心
JAEA-Technology 2009-002
- 37 -
V-611
V-612 V-610
V-609
00
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
212Pb(
232U
)2387
keV
234mP
a(238U
)1001ke
V
208T
l(232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
29
γ線
スペ
クト
ル(貯
槽V-610)
JAEA-Technology 2009-002
- 38 -
Fig 41 中規模試験でのウラン同位体の分析値
Fig 42 実用化規模試験でのウラン同位体の分析値
000
020
040
060
080
100
120
140
160
0 5 10 15 20 25 30 35
収納容器
232U
(pp
bU
)
235U
()
232U(ppbU)
235U()
000
020
040
060
080
100
120
140
160
0 20 40 60 80 100 120
ポット
232U
(pp
bU
)
235U
()
232U(ppbU)
235U()
JAEA-Technology 2009-002
- 39 -
Fig 61 製錬転換施設計算モデル
8700
8660 7200cm
7160cm
3600 5100
1920cm
1880cm
床
(立面及び平面)
z x
x y
JAEA-Technology 2009-002
- 40 -
Fig 62 ドラム缶計算モデル
2640cm
880cm
880cm
880cm
(平面及び立面)
1830cm
2440cm
3050cm
床
x
x
z
y
JAEA-Technology 2009-002
- 41 -
Fig 63 製錬転換施設と各施設の近傍評価点との位置関係
JAEA-Technology 2009-002
- 42 -
Fig 64 製錬転換施設からのスカイシャイン線計算モデル
空気
1000m
19m 建屋天井高さ
379m
465m
579m
971m
1m 建屋床表面高さ
① ② ③ ④
① 製錬転換施設近傍評価点
② ウラン濃縮原型プラント施設近傍評価点
③ 濃縮工学施設近傍評価点
④ 廃棄物貯蔵施設近傍評価点
z
r
等方点線源
JAEA-Technology 2009-002
- 43 -
ドラム缶上段
ドラム缶中段
ドラム缶下段
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(ph
oto
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(ph
oto
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
Fig 65 線源強度(実測組成)
JAEA-Technology 2009-002
- 44 -
ドラム缶上段
ドラム缶中段
ドラム缶下段
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
Fig 66 線源強度(受入仕様)
JAEA-Technology 2009-002
- 45 -
Fig 67 抜出し作業による外部被ばく線量
JAEA-Technology 2009-002
- 46 -
流動媒体貯槽
Fig 68 抜出し作業による外部被ばく線量評価に用いた計算モデル
JAEA-Technology 2009-002
- 47 -
ZZ
実測組成
0
100
200
300
400
500
600
700
800
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 69 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測組成
受入仕様
0
200
400
600
800
1000
1200
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 610 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様
JAEA-Technology 2009-002
- 48 -
実測値(遮蔽有)
0
20
40
60
80
100
120
140
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 611 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測値(遮へい有)
受入仕様(遮蔽有)
0
50
100
150
200
250
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 612 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様(遮へい有)
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付録 流動媒体物性
評価対象である流動媒体の物性について述べる1 章で述べたように UF4から UF6への転換プロセスで
は流動媒体として焼結アルミナ粒(γ-アルミナ)を用いているまずγ-アルミナの物理的性質等 4) を以
下に示す
化合物名 酸化アルミニウム(γ)
ALUMINIUMOXIDE (γ)
化学式 Al2O3(γ)
外観的特徴 白色粉末
結晶系 立方(欠陥スピネル構造)
分子量 1020
融点沸点 α-アルミナへ転移(gt1000)
溶解度 水不溶
酸アルカリ難溶
次にγ‐アルミナの結晶構造について述べる一般にγ‐アルミナは欠陥をもったスピネル(Spinel)
構造を持つことが知られている5)スピネル構造とは立方格子でありこの構造をとる化合物の一般式は
AB2X4 である天然に産出する単結晶としてはMgAl2O4 があるその構造はO 原子がほぼ六方 密配
列をなしておりその八面体間隙に Al 原子四面体間隙に Mg 原子が占めている構造だと考えてよい
さて先ほど述べたとおりγ‐アルミナは前述のスピネル構造に欠陥をもつ構造を持つこれはスピネル
(MgAl2O4)構造では Al 原子Mg 原子と O 原子の比が単位格子内において 912 なのに対しγ‐アルミ
ナ(Al2O3)が Fig A1 のように完全なスピネル構造を持つと仮定した場合その組成比から Al 原子がひと
つ余分となるためであるこのためAl2O3 はスピネル構造から Al 原子が単位格子内よりひとつ欠けた欠
陥構造となりγ‐アルミナの結晶構造では欠陥の度合いにより様々な多形が存在する不規則な構造を
持つことになる 5)6)
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Fig A1 Al3O4(スピネル構造)
γ-Al2O3 では図の配列に Al
原子の欠陥が存在する
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国国際際単単位位系系((SSII))
乗数 接頭語 記号 乗数 接頭語 記号
1024 ヨ タ Y 10-1 デ シ d1021 ゼ タ Z 10-2 セ ン チ c1018 エ ク サ E 10-3 ミ リ m1015 ペ タ P 10-6 マイクロ micro1012 テ ラ T 10-9 ナ ノ n109 ギ ガ G 10-12 ピ コ p106 メ ガ M 10-15 フェムト f103 キ ロ k 10-18 ア ト a102 ヘ ク ト h 10-21 ゼ プ ト z101 デ カ da 10-24 ヨ ク ト y
表5SI 接頭語
名称 記号 SI 単位による値
分 min 1 min=60s時 h 1h =60 min=3600 s日 d 1 d=24 h=86 400 s度 deg 1deg=(π180) rad分 rsquo 1rsquo=(160)deg=(π10800) rad秒 rdquo 1rdquo=(160)rsquo=(π648000) rad
ヘクタール ha 1ha=1hm2=104m2
リットル Ll 1L=11=1dm3=103cm3=10-3m3
トン t 1t=103 kg
表6SIに属さないがSIと併用される単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
電 子 ボ ル ト eV 1eV=1602 176 53(14)times10-19Jダ ル ト ン Da 1Da=1660 538 86(28)times10-27kg統一原子質量単位 u 1u=1 Da天 文 単 位 ua 1ua=1495 978 706 91(6)times1011m
表7SIに属さないがSIと併用される単位でSI単位で表される数値が実験的に得られるもの
名称 記号 SI 単位で表される数値
キ ュ リ ー Ci 1 Ci=37times1010Bqレ ン ト ゲ ン R 1 R = 258times10-4Ckgラ ド rad 1 rad=1cGy=10-2Gyレ ム rem 1 rem=1 cSv=10-2Svガ ン マ γ 1γ=1 nT=10-9Tフ ェ ル ミ 1フェルミ=1 fm=10-15mメートル系カラット 1メートル系カラット = 200 mg = 2times10-4kgト ル Torr 1 Torr = (101 325760) Pa標 準 大 気 圧 atm 1 atm = 101 325 Pa
1cal=41858J(「15」カロリー)41868J(「IT」カロリー)4184J(「熱化学」カロリー)
ミ ク ロ ン micro 1 micro =1microm=10-6m
表10SIに属さないその他の単位の例
カ ロ リ ー cal
(a)SI接頭語は固有の名称と記号を持つ組立単位と組み合わせても使用できるしかし接頭語を付した単位はもはや コヒーレントではない(b)ラジアンとステラジアンは数字の1に対する単位の特別な名称で量についての情報をつたえるために使われる
実際には使用する時には記号rad及びsrが用いられるが習慣として組立単位としての記号である数字の1は明 示されない(c)測光学ではステラジアンという名称と記号srを単位の表し方の中にそのまま維持している
(d)ヘルツは周期現象についてのみベクレルは放射性核種の統計的過程についてのみ使用される
(e)セルシウス度はケルビンの特別な名称でセルシウス温度を表すために使用されるセルシウス度とケルビンの
単位の大きさは同一であるしたがって温度差や温度間隔を表す数値はどちらの単位で表しても同じである
(f)放射性核種の放射能(activity referred to a radionuclide)はしばしば誤った用語でrdquoradioactivityrdquoと記される
(g)単位シーベルト(PV200270205)についてはCIPM勧告2(CI-2002)を参照
(c)3元系のCGS単位系とSIでは直接比較できないため等号「 」
は対応関係を示すものである
(a)量濃度(amount concentration)は臨床化学の分野では物質濃度
(substance concentration)ともよばれる(b)これらは無次元量あるいは次元1をもつ量であるがそのこと を表す単位記号である数字の1は通常は表記しない
名称 記号SI 基本単位による
表し方
粘 度 パスカル秒 Pa s m-1 kg s-1
力 の モ ー メ ン ト ニュートンメートル N m m2 kg s-2
表 面 張 力 ニュートン毎メートル Nm kg s-2
角 速 度 ラジアン毎秒 rads m m-1 s-1=s-1
角 加 速 度 ラジアン毎秒毎秒 rads2 m m-1 s-2=s-2
熱 流 密 度 放 射 照 度 ワット毎平方メートル Wm2 kg s-3
熱 容 量 エ ン ト ロ ピ ー ジュール毎ケルビン JK m2 kg s-2 K-1
比熱容量比エントロピー ジュール毎キログラム毎ケルビン J(kg K) m2 s-2 K-1
比 エ ネ ル ギ ー ジュール毎キログラム Jkg m2 s-2
熱 伝 導 率 ワット毎メートル毎ケルビン W(m K) m kg s-3 K-1
体 積 エ ネ ル ギ ー ジュール毎立方メートル Jm3 m-1 kg s-2
電 界 の 強 さ ボルト毎メートル Vm m kg s-3 A-1
電 荷 密 度 クーロン毎立方メートル Cm3 m-3 sA表 面 電 荷 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA電 束 密 度 電 気 変 位 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA誘 電 率 ファラド毎メートル Fm m-3 kg-1 s4 A2
透 磁 率 ヘンリー毎メートル Hm m kg s-2 A-2
モ ル エ ネ ル ギ ー ジュール毎モル Jmol m2 kg s-2 mol-1
モルエントロピー モル熱容量ジュール毎モル毎ケルビン J(mol K) m2 kg s-2 K-1 mol-1
照射線量(X線及びγ線) クーロン毎キログラム Ckg kg-1 sA吸 収 線 量 率 グレイ毎秒 Gys m2 s-3
放 射 強 度 ワット毎ステラジアン Wsr m4 m-2 kg s-3=m2 kg s-3
放 射 輝 度 ワット毎平方メートル毎ステラジアン W(m2 sr) m2 m-2 kg s-3=kg s-3
酵 素 活 性 濃 度 カタール毎立方メートル katm3 m-3 s-1 mol
表4単位の中に固有の名称と記号を含むSI組立単位の例
組立量SI 組立単位
名称 記号面 積 平方メートル m2
体 積 立法メートル m3
速 さ 速 度 メートル毎秒 ms加 速 度 メートル毎秒毎秒 ms2
波 数 毎メートル m-1
密 度 質 量 密 度 キログラム毎立方メートル kgm3
面 積 密 度 キログラム毎平方メートル kgm2
比 体 積 立方メートル毎キログラム m3kg電 流 密 度 アンペア毎平方メートル Am2
磁 界 の 強 さ アンペア毎メートル Am量 濃 度 (a) 濃 度 モル毎立方メートル molm3
質 量 濃 度 キログラム毎立法メートル kgm3
輝 度 カンデラ毎平方メートル cdm2
屈 折 率 (b) (数字の) 1 1比 透 磁 率 (b) (数字の) 1 1
組立量SI 基本単位
表2基本単位を用いて表されるSI組立単位の例
名称 記号他のSI単位による
表し方SI基本単位による
表し方平 面 角 ラジアン(b) rad 1(b) mm立 体 角 ステラジアン(b) sr(c) 1(b) m2m2
周 波 数 ヘルツ(d) Hz s-1
力 ニュートン N m kg s-2
圧 力 応 力 パスカル Pa Nm2 m-1 kg s-2
エ ネ ル ギ ー 仕 事 熱 量 ジュール J N m m2 kg s-2
仕 事 率 工 率 放 射 束 ワット W Js m2 kg s-3
電 荷 電 気 量 クーロン C s A電 位 差 ( 電 圧 ) 起 電 力 ボルト V WA m2 kg s-3 A-1
静 電 容 量 ファラド F CV m-2 kg-1 s4 A2
電 気 抵 抗 オーム Ω VA m2 kg s-3 A-2
コ ン ダ ク タ ン ス ジーメンス S AV m-2 kg-1 s3 A2
磁 束 ウエーバ Wb Vs m2 kg s-2 A-1
磁 束 密 度 テスラ T Wbm2 kg s-2 A-1
イ ン ダ ク タ ン ス ヘンリー H WbA m2 kg s-2 A-2
セ ル シ ウ ス 温 度 セルシウス度(e) K光 束 ルーメン lm cd sr(c) cd照 度 ルクス lx lmm2 m-2 cd放射性核種の放射能( f ) ベクレル(d) Bq s-1
吸収線量 比エネルギー分与カーマ
グレイ Gy Jkg m2 s-2
線量当量 周辺線量当量 方向
性線量当量 個人線量当量シーベルト(g) Sv Jkg m2 s-2
酸 素 活 性 カタール kat s-1 mol
表3固有の名称と記号で表されるSI組立単位SI 組立単位
組立量
名称 記号 SI 単位で表される数値
バ ー ル bar 1bar=01MPa=100kPa=105Pa水銀柱ミリメートル mmHg 1mmHg=133322Paオングストローム Å 1Å=01nm=100pm=10-10m海 里 M 1M=1852mバ ー ン b 1b=100fm2=(10-12cm)2=10-28m2
ノ ッ ト kn 1kn=(18523600)msネ ー パ Npベ ル B
デ ジ ベ ル dB
表8SIに属さないがSIと併用されるその他の単位
SI単位との数値的な関係は 対数量の定義に依存
名称 記号
長 さ メ ー ト ル m質 量 キログラム kg時 間 秒 s電 流 ア ン ペ ア A熱力学温度 ケ ル ビ ン K物 質 量 モ ル mol光 度 カ ン デ ラ cd
基本量SI 基本単位
表1SI 基本単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
エ ル グ erg 1 erg=10-7 Jダ イ ン dyn 1 dyn=10-5Nポ ア ズ P 1 P=1 dyn s cm-2=01Pa sス ト ー ク ス St 1 St =1cm2 s-1=10-4m2 s-1
ス チ ル ブ sb 1 sb =1cd cm-2=104cd m-2
フ ォ ト ph 1 ph=1cd sr cm-2 104lxガ ル Gal 1 Gal =1cm s-2=10-2ms-2
マ ク ス ウ ェ ル Mx 1 Mx = 1G cm2=10-8Wbガ ウ ス G 1 G =1Mx cm-2 =10-4Tエルステッド( c ) Oe 1 Oe (1034π)A m-1
表9固有の名称をもつCGS組立単位
(第8版2006年改訂)
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 KOR 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 CHS ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002gt JPN () gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [1200 1200] PageSize [595276 841890]gtgt setpagedevice
Fig 263 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-611)
V-611
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 33 -
Fig 264 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-612)
V-612
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 34 -
Fig 265 NaI 検出器γ線スペクトル(中央部)
中心
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 35 -
50-99keV 100-249keV 250-499keV 500-999keV 1000-1999keV 2000-3000keV
中心 92 558 1018 1952 3522 5550
V-609 64 1270 3006 5523 7643 16101
V-610 104 3148 7712 13044 21442 55199
V-611 39 241 419 742 868 1316
V-612 69 1007 2402 4398 7318 15011
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
50-99keV 100-249keV
250-499keV
500-999keV
1000-1999keV
2000-3000keV
エネルギー範囲
空間
線量
(nG
yh)
中心
V-609
V-610
V-611
V-612
Fig 27 空間線量計算結果
JAEA-Technology 2009-002
- 36 -
γ線成分合計
中心 12704
V-609 33604
V-610 100621
V-611 3634
V-612 30199
Fig 28 合計空間線量計算結果
00
20000
40000
60000
80000
100000
120000
空間線量(nGyh)
中心
JAEA-Technology 2009-002
- 37 -
V-611
V-612 V-610
V-609
00
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
212Pb(
232U
)2387
keV
234mP
a(238U
)1001ke
V
208T
l(232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
29
γ線
スペ
クト
ル(貯
槽V-610)
JAEA-Technology 2009-002
- 38 -
Fig 41 中規模試験でのウラン同位体の分析値
Fig 42 実用化規模試験でのウラン同位体の分析値
000
020
040
060
080
100
120
140
160
0 5 10 15 20 25 30 35
収納容器
232U
(pp
bU
)
235U
()
232U(ppbU)
235U()
000
020
040
060
080
100
120
140
160
0 20 40 60 80 100 120
ポット
232U
(pp
bU
)
235U
()
232U(ppbU)
235U()
JAEA-Technology 2009-002
- 39 -
Fig 61 製錬転換施設計算モデル
8700
8660 7200cm
7160cm
3600 5100
1920cm
1880cm
床
(立面及び平面)
z x
x y
JAEA-Technology 2009-002
- 40 -
Fig 62 ドラム缶計算モデル
2640cm
880cm
880cm
880cm
(平面及び立面)
1830cm
2440cm
3050cm
床
x
x
z
y
JAEA-Technology 2009-002
- 41 -
Fig 63 製錬転換施設と各施設の近傍評価点との位置関係
JAEA-Technology 2009-002
- 42 -
Fig 64 製錬転換施設からのスカイシャイン線計算モデル
空気
1000m
19m 建屋天井高さ
379m
465m
579m
971m
1m 建屋床表面高さ
① ② ③ ④
① 製錬転換施設近傍評価点
② ウラン濃縮原型プラント施設近傍評価点
③ 濃縮工学施設近傍評価点
④ 廃棄物貯蔵施設近傍評価点
z
r
等方点線源
JAEA-Technology 2009-002
- 43 -
ドラム缶上段
ドラム缶中段
ドラム缶下段
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(ph
oto
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(ph
oto
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
Fig 65 線源強度(実測組成)
JAEA-Technology 2009-002
- 44 -
ドラム缶上段
ドラム缶中段
ドラム缶下段
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
Fig 66 線源強度(受入仕様)
JAEA-Technology 2009-002
- 45 -
Fig 67 抜出し作業による外部被ばく線量
JAEA-Technology 2009-002
- 46 -
流動媒体貯槽
Fig 68 抜出し作業による外部被ばく線量評価に用いた計算モデル
JAEA-Technology 2009-002
- 47 -
ZZ
実測組成
0
100
200
300
400
500
600
700
800
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 69 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測組成
受入仕様
0
200
400
600
800
1000
1200
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 610 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様
JAEA-Technology 2009-002
- 48 -
実測値(遮蔽有)
0
20
40
60
80
100
120
140
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 611 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測値(遮へい有)
受入仕様(遮蔽有)
0
50
100
150
200
250
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 612 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様(遮へい有)
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付録 流動媒体物性
評価対象である流動媒体の物性について述べる1 章で述べたように UF4から UF6への転換プロセスで
は流動媒体として焼結アルミナ粒(γ-アルミナ)を用いているまずγ-アルミナの物理的性質等 4) を以
下に示す
化合物名 酸化アルミニウム(γ)
ALUMINIUMOXIDE (γ)
化学式 Al2O3(γ)
外観的特徴 白色粉末
結晶系 立方(欠陥スピネル構造)
分子量 1020
融点沸点 α-アルミナへ転移(gt1000)
溶解度 水不溶
酸アルカリ難溶
次にγ‐アルミナの結晶構造について述べる一般にγ‐アルミナは欠陥をもったスピネル(Spinel)
構造を持つことが知られている5)スピネル構造とは立方格子でありこの構造をとる化合物の一般式は
AB2X4 である天然に産出する単結晶としてはMgAl2O4 があるその構造はO 原子がほぼ六方 密配
列をなしておりその八面体間隙に Al 原子四面体間隙に Mg 原子が占めている構造だと考えてよい
さて先ほど述べたとおりγ‐アルミナは前述のスピネル構造に欠陥をもつ構造を持つこれはスピネル
(MgAl2O4)構造では Al 原子Mg 原子と O 原子の比が単位格子内において 912 なのに対しγ‐アルミ
ナ(Al2O3)が Fig A1 のように完全なスピネル構造を持つと仮定した場合その組成比から Al 原子がひと
つ余分となるためであるこのためAl2O3 はスピネル構造から Al 原子が単位格子内よりひとつ欠けた欠
陥構造となりγ‐アルミナの結晶構造では欠陥の度合いにより様々な多形が存在する不規則な構造を
持つことになる 5)6)
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Fig A1 Al3O4(スピネル構造)
γ-Al2O3 では図の配列に Al
原子の欠陥が存在する
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国国際際単単位位系系((SSII))
乗数 接頭語 記号 乗数 接頭語 記号
1024 ヨ タ Y 10-1 デ シ d1021 ゼ タ Z 10-2 セ ン チ c1018 エ ク サ E 10-3 ミ リ m1015 ペ タ P 10-6 マイクロ micro1012 テ ラ T 10-9 ナ ノ n109 ギ ガ G 10-12 ピ コ p106 メ ガ M 10-15 フェムト f103 キ ロ k 10-18 ア ト a102 ヘ ク ト h 10-21 ゼ プ ト z101 デ カ da 10-24 ヨ ク ト y
表5SI 接頭語
名称 記号 SI 単位による値
分 min 1 min=60s時 h 1h =60 min=3600 s日 d 1 d=24 h=86 400 s度 deg 1deg=(π180) rad分 rsquo 1rsquo=(160)deg=(π10800) rad秒 rdquo 1rdquo=(160)rsquo=(π648000) rad
ヘクタール ha 1ha=1hm2=104m2
リットル Ll 1L=11=1dm3=103cm3=10-3m3
トン t 1t=103 kg
表6SIに属さないがSIと併用される単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
電 子 ボ ル ト eV 1eV=1602 176 53(14)times10-19Jダ ル ト ン Da 1Da=1660 538 86(28)times10-27kg統一原子質量単位 u 1u=1 Da天 文 単 位 ua 1ua=1495 978 706 91(6)times1011m
表7SIに属さないがSIと併用される単位でSI単位で表される数値が実験的に得られるもの
名称 記号 SI 単位で表される数値
キ ュ リ ー Ci 1 Ci=37times1010Bqレ ン ト ゲ ン R 1 R = 258times10-4Ckgラ ド rad 1 rad=1cGy=10-2Gyレ ム rem 1 rem=1 cSv=10-2Svガ ン マ γ 1γ=1 nT=10-9Tフ ェ ル ミ 1フェルミ=1 fm=10-15mメートル系カラット 1メートル系カラット = 200 mg = 2times10-4kgト ル Torr 1 Torr = (101 325760) Pa標 準 大 気 圧 atm 1 atm = 101 325 Pa
1cal=41858J(「15」カロリー)41868J(「IT」カロリー)4184J(「熱化学」カロリー)
ミ ク ロ ン micro 1 micro =1microm=10-6m
表10SIに属さないその他の単位の例
カ ロ リ ー cal
(a)SI接頭語は固有の名称と記号を持つ組立単位と組み合わせても使用できるしかし接頭語を付した単位はもはや コヒーレントではない(b)ラジアンとステラジアンは数字の1に対する単位の特別な名称で量についての情報をつたえるために使われる
実際には使用する時には記号rad及びsrが用いられるが習慣として組立単位としての記号である数字の1は明 示されない(c)測光学ではステラジアンという名称と記号srを単位の表し方の中にそのまま維持している
(d)ヘルツは周期現象についてのみベクレルは放射性核種の統計的過程についてのみ使用される
(e)セルシウス度はケルビンの特別な名称でセルシウス温度を表すために使用されるセルシウス度とケルビンの
単位の大きさは同一であるしたがって温度差や温度間隔を表す数値はどちらの単位で表しても同じである
(f)放射性核種の放射能(activity referred to a radionuclide)はしばしば誤った用語でrdquoradioactivityrdquoと記される
(g)単位シーベルト(PV200270205)についてはCIPM勧告2(CI-2002)を参照
(c)3元系のCGS単位系とSIでは直接比較できないため等号「 」
は対応関係を示すものである
(a)量濃度(amount concentration)は臨床化学の分野では物質濃度
(substance concentration)ともよばれる(b)これらは無次元量あるいは次元1をもつ量であるがそのこと を表す単位記号である数字の1は通常は表記しない
名称 記号SI 基本単位による
表し方
粘 度 パスカル秒 Pa s m-1 kg s-1
力 の モ ー メ ン ト ニュートンメートル N m m2 kg s-2
表 面 張 力 ニュートン毎メートル Nm kg s-2
角 速 度 ラジアン毎秒 rads m m-1 s-1=s-1
角 加 速 度 ラジアン毎秒毎秒 rads2 m m-1 s-2=s-2
熱 流 密 度 放 射 照 度 ワット毎平方メートル Wm2 kg s-3
熱 容 量 エ ン ト ロ ピ ー ジュール毎ケルビン JK m2 kg s-2 K-1
比熱容量比エントロピー ジュール毎キログラム毎ケルビン J(kg K) m2 s-2 K-1
比 エ ネ ル ギ ー ジュール毎キログラム Jkg m2 s-2
熱 伝 導 率 ワット毎メートル毎ケルビン W(m K) m kg s-3 K-1
体 積 エ ネ ル ギ ー ジュール毎立方メートル Jm3 m-1 kg s-2
電 界 の 強 さ ボルト毎メートル Vm m kg s-3 A-1
電 荷 密 度 クーロン毎立方メートル Cm3 m-3 sA表 面 電 荷 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA電 束 密 度 電 気 変 位 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA誘 電 率 ファラド毎メートル Fm m-3 kg-1 s4 A2
透 磁 率 ヘンリー毎メートル Hm m kg s-2 A-2
モ ル エ ネ ル ギ ー ジュール毎モル Jmol m2 kg s-2 mol-1
モルエントロピー モル熱容量ジュール毎モル毎ケルビン J(mol K) m2 kg s-2 K-1 mol-1
照射線量(X線及びγ線) クーロン毎キログラム Ckg kg-1 sA吸 収 線 量 率 グレイ毎秒 Gys m2 s-3
放 射 強 度 ワット毎ステラジアン Wsr m4 m-2 kg s-3=m2 kg s-3
放 射 輝 度 ワット毎平方メートル毎ステラジアン W(m2 sr) m2 m-2 kg s-3=kg s-3
酵 素 活 性 濃 度 カタール毎立方メートル katm3 m-3 s-1 mol
表4単位の中に固有の名称と記号を含むSI組立単位の例
組立量SI 組立単位
名称 記号面 積 平方メートル m2
体 積 立法メートル m3
速 さ 速 度 メートル毎秒 ms加 速 度 メートル毎秒毎秒 ms2
波 数 毎メートル m-1
密 度 質 量 密 度 キログラム毎立方メートル kgm3
面 積 密 度 キログラム毎平方メートル kgm2
比 体 積 立方メートル毎キログラム m3kg電 流 密 度 アンペア毎平方メートル Am2
磁 界 の 強 さ アンペア毎メートル Am量 濃 度 (a) 濃 度 モル毎立方メートル molm3
質 量 濃 度 キログラム毎立法メートル kgm3
輝 度 カンデラ毎平方メートル cdm2
屈 折 率 (b) (数字の) 1 1比 透 磁 率 (b) (数字の) 1 1
組立量SI 基本単位
表2基本単位を用いて表されるSI組立単位の例
名称 記号他のSI単位による
表し方SI基本単位による
表し方平 面 角 ラジアン(b) rad 1(b) mm立 体 角 ステラジアン(b) sr(c) 1(b) m2m2
周 波 数 ヘルツ(d) Hz s-1
力 ニュートン N m kg s-2
圧 力 応 力 パスカル Pa Nm2 m-1 kg s-2
エ ネ ル ギ ー 仕 事 熱 量 ジュール J N m m2 kg s-2
仕 事 率 工 率 放 射 束 ワット W Js m2 kg s-3
電 荷 電 気 量 クーロン C s A電 位 差 ( 電 圧 ) 起 電 力 ボルト V WA m2 kg s-3 A-1
静 電 容 量 ファラド F CV m-2 kg-1 s4 A2
電 気 抵 抗 オーム Ω VA m2 kg s-3 A-2
コ ン ダ ク タ ン ス ジーメンス S AV m-2 kg-1 s3 A2
磁 束 ウエーバ Wb Vs m2 kg s-2 A-1
磁 束 密 度 テスラ T Wbm2 kg s-2 A-1
イ ン ダ ク タ ン ス ヘンリー H WbA m2 kg s-2 A-2
セ ル シ ウ ス 温 度 セルシウス度(e) K光 束 ルーメン lm cd sr(c) cd照 度 ルクス lx lmm2 m-2 cd放射性核種の放射能( f ) ベクレル(d) Bq s-1
吸収線量 比エネルギー分与カーマ
グレイ Gy Jkg m2 s-2
線量当量 周辺線量当量 方向
性線量当量 個人線量当量シーベルト(g) Sv Jkg m2 s-2
酸 素 活 性 カタール kat s-1 mol
表3固有の名称と記号で表されるSI組立単位SI 組立単位
組立量
名称 記号 SI 単位で表される数値
バ ー ル bar 1bar=01MPa=100kPa=105Pa水銀柱ミリメートル mmHg 1mmHg=133322Paオングストローム Å 1Å=01nm=100pm=10-10m海 里 M 1M=1852mバ ー ン b 1b=100fm2=(10-12cm)2=10-28m2
ノ ッ ト kn 1kn=(18523600)msネ ー パ Npベ ル B
デ ジ ベ ル dB
表8SIに属さないがSIと併用されるその他の単位
SI単位との数値的な関係は 対数量の定義に依存
名称 記号
長 さ メ ー ト ル m質 量 キログラム kg時 間 秒 s電 流 ア ン ペ ア A熱力学温度 ケ ル ビ ン K物 質 量 モ ル mol光 度 カ ン デ ラ cd
基本量SI 基本単位
表1SI 基本単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
エ ル グ erg 1 erg=10-7 Jダ イ ン dyn 1 dyn=10-5Nポ ア ズ P 1 P=1 dyn s cm-2=01Pa sス ト ー ク ス St 1 St =1cm2 s-1=10-4m2 s-1
ス チ ル ブ sb 1 sb =1cd cm-2=104cd m-2
フ ォ ト ph 1 ph=1cd sr cm-2 104lxガ ル Gal 1 Gal =1cm s-2=10-2ms-2
マ ク ス ウ ェ ル Mx 1 Mx = 1G cm2=10-8Wbガ ウ ス G 1 G =1Mx cm-2 =10-4Tエルステッド( c ) Oe 1 Oe (1034π)A m-1
表9固有の名称をもつCGS組立単位
(第8版2006年改訂)
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 KOR 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 CHS ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002gt JPN () gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [1200 1200] PageSize [595276 841890]gtgt setpagedevice
Fig 264 NaI 検出器γ線スペクトル(貯槽 V-612)
V-612
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
10E+03
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 34 -
Fig 265 NaI 検出器γ線スペクトル(中央部)
中心
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 35 -
50-99keV 100-249keV 250-499keV 500-999keV 1000-1999keV 2000-3000keV
中心 92 558 1018 1952 3522 5550
V-609 64 1270 3006 5523 7643 16101
V-610 104 3148 7712 13044 21442 55199
V-611 39 241 419 742 868 1316
V-612 69 1007 2402 4398 7318 15011
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
50-99keV 100-249keV
250-499keV
500-999keV
1000-1999keV
2000-3000keV
エネルギー範囲
空間
線量
(nG
yh)
中心
V-609
V-610
V-611
V-612
Fig 27 空間線量計算結果
JAEA-Technology 2009-002
- 36 -
γ線成分合計
中心 12704
V-609 33604
V-610 100621
V-611 3634
V-612 30199
Fig 28 合計空間線量計算結果
00
20000
40000
60000
80000
100000
120000
空間線量(nGyh)
中心
JAEA-Technology 2009-002
- 37 -
V-611
V-612 V-610
V-609
00
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
212Pb(
232U
)2387
keV
234mP
a(238U
)1001ke
V
208T
l(232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
29
γ線
スペ
クト
ル(貯
槽V-610)
JAEA-Technology 2009-002
- 38 -
Fig 41 中規模試験でのウラン同位体の分析値
Fig 42 実用化規模試験でのウラン同位体の分析値
000
020
040
060
080
100
120
140
160
0 5 10 15 20 25 30 35
収納容器
232U
(pp
bU
)
235U
()
232U(ppbU)
235U()
000
020
040
060
080
100
120
140
160
0 20 40 60 80 100 120
ポット
232U
(pp
bU
)
235U
()
232U(ppbU)
235U()
JAEA-Technology 2009-002
- 39 -
Fig 61 製錬転換施設計算モデル
8700
8660 7200cm
7160cm
3600 5100
1920cm
1880cm
床
(立面及び平面)
z x
x y
JAEA-Technology 2009-002
- 40 -
Fig 62 ドラム缶計算モデル
2640cm
880cm
880cm
880cm
(平面及び立面)
1830cm
2440cm
3050cm
床
x
x
z
y
JAEA-Technology 2009-002
- 41 -
Fig 63 製錬転換施設と各施設の近傍評価点との位置関係
JAEA-Technology 2009-002
- 42 -
Fig 64 製錬転換施設からのスカイシャイン線計算モデル
空気
1000m
19m 建屋天井高さ
379m
465m
579m
971m
1m 建屋床表面高さ
① ② ③ ④
① 製錬転換施設近傍評価点
② ウラン濃縮原型プラント施設近傍評価点
③ 濃縮工学施設近傍評価点
④ 廃棄物貯蔵施設近傍評価点
z
r
等方点線源
JAEA-Technology 2009-002
- 43 -
ドラム缶上段
ドラム缶中段
ドラム缶下段
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(ph
oto
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(ph
oto
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
Fig 65 線源強度(実測組成)
JAEA-Technology 2009-002
- 44 -
ドラム缶上段
ドラム缶中段
ドラム缶下段
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
Fig 66 線源強度(受入仕様)
JAEA-Technology 2009-002
- 45 -
Fig 67 抜出し作業による外部被ばく線量
JAEA-Technology 2009-002
- 46 -
流動媒体貯槽
Fig 68 抜出し作業による外部被ばく線量評価に用いた計算モデル
JAEA-Technology 2009-002
- 47 -
ZZ
実測組成
0
100
200
300
400
500
600
700
800
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 69 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測組成
受入仕様
0
200
400
600
800
1000
1200
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 610 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様
JAEA-Technology 2009-002
- 48 -
実測値(遮蔽有)
0
20
40
60
80
100
120
140
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 611 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測値(遮へい有)
受入仕様(遮蔽有)
0
50
100
150
200
250
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 612 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様(遮へい有)
JAEA-Technology 2009-002
- 49 -
付録 流動媒体物性
評価対象である流動媒体の物性について述べる1 章で述べたように UF4から UF6への転換プロセスで
は流動媒体として焼結アルミナ粒(γ-アルミナ)を用いているまずγ-アルミナの物理的性質等 4) を以
下に示す
化合物名 酸化アルミニウム(γ)
ALUMINIUMOXIDE (γ)
化学式 Al2O3(γ)
外観的特徴 白色粉末
結晶系 立方(欠陥スピネル構造)
分子量 1020
融点沸点 α-アルミナへ転移(gt1000)
溶解度 水不溶
酸アルカリ難溶
次にγ‐アルミナの結晶構造について述べる一般にγ‐アルミナは欠陥をもったスピネル(Spinel)
構造を持つことが知られている5)スピネル構造とは立方格子でありこの構造をとる化合物の一般式は
AB2X4 である天然に産出する単結晶としてはMgAl2O4 があるその構造はO 原子がほぼ六方 密配
列をなしておりその八面体間隙に Al 原子四面体間隙に Mg 原子が占めている構造だと考えてよい
さて先ほど述べたとおりγ‐アルミナは前述のスピネル構造に欠陥をもつ構造を持つこれはスピネル
(MgAl2O4)構造では Al 原子Mg 原子と O 原子の比が単位格子内において 912 なのに対しγ‐アルミ
ナ(Al2O3)が Fig A1 のように完全なスピネル構造を持つと仮定した場合その組成比から Al 原子がひと
つ余分となるためであるこのためAl2O3 はスピネル構造から Al 原子が単位格子内よりひとつ欠けた欠
陥構造となりγ‐アルミナの結晶構造では欠陥の度合いにより様々な多形が存在する不規則な構造を
持つことになる 5)6)
JAEA-Technology 2009-002
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Fig A1 Al3O4(スピネル構造)
γ-Al2O3 では図の配列に Al
原子の欠陥が存在する
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国国際際単単位位系系((SSII))
乗数 接頭語 記号 乗数 接頭語 記号
1024 ヨ タ Y 10-1 デ シ d1021 ゼ タ Z 10-2 セ ン チ c1018 エ ク サ E 10-3 ミ リ m1015 ペ タ P 10-6 マイクロ micro1012 テ ラ T 10-9 ナ ノ n109 ギ ガ G 10-12 ピ コ p106 メ ガ M 10-15 フェムト f103 キ ロ k 10-18 ア ト a102 ヘ ク ト h 10-21 ゼ プ ト z101 デ カ da 10-24 ヨ ク ト y
表5SI 接頭語
名称 記号 SI 単位による値
分 min 1 min=60s時 h 1h =60 min=3600 s日 d 1 d=24 h=86 400 s度 deg 1deg=(π180) rad分 rsquo 1rsquo=(160)deg=(π10800) rad秒 rdquo 1rdquo=(160)rsquo=(π648000) rad
ヘクタール ha 1ha=1hm2=104m2
リットル Ll 1L=11=1dm3=103cm3=10-3m3
トン t 1t=103 kg
表6SIに属さないがSIと併用される単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
電 子 ボ ル ト eV 1eV=1602 176 53(14)times10-19Jダ ル ト ン Da 1Da=1660 538 86(28)times10-27kg統一原子質量単位 u 1u=1 Da天 文 単 位 ua 1ua=1495 978 706 91(6)times1011m
表7SIに属さないがSIと併用される単位でSI単位で表される数値が実験的に得られるもの
名称 記号 SI 単位で表される数値
キ ュ リ ー Ci 1 Ci=37times1010Bqレ ン ト ゲ ン R 1 R = 258times10-4Ckgラ ド rad 1 rad=1cGy=10-2Gyレ ム rem 1 rem=1 cSv=10-2Svガ ン マ γ 1γ=1 nT=10-9Tフ ェ ル ミ 1フェルミ=1 fm=10-15mメートル系カラット 1メートル系カラット = 200 mg = 2times10-4kgト ル Torr 1 Torr = (101 325760) Pa標 準 大 気 圧 atm 1 atm = 101 325 Pa
1cal=41858J(「15」カロリー)41868J(「IT」カロリー)4184J(「熱化学」カロリー)
ミ ク ロ ン micro 1 micro =1microm=10-6m
表10SIに属さないその他の単位の例
カ ロ リ ー cal
(a)SI接頭語は固有の名称と記号を持つ組立単位と組み合わせても使用できるしかし接頭語を付した単位はもはや コヒーレントではない(b)ラジアンとステラジアンは数字の1に対する単位の特別な名称で量についての情報をつたえるために使われる
実際には使用する時には記号rad及びsrが用いられるが習慣として組立単位としての記号である数字の1は明 示されない(c)測光学ではステラジアンという名称と記号srを単位の表し方の中にそのまま維持している
(d)ヘルツは周期現象についてのみベクレルは放射性核種の統計的過程についてのみ使用される
(e)セルシウス度はケルビンの特別な名称でセルシウス温度を表すために使用されるセルシウス度とケルビンの
単位の大きさは同一であるしたがって温度差や温度間隔を表す数値はどちらの単位で表しても同じである
(f)放射性核種の放射能(activity referred to a radionuclide)はしばしば誤った用語でrdquoradioactivityrdquoと記される
(g)単位シーベルト(PV200270205)についてはCIPM勧告2(CI-2002)を参照
(c)3元系のCGS単位系とSIでは直接比較できないため等号「 」
は対応関係を示すものである
(a)量濃度(amount concentration)は臨床化学の分野では物質濃度
(substance concentration)ともよばれる(b)これらは無次元量あるいは次元1をもつ量であるがそのこと を表す単位記号である数字の1は通常は表記しない
名称 記号SI 基本単位による
表し方
粘 度 パスカル秒 Pa s m-1 kg s-1
力 の モ ー メ ン ト ニュートンメートル N m m2 kg s-2
表 面 張 力 ニュートン毎メートル Nm kg s-2
角 速 度 ラジアン毎秒 rads m m-1 s-1=s-1
角 加 速 度 ラジアン毎秒毎秒 rads2 m m-1 s-2=s-2
熱 流 密 度 放 射 照 度 ワット毎平方メートル Wm2 kg s-3
熱 容 量 エ ン ト ロ ピ ー ジュール毎ケルビン JK m2 kg s-2 K-1
比熱容量比エントロピー ジュール毎キログラム毎ケルビン J(kg K) m2 s-2 K-1
比 エ ネ ル ギ ー ジュール毎キログラム Jkg m2 s-2
熱 伝 導 率 ワット毎メートル毎ケルビン W(m K) m kg s-3 K-1
体 積 エ ネ ル ギ ー ジュール毎立方メートル Jm3 m-1 kg s-2
電 界 の 強 さ ボルト毎メートル Vm m kg s-3 A-1
電 荷 密 度 クーロン毎立方メートル Cm3 m-3 sA表 面 電 荷 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA電 束 密 度 電 気 変 位 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA誘 電 率 ファラド毎メートル Fm m-3 kg-1 s4 A2
透 磁 率 ヘンリー毎メートル Hm m kg s-2 A-2
モ ル エ ネ ル ギ ー ジュール毎モル Jmol m2 kg s-2 mol-1
モルエントロピー モル熱容量ジュール毎モル毎ケルビン J(mol K) m2 kg s-2 K-1 mol-1
照射線量(X線及びγ線) クーロン毎キログラム Ckg kg-1 sA吸 収 線 量 率 グレイ毎秒 Gys m2 s-3
放 射 強 度 ワット毎ステラジアン Wsr m4 m-2 kg s-3=m2 kg s-3
放 射 輝 度 ワット毎平方メートル毎ステラジアン W(m2 sr) m2 m-2 kg s-3=kg s-3
酵 素 活 性 濃 度 カタール毎立方メートル katm3 m-3 s-1 mol
表4単位の中に固有の名称と記号を含むSI組立単位の例
組立量SI 組立単位
名称 記号面 積 平方メートル m2
体 積 立法メートル m3
速 さ 速 度 メートル毎秒 ms加 速 度 メートル毎秒毎秒 ms2
波 数 毎メートル m-1
密 度 質 量 密 度 キログラム毎立方メートル kgm3
面 積 密 度 キログラム毎平方メートル kgm2
比 体 積 立方メートル毎キログラム m3kg電 流 密 度 アンペア毎平方メートル Am2
磁 界 の 強 さ アンペア毎メートル Am量 濃 度 (a) 濃 度 モル毎立方メートル molm3
質 量 濃 度 キログラム毎立法メートル kgm3
輝 度 カンデラ毎平方メートル cdm2
屈 折 率 (b) (数字の) 1 1比 透 磁 率 (b) (数字の) 1 1
組立量SI 基本単位
表2基本単位を用いて表されるSI組立単位の例
名称 記号他のSI単位による
表し方SI基本単位による
表し方平 面 角 ラジアン(b) rad 1(b) mm立 体 角 ステラジアン(b) sr(c) 1(b) m2m2
周 波 数 ヘルツ(d) Hz s-1
力 ニュートン N m kg s-2
圧 力 応 力 パスカル Pa Nm2 m-1 kg s-2
エ ネ ル ギ ー 仕 事 熱 量 ジュール J N m m2 kg s-2
仕 事 率 工 率 放 射 束 ワット W Js m2 kg s-3
電 荷 電 気 量 クーロン C s A電 位 差 ( 電 圧 ) 起 電 力 ボルト V WA m2 kg s-3 A-1
静 電 容 量 ファラド F CV m-2 kg-1 s4 A2
電 気 抵 抗 オーム Ω VA m2 kg s-3 A-2
コ ン ダ ク タ ン ス ジーメンス S AV m-2 kg-1 s3 A2
磁 束 ウエーバ Wb Vs m2 kg s-2 A-1
磁 束 密 度 テスラ T Wbm2 kg s-2 A-1
イ ン ダ ク タ ン ス ヘンリー H WbA m2 kg s-2 A-2
セ ル シ ウ ス 温 度 セルシウス度(e) K光 束 ルーメン lm cd sr(c) cd照 度 ルクス lx lmm2 m-2 cd放射性核種の放射能( f ) ベクレル(d) Bq s-1
吸収線量 比エネルギー分与カーマ
グレイ Gy Jkg m2 s-2
線量当量 周辺線量当量 方向
性線量当量 個人線量当量シーベルト(g) Sv Jkg m2 s-2
酸 素 活 性 カタール kat s-1 mol
表3固有の名称と記号で表されるSI組立単位SI 組立単位
組立量
名称 記号 SI 単位で表される数値
バ ー ル bar 1bar=01MPa=100kPa=105Pa水銀柱ミリメートル mmHg 1mmHg=133322Paオングストローム Å 1Å=01nm=100pm=10-10m海 里 M 1M=1852mバ ー ン b 1b=100fm2=(10-12cm)2=10-28m2
ノ ッ ト kn 1kn=(18523600)msネ ー パ Npベ ル B
デ ジ ベ ル dB
表8SIに属さないがSIと併用されるその他の単位
SI単位との数値的な関係は 対数量の定義に依存
名称 記号
長 さ メ ー ト ル m質 量 キログラム kg時 間 秒 s電 流 ア ン ペ ア A熱力学温度 ケ ル ビ ン K物 質 量 モ ル mol光 度 カ ン デ ラ cd
基本量SI 基本単位
表1SI 基本単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
エ ル グ erg 1 erg=10-7 Jダ イ ン dyn 1 dyn=10-5Nポ ア ズ P 1 P=1 dyn s cm-2=01Pa sス ト ー ク ス St 1 St =1cm2 s-1=10-4m2 s-1
ス チ ル ブ sb 1 sb =1cd cm-2=104cd m-2
フ ォ ト ph 1 ph=1cd sr cm-2 104lxガ ル Gal 1 Gal =1cm s-2=10-2ms-2
マ ク ス ウ ェ ル Mx 1 Mx = 1G cm2=10-8Wbガ ウ ス G 1 G =1Mx cm-2 =10-4Tエルステッド( c ) Oe 1 Oe (1034π)A m-1
表9固有の名称をもつCGS組立単位
(第8版2006年改訂)
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 KOR 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 CHS ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002gt JPN () gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [1200 1200] PageSize [595276 841890]gtgt setpagedevice
Fig 265 NaI 検出器γ線スペクトル(中央部)
中心
10E-04
10E-03
10E-02
10E-01
10E+00
10E+01
10E+02
0 2000 4000 6000 8000 10000
Energy(keV)
γ線
計数
率(cps)
JAEA-Technology 2009-002
- 35 -
50-99keV 100-249keV 250-499keV 500-999keV 1000-1999keV 2000-3000keV
中心 92 558 1018 1952 3522 5550
V-609 64 1270 3006 5523 7643 16101
V-610 104 3148 7712 13044 21442 55199
V-611 39 241 419 742 868 1316
V-612 69 1007 2402 4398 7318 15011
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
50-99keV 100-249keV
250-499keV
500-999keV
1000-1999keV
2000-3000keV
エネルギー範囲
空間
線量
(nG
yh)
中心
V-609
V-610
V-611
V-612
Fig 27 空間線量計算結果
JAEA-Technology 2009-002
- 36 -
γ線成分合計
中心 12704
V-609 33604
V-610 100621
V-611 3634
V-612 30199
Fig 28 合計空間線量計算結果
00
20000
40000
60000
80000
100000
120000
空間線量(nGyh)
中心
JAEA-Technology 2009-002
- 37 -
V-611
V-612 V-610
V-609
00
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
212Pb(
232U
)2387
keV
234mP
a(238U
)1001ke
V
208T
l(232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
29
γ線
スペ
クト
ル(貯
槽V-610)
JAEA-Technology 2009-002
- 38 -
Fig 41 中規模試験でのウラン同位体の分析値
Fig 42 実用化規模試験でのウラン同位体の分析値
000
020
040
060
080
100
120
140
160
0 5 10 15 20 25 30 35
収納容器
232U
(pp
bU
)
235U
()
232U(ppbU)
235U()
000
020
040
060
080
100
120
140
160
0 20 40 60 80 100 120
ポット
232U
(pp
bU
)
235U
()
232U(ppbU)
235U()
JAEA-Technology 2009-002
- 39 -
Fig 61 製錬転換施設計算モデル
8700
8660 7200cm
7160cm
3600 5100
1920cm
1880cm
床
(立面及び平面)
z x
x y
JAEA-Technology 2009-002
- 40 -
Fig 62 ドラム缶計算モデル
2640cm
880cm
880cm
880cm
(平面及び立面)
1830cm
2440cm
3050cm
床
x
x
z
y
JAEA-Technology 2009-002
- 41 -
Fig 63 製錬転換施設と各施設の近傍評価点との位置関係
JAEA-Technology 2009-002
- 42 -
Fig 64 製錬転換施設からのスカイシャイン線計算モデル
空気
1000m
19m 建屋天井高さ
379m
465m
579m
971m
1m 建屋床表面高さ
① ② ③ ④
① 製錬転換施設近傍評価点
② ウラン濃縮原型プラント施設近傍評価点
③ 濃縮工学施設近傍評価点
④ 廃棄物貯蔵施設近傍評価点
z
r
等方点線源
JAEA-Technology 2009-002
- 43 -
ドラム缶上段
ドラム缶中段
ドラム缶下段
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(ph
oto
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(ph
oto
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
Fig 65 線源強度(実測組成)
JAEA-Technology 2009-002
- 44 -
ドラム缶上段
ドラム缶中段
ドラム缶下段
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
Fig 66 線源強度(受入仕様)
JAEA-Technology 2009-002
- 45 -
Fig 67 抜出し作業による外部被ばく線量
JAEA-Technology 2009-002
- 46 -
流動媒体貯槽
Fig 68 抜出し作業による外部被ばく線量評価に用いた計算モデル
JAEA-Technology 2009-002
- 47 -
ZZ
実測組成
0
100
200
300
400
500
600
700
800
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 69 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測組成
受入仕様
0
200
400
600
800
1000
1200
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 610 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様
JAEA-Technology 2009-002
- 48 -
実測値(遮蔽有)
0
20
40
60
80
100
120
140
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 611 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測値(遮へい有)
受入仕様(遮蔽有)
0
50
100
150
200
250
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 612 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様(遮へい有)
JAEA-Technology 2009-002
- 49 -
付録 流動媒体物性
評価対象である流動媒体の物性について述べる1 章で述べたように UF4から UF6への転換プロセスで
は流動媒体として焼結アルミナ粒(γ-アルミナ)を用いているまずγ-アルミナの物理的性質等 4) を以
下に示す
化合物名 酸化アルミニウム(γ)
ALUMINIUMOXIDE (γ)
化学式 Al2O3(γ)
外観的特徴 白色粉末
結晶系 立方(欠陥スピネル構造)
分子量 1020
融点沸点 α-アルミナへ転移(gt1000)
溶解度 水不溶
酸アルカリ難溶
次にγ‐アルミナの結晶構造について述べる一般にγ‐アルミナは欠陥をもったスピネル(Spinel)
構造を持つことが知られている5)スピネル構造とは立方格子でありこの構造をとる化合物の一般式は
AB2X4 である天然に産出する単結晶としてはMgAl2O4 があるその構造はO 原子がほぼ六方 密配
列をなしておりその八面体間隙に Al 原子四面体間隙に Mg 原子が占めている構造だと考えてよい
さて先ほど述べたとおりγ‐アルミナは前述のスピネル構造に欠陥をもつ構造を持つこれはスピネル
(MgAl2O4)構造では Al 原子Mg 原子と O 原子の比が単位格子内において 912 なのに対しγ‐アルミ
ナ(Al2O3)が Fig A1 のように完全なスピネル構造を持つと仮定した場合その組成比から Al 原子がひと
つ余分となるためであるこのためAl2O3 はスピネル構造から Al 原子が単位格子内よりひとつ欠けた欠
陥構造となりγ‐アルミナの結晶構造では欠陥の度合いにより様々な多形が存在する不規則な構造を
持つことになる 5)6)
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Fig A1 Al3O4(スピネル構造)
γ-Al2O3 では図の配列に Al
原子の欠陥が存在する
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国国際際単単位位系系((SSII))
乗数 接頭語 記号 乗数 接頭語 記号
1024 ヨ タ Y 10-1 デ シ d1021 ゼ タ Z 10-2 セ ン チ c1018 エ ク サ E 10-3 ミ リ m1015 ペ タ P 10-6 マイクロ micro1012 テ ラ T 10-9 ナ ノ n109 ギ ガ G 10-12 ピ コ p106 メ ガ M 10-15 フェムト f103 キ ロ k 10-18 ア ト a102 ヘ ク ト h 10-21 ゼ プ ト z101 デ カ da 10-24 ヨ ク ト y
表5SI 接頭語
名称 記号 SI 単位による値
分 min 1 min=60s時 h 1h =60 min=3600 s日 d 1 d=24 h=86 400 s度 deg 1deg=(π180) rad分 rsquo 1rsquo=(160)deg=(π10800) rad秒 rdquo 1rdquo=(160)rsquo=(π648000) rad
ヘクタール ha 1ha=1hm2=104m2
リットル Ll 1L=11=1dm3=103cm3=10-3m3
トン t 1t=103 kg
表6SIに属さないがSIと併用される単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
電 子 ボ ル ト eV 1eV=1602 176 53(14)times10-19Jダ ル ト ン Da 1Da=1660 538 86(28)times10-27kg統一原子質量単位 u 1u=1 Da天 文 単 位 ua 1ua=1495 978 706 91(6)times1011m
表7SIに属さないがSIと併用される単位でSI単位で表される数値が実験的に得られるもの
名称 記号 SI 単位で表される数値
キ ュ リ ー Ci 1 Ci=37times1010Bqレ ン ト ゲ ン R 1 R = 258times10-4Ckgラ ド rad 1 rad=1cGy=10-2Gyレ ム rem 1 rem=1 cSv=10-2Svガ ン マ γ 1γ=1 nT=10-9Tフ ェ ル ミ 1フェルミ=1 fm=10-15mメートル系カラット 1メートル系カラット = 200 mg = 2times10-4kgト ル Torr 1 Torr = (101 325760) Pa標 準 大 気 圧 atm 1 atm = 101 325 Pa
1cal=41858J(「15」カロリー)41868J(「IT」カロリー)4184J(「熱化学」カロリー)
ミ ク ロ ン micro 1 micro =1microm=10-6m
表10SIに属さないその他の単位の例
カ ロ リ ー cal
(a)SI接頭語は固有の名称と記号を持つ組立単位と組み合わせても使用できるしかし接頭語を付した単位はもはや コヒーレントではない(b)ラジアンとステラジアンは数字の1に対する単位の特別な名称で量についての情報をつたえるために使われる
実際には使用する時には記号rad及びsrが用いられるが習慣として組立単位としての記号である数字の1は明 示されない(c)測光学ではステラジアンという名称と記号srを単位の表し方の中にそのまま維持している
(d)ヘルツは周期現象についてのみベクレルは放射性核種の統計的過程についてのみ使用される
(e)セルシウス度はケルビンの特別な名称でセルシウス温度を表すために使用されるセルシウス度とケルビンの
単位の大きさは同一であるしたがって温度差や温度間隔を表す数値はどちらの単位で表しても同じである
(f)放射性核種の放射能(activity referred to a radionuclide)はしばしば誤った用語でrdquoradioactivityrdquoと記される
(g)単位シーベルト(PV200270205)についてはCIPM勧告2(CI-2002)を参照
(c)3元系のCGS単位系とSIでは直接比較できないため等号「 」
は対応関係を示すものである
(a)量濃度(amount concentration)は臨床化学の分野では物質濃度
(substance concentration)ともよばれる(b)これらは無次元量あるいは次元1をもつ量であるがそのこと を表す単位記号である数字の1は通常は表記しない
名称 記号SI 基本単位による
表し方
粘 度 パスカル秒 Pa s m-1 kg s-1
力 の モ ー メ ン ト ニュートンメートル N m m2 kg s-2
表 面 張 力 ニュートン毎メートル Nm kg s-2
角 速 度 ラジアン毎秒 rads m m-1 s-1=s-1
角 加 速 度 ラジアン毎秒毎秒 rads2 m m-1 s-2=s-2
熱 流 密 度 放 射 照 度 ワット毎平方メートル Wm2 kg s-3
熱 容 量 エ ン ト ロ ピ ー ジュール毎ケルビン JK m2 kg s-2 K-1
比熱容量比エントロピー ジュール毎キログラム毎ケルビン J(kg K) m2 s-2 K-1
比 エ ネ ル ギ ー ジュール毎キログラム Jkg m2 s-2
熱 伝 導 率 ワット毎メートル毎ケルビン W(m K) m kg s-3 K-1
体 積 エ ネ ル ギ ー ジュール毎立方メートル Jm3 m-1 kg s-2
電 界 の 強 さ ボルト毎メートル Vm m kg s-3 A-1
電 荷 密 度 クーロン毎立方メートル Cm3 m-3 sA表 面 電 荷 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA電 束 密 度 電 気 変 位 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA誘 電 率 ファラド毎メートル Fm m-3 kg-1 s4 A2
透 磁 率 ヘンリー毎メートル Hm m kg s-2 A-2
モ ル エ ネ ル ギ ー ジュール毎モル Jmol m2 kg s-2 mol-1
モルエントロピー モル熱容量ジュール毎モル毎ケルビン J(mol K) m2 kg s-2 K-1 mol-1
照射線量(X線及びγ線) クーロン毎キログラム Ckg kg-1 sA吸 収 線 量 率 グレイ毎秒 Gys m2 s-3
放 射 強 度 ワット毎ステラジアン Wsr m4 m-2 kg s-3=m2 kg s-3
放 射 輝 度 ワット毎平方メートル毎ステラジアン W(m2 sr) m2 m-2 kg s-3=kg s-3
酵 素 活 性 濃 度 カタール毎立方メートル katm3 m-3 s-1 mol
表4単位の中に固有の名称と記号を含むSI組立単位の例
組立量SI 組立単位
名称 記号面 積 平方メートル m2
体 積 立法メートル m3
速 さ 速 度 メートル毎秒 ms加 速 度 メートル毎秒毎秒 ms2
波 数 毎メートル m-1
密 度 質 量 密 度 キログラム毎立方メートル kgm3
面 積 密 度 キログラム毎平方メートル kgm2
比 体 積 立方メートル毎キログラム m3kg電 流 密 度 アンペア毎平方メートル Am2
磁 界 の 強 さ アンペア毎メートル Am量 濃 度 (a) 濃 度 モル毎立方メートル molm3
質 量 濃 度 キログラム毎立法メートル kgm3
輝 度 カンデラ毎平方メートル cdm2
屈 折 率 (b) (数字の) 1 1比 透 磁 率 (b) (数字の) 1 1
組立量SI 基本単位
表2基本単位を用いて表されるSI組立単位の例
名称 記号他のSI単位による
表し方SI基本単位による
表し方平 面 角 ラジアン(b) rad 1(b) mm立 体 角 ステラジアン(b) sr(c) 1(b) m2m2
周 波 数 ヘルツ(d) Hz s-1
力 ニュートン N m kg s-2
圧 力 応 力 パスカル Pa Nm2 m-1 kg s-2
エ ネ ル ギ ー 仕 事 熱 量 ジュール J N m m2 kg s-2
仕 事 率 工 率 放 射 束 ワット W Js m2 kg s-3
電 荷 電 気 量 クーロン C s A電 位 差 ( 電 圧 ) 起 電 力 ボルト V WA m2 kg s-3 A-1
静 電 容 量 ファラド F CV m-2 kg-1 s4 A2
電 気 抵 抗 オーム Ω VA m2 kg s-3 A-2
コ ン ダ ク タ ン ス ジーメンス S AV m-2 kg-1 s3 A2
磁 束 ウエーバ Wb Vs m2 kg s-2 A-1
磁 束 密 度 テスラ T Wbm2 kg s-2 A-1
イ ン ダ ク タ ン ス ヘンリー H WbA m2 kg s-2 A-2
セ ル シ ウ ス 温 度 セルシウス度(e) K光 束 ルーメン lm cd sr(c) cd照 度 ルクス lx lmm2 m-2 cd放射性核種の放射能( f ) ベクレル(d) Bq s-1
吸収線量 比エネルギー分与カーマ
グレイ Gy Jkg m2 s-2
線量当量 周辺線量当量 方向
性線量当量 個人線量当量シーベルト(g) Sv Jkg m2 s-2
酸 素 活 性 カタール kat s-1 mol
表3固有の名称と記号で表されるSI組立単位SI 組立単位
組立量
名称 記号 SI 単位で表される数値
バ ー ル bar 1bar=01MPa=100kPa=105Pa水銀柱ミリメートル mmHg 1mmHg=133322Paオングストローム Å 1Å=01nm=100pm=10-10m海 里 M 1M=1852mバ ー ン b 1b=100fm2=(10-12cm)2=10-28m2
ノ ッ ト kn 1kn=(18523600)msネ ー パ Npベ ル B
デ ジ ベ ル dB
表8SIに属さないがSIと併用されるその他の単位
SI単位との数値的な関係は 対数量の定義に依存
名称 記号
長 さ メ ー ト ル m質 量 キログラム kg時 間 秒 s電 流 ア ン ペ ア A熱力学温度 ケ ル ビ ン K物 質 量 モ ル mol光 度 カ ン デ ラ cd
基本量SI 基本単位
表1SI 基本単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
エ ル グ erg 1 erg=10-7 Jダ イ ン dyn 1 dyn=10-5Nポ ア ズ P 1 P=1 dyn s cm-2=01Pa sス ト ー ク ス St 1 St =1cm2 s-1=10-4m2 s-1
ス チ ル ブ sb 1 sb =1cd cm-2=104cd m-2
フ ォ ト ph 1 ph=1cd sr cm-2 104lxガ ル Gal 1 Gal =1cm s-2=10-2ms-2
マ ク ス ウ ェ ル Mx 1 Mx = 1G cm2=10-8Wbガ ウ ス G 1 G =1Mx cm-2 =10-4Tエルステッド( c ) Oe 1 Oe (1034π)A m-1
表9固有の名称をもつCGS組立単位
(第8版2006年改訂)
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 PTB 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 KOR 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 CHS ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002gt JPN () gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [1200 1200] PageSize [595276 841890]gtgt setpagedevice
50-99keV 100-249keV 250-499keV 500-999keV 1000-1999keV 2000-3000keV
中心 92 558 1018 1952 3522 5550
V-609 64 1270 3006 5523 7643 16101
V-610 104 3148 7712 13044 21442 55199
V-611 39 241 419 742 868 1316
V-612 69 1007 2402 4398 7318 15011
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
50-99keV 100-249keV
250-499keV
500-999keV
1000-1999keV
2000-3000keV
エネルギー範囲
空間
線量
(nG
yh)
中心
V-609
V-610
V-611
V-612
Fig 27 空間線量計算結果
JAEA-Technology 2009-002
- 36 -
γ線成分合計
中心 12704
V-609 33604
V-610 100621
V-611 3634
V-612 30199
Fig 28 合計空間線量計算結果
00
20000
40000
60000
80000
100000
120000
空間線量(nGyh)
中心
JAEA-Technology 2009-002
- 37 -
V-611
V-612 V-610
V-609
00
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
212Pb(
232U
)2387
keV
234mP
a(238U
)1001ke
V
208T
l(232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
29
γ線
スペ
クト
ル(貯
槽V-610)
JAEA-Technology 2009-002
- 38 -
Fig 41 中規模試験でのウラン同位体の分析値
Fig 42 実用化規模試験でのウラン同位体の分析値
000
020
040
060
080
100
120
140
160
0 5 10 15 20 25 30 35
収納容器
232U
(pp
bU
)
235U
()
232U(ppbU)
235U()
000
020
040
060
080
100
120
140
160
0 20 40 60 80 100 120
ポット
232U
(pp
bU
)
235U
()
232U(ppbU)
235U()
JAEA-Technology 2009-002
- 39 -
Fig 61 製錬転換施設計算モデル
8700
8660 7200cm
7160cm
3600 5100
1920cm
1880cm
床
(立面及び平面)
z x
x y
JAEA-Technology 2009-002
- 40 -
Fig 62 ドラム缶計算モデル
2640cm
880cm
880cm
880cm
(平面及び立面)
1830cm
2440cm
3050cm
床
x
x
z
y
JAEA-Technology 2009-002
- 41 -
Fig 63 製錬転換施設と各施設の近傍評価点との位置関係
JAEA-Technology 2009-002
- 42 -
Fig 64 製錬転換施設からのスカイシャイン線計算モデル
空気
1000m
19m 建屋天井高さ
379m
465m
579m
971m
1m 建屋床表面高さ
① ② ③ ④
① 製錬転換施設近傍評価点
② ウラン濃縮原型プラント施設近傍評価点
③ 濃縮工学施設近傍評価点
④ 廃棄物貯蔵施設近傍評価点
z
r
等方点線源
JAEA-Technology 2009-002
- 43 -
ドラム缶上段
ドラム缶中段
ドラム缶下段
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(ph
oto
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(ph
oto
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
Fig 65 線源強度(実測組成)
JAEA-Technology 2009-002
- 44 -
ドラム缶上段
ドラム缶中段
ドラム缶下段
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
Fig 66 線源強度(受入仕様)
JAEA-Technology 2009-002
- 45 -
Fig 67 抜出し作業による外部被ばく線量
JAEA-Technology 2009-002
- 46 -
流動媒体貯槽
Fig 68 抜出し作業による外部被ばく線量評価に用いた計算モデル
JAEA-Technology 2009-002
- 47 -
ZZ
実測組成
0
100
200
300
400
500
600
700
800
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 69 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測組成
受入仕様
0
200
400
600
800
1000
1200
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 610 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様
JAEA-Technology 2009-002
- 48 -
実測値(遮蔽有)
0
20
40
60
80
100
120
140
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 611 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測値(遮へい有)
受入仕様(遮蔽有)
0
50
100
150
200
250
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 612 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様(遮へい有)
JAEA-Technology 2009-002
- 49 -
付録 流動媒体物性
評価対象である流動媒体の物性について述べる1 章で述べたように UF4から UF6への転換プロセスで
は流動媒体として焼結アルミナ粒(γ-アルミナ)を用いているまずγ-アルミナの物理的性質等 4) を以
下に示す
化合物名 酸化アルミニウム(γ)
ALUMINIUMOXIDE (γ)
化学式 Al2O3(γ)
外観的特徴 白色粉末
結晶系 立方(欠陥スピネル構造)
分子量 1020
融点沸点 α-アルミナへ転移(gt1000)
溶解度 水不溶
酸アルカリ難溶
次にγ‐アルミナの結晶構造について述べる一般にγ‐アルミナは欠陥をもったスピネル(Spinel)
構造を持つことが知られている5)スピネル構造とは立方格子でありこの構造をとる化合物の一般式は
AB2X4 である天然に産出する単結晶としてはMgAl2O4 があるその構造はO 原子がほぼ六方 密配
列をなしておりその八面体間隙に Al 原子四面体間隙に Mg 原子が占めている構造だと考えてよい
さて先ほど述べたとおりγ‐アルミナは前述のスピネル構造に欠陥をもつ構造を持つこれはスピネル
(MgAl2O4)構造では Al 原子Mg 原子と O 原子の比が単位格子内において 912 なのに対しγ‐アルミ
ナ(Al2O3)が Fig A1 のように完全なスピネル構造を持つと仮定した場合その組成比から Al 原子がひと
つ余分となるためであるこのためAl2O3 はスピネル構造から Al 原子が単位格子内よりひとつ欠けた欠
陥構造となりγ‐アルミナの結晶構造では欠陥の度合いにより様々な多形が存在する不規則な構造を
持つことになる 5)6)
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Fig A1 Al3O4(スピネル構造)
γ-Al2O3 では図の配列に Al
原子の欠陥が存在する
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国国際際単単位位系系((SSII))
乗数 接頭語 記号 乗数 接頭語 記号
1024 ヨ タ Y 10-1 デ シ d1021 ゼ タ Z 10-2 セ ン チ c1018 エ ク サ E 10-3 ミ リ m1015 ペ タ P 10-6 マイクロ micro1012 テ ラ T 10-9 ナ ノ n109 ギ ガ G 10-12 ピ コ p106 メ ガ M 10-15 フェムト f103 キ ロ k 10-18 ア ト a102 ヘ ク ト h 10-21 ゼ プ ト z101 デ カ da 10-24 ヨ ク ト y
表5SI 接頭語
名称 記号 SI 単位による値
分 min 1 min=60s時 h 1h =60 min=3600 s日 d 1 d=24 h=86 400 s度 deg 1deg=(π180) rad分 rsquo 1rsquo=(160)deg=(π10800) rad秒 rdquo 1rdquo=(160)rsquo=(π648000) rad
ヘクタール ha 1ha=1hm2=104m2
リットル Ll 1L=11=1dm3=103cm3=10-3m3
トン t 1t=103 kg
表6SIに属さないがSIと併用される単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
電 子 ボ ル ト eV 1eV=1602 176 53(14)times10-19Jダ ル ト ン Da 1Da=1660 538 86(28)times10-27kg統一原子質量単位 u 1u=1 Da天 文 単 位 ua 1ua=1495 978 706 91(6)times1011m
表7SIに属さないがSIと併用される単位でSI単位で表される数値が実験的に得られるもの
名称 記号 SI 単位で表される数値
キ ュ リ ー Ci 1 Ci=37times1010Bqレ ン ト ゲ ン R 1 R = 258times10-4Ckgラ ド rad 1 rad=1cGy=10-2Gyレ ム rem 1 rem=1 cSv=10-2Svガ ン マ γ 1γ=1 nT=10-9Tフ ェ ル ミ 1フェルミ=1 fm=10-15mメートル系カラット 1メートル系カラット = 200 mg = 2times10-4kgト ル Torr 1 Torr = (101 325760) Pa標 準 大 気 圧 atm 1 atm = 101 325 Pa
1cal=41858J(「15」カロリー)41868J(「IT」カロリー)4184J(「熱化学」カロリー)
ミ ク ロ ン micro 1 micro =1microm=10-6m
表10SIに属さないその他の単位の例
カ ロ リ ー cal
(a)SI接頭語は固有の名称と記号を持つ組立単位と組み合わせても使用できるしかし接頭語を付した単位はもはや コヒーレントではない(b)ラジアンとステラジアンは数字の1に対する単位の特別な名称で量についての情報をつたえるために使われる
実際には使用する時には記号rad及びsrが用いられるが習慣として組立単位としての記号である数字の1は明 示されない(c)測光学ではステラジアンという名称と記号srを単位の表し方の中にそのまま維持している
(d)ヘルツは周期現象についてのみベクレルは放射性核種の統計的過程についてのみ使用される
(e)セルシウス度はケルビンの特別な名称でセルシウス温度を表すために使用されるセルシウス度とケルビンの
単位の大きさは同一であるしたがって温度差や温度間隔を表す数値はどちらの単位で表しても同じである
(f)放射性核種の放射能(activity referred to a radionuclide)はしばしば誤った用語でrdquoradioactivityrdquoと記される
(g)単位シーベルト(PV200270205)についてはCIPM勧告2(CI-2002)を参照
(c)3元系のCGS単位系とSIでは直接比較できないため等号「 」
は対応関係を示すものである
(a)量濃度(amount concentration)は臨床化学の分野では物質濃度
(substance concentration)ともよばれる(b)これらは無次元量あるいは次元1をもつ量であるがそのこと を表す単位記号である数字の1は通常は表記しない
名称 記号SI 基本単位による
表し方
粘 度 パスカル秒 Pa s m-1 kg s-1
力 の モ ー メ ン ト ニュートンメートル N m m2 kg s-2
表 面 張 力 ニュートン毎メートル Nm kg s-2
角 速 度 ラジアン毎秒 rads m m-1 s-1=s-1
角 加 速 度 ラジアン毎秒毎秒 rads2 m m-1 s-2=s-2
熱 流 密 度 放 射 照 度 ワット毎平方メートル Wm2 kg s-3
熱 容 量 エ ン ト ロ ピ ー ジュール毎ケルビン JK m2 kg s-2 K-1
比熱容量比エントロピー ジュール毎キログラム毎ケルビン J(kg K) m2 s-2 K-1
比 エ ネ ル ギ ー ジュール毎キログラム Jkg m2 s-2
熱 伝 導 率 ワット毎メートル毎ケルビン W(m K) m kg s-3 K-1
体 積 エ ネ ル ギ ー ジュール毎立方メートル Jm3 m-1 kg s-2
電 界 の 強 さ ボルト毎メートル Vm m kg s-3 A-1
電 荷 密 度 クーロン毎立方メートル Cm3 m-3 sA表 面 電 荷 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA電 束 密 度 電 気 変 位 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA誘 電 率 ファラド毎メートル Fm m-3 kg-1 s4 A2
透 磁 率 ヘンリー毎メートル Hm m kg s-2 A-2
モ ル エ ネ ル ギ ー ジュール毎モル Jmol m2 kg s-2 mol-1
モルエントロピー モル熱容量ジュール毎モル毎ケルビン J(mol K) m2 kg s-2 K-1 mol-1
照射線量(X線及びγ線) クーロン毎キログラム Ckg kg-1 sA吸 収 線 量 率 グレイ毎秒 Gys m2 s-3
放 射 強 度 ワット毎ステラジアン Wsr m4 m-2 kg s-3=m2 kg s-3
放 射 輝 度 ワット毎平方メートル毎ステラジアン W(m2 sr) m2 m-2 kg s-3=kg s-3
酵 素 活 性 濃 度 カタール毎立方メートル katm3 m-3 s-1 mol
表4単位の中に固有の名称と記号を含むSI組立単位の例
組立量SI 組立単位
名称 記号面 積 平方メートル m2
体 積 立法メートル m3
速 さ 速 度 メートル毎秒 ms加 速 度 メートル毎秒毎秒 ms2
波 数 毎メートル m-1
密 度 質 量 密 度 キログラム毎立方メートル kgm3
面 積 密 度 キログラム毎平方メートル kgm2
比 体 積 立方メートル毎キログラム m3kg電 流 密 度 アンペア毎平方メートル Am2
磁 界 の 強 さ アンペア毎メートル Am量 濃 度 (a) 濃 度 モル毎立方メートル molm3
質 量 濃 度 キログラム毎立法メートル kgm3
輝 度 カンデラ毎平方メートル cdm2
屈 折 率 (b) (数字の) 1 1比 透 磁 率 (b) (数字の) 1 1
組立量SI 基本単位
表2基本単位を用いて表されるSI組立単位の例
名称 記号他のSI単位による
表し方SI基本単位による
表し方平 面 角 ラジアン(b) rad 1(b) mm立 体 角 ステラジアン(b) sr(c) 1(b) m2m2
周 波 数 ヘルツ(d) Hz s-1
力 ニュートン N m kg s-2
圧 力 応 力 パスカル Pa Nm2 m-1 kg s-2
エ ネ ル ギ ー 仕 事 熱 量 ジュール J N m m2 kg s-2
仕 事 率 工 率 放 射 束 ワット W Js m2 kg s-3
電 荷 電 気 量 クーロン C s A電 位 差 ( 電 圧 ) 起 電 力 ボルト V WA m2 kg s-3 A-1
静 電 容 量 ファラド F CV m-2 kg-1 s4 A2
電 気 抵 抗 オーム Ω VA m2 kg s-3 A-2
コ ン ダ ク タ ン ス ジーメンス S AV m-2 kg-1 s3 A2
磁 束 ウエーバ Wb Vs m2 kg s-2 A-1
磁 束 密 度 テスラ T Wbm2 kg s-2 A-1
イ ン ダ ク タ ン ス ヘンリー H WbA m2 kg s-2 A-2
セ ル シ ウ ス 温 度 セルシウス度(e) K光 束 ルーメン lm cd sr(c) cd照 度 ルクス lx lmm2 m-2 cd放射性核種の放射能( f ) ベクレル(d) Bq s-1
吸収線量 比エネルギー分与カーマ
グレイ Gy Jkg m2 s-2
線量当量 周辺線量当量 方向
性線量当量 個人線量当量シーベルト(g) Sv Jkg m2 s-2
酸 素 活 性 カタール kat s-1 mol
表3固有の名称と記号で表されるSI組立単位SI 組立単位
組立量
名称 記号 SI 単位で表される数値
バ ー ル bar 1bar=01MPa=100kPa=105Pa水銀柱ミリメートル mmHg 1mmHg=133322Paオングストローム Å 1Å=01nm=100pm=10-10m海 里 M 1M=1852mバ ー ン b 1b=100fm2=(10-12cm)2=10-28m2
ノ ッ ト kn 1kn=(18523600)msネ ー パ Npベ ル B
デ ジ ベ ル dB
表8SIに属さないがSIと併用されるその他の単位
SI単位との数値的な関係は 対数量の定義に依存
名称 記号
長 さ メ ー ト ル m質 量 キログラム kg時 間 秒 s電 流 ア ン ペ ア A熱力学温度 ケ ル ビ ン K物 質 量 モ ル mol光 度 カ ン デ ラ cd
基本量SI 基本単位
表1SI 基本単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
エ ル グ erg 1 erg=10-7 Jダ イ ン dyn 1 dyn=10-5Nポ ア ズ P 1 P=1 dyn s cm-2=01Pa sス ト ー ク ス St 1 St =1cm2 s-1=10-4m2 s-1
ス チ ル ブ sb 1 sb =1cd cm-2=104cd m-2
フ ォ ト ph 1 ph=1cd sr cm-2 104lxガ ル Gal 1 Gal =1cm s-2=10-2ms-2
マ ク ス ウ ェ ル Mx 1 Mx = 1G cm2=10-8Wbガ ウ ス G 1 G =1Mx cm-2 =10-4Tエルステッド( c ) Oe 1 Oe (1034π)A m-1
表9固有の名称をもつCGS組立単位
(第8版2006年改訂)
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 PTB 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 KOR ltFEFFace0d488c9c8c7580020d504b9acd504b808c2a40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e0020c7740020c124c815c7440020c801c6a9d558b824ba740020ae00af340020d3ecd5680020ae30b2a5c7440020c0acc6a9d574c57c0020d569b2c8b2e4002egt CHS ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002gt JPN () gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [1200 1200] PageSize [595276 841890]gtgt setpagedevice
γ線成分合計
中心 12704
V-609 33604
V-610 100621
V-611 3634
V-612 30199
Fig 28 合計空間線量計算結果
00
20000
40000
60000
80000
100000
120000
空間線量(nGyh)
中心
JAEA-Technology 2009-002
- 37 -
V-611
V-612 V-610
V-609
00
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
212Pb(
232U
)2387
keV
234mP
a(238U
)1001ke
V
208T
l(232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
29
γ線
スペ
クト
ル(貯
槽V-610)
JAEA-Technology 2009-002
- 38 -
Fig 41 中規模試験でのウラン同位体の分析値
Fig 42 実用化規模試験でのウラン同位体の分析値
000
020
040
060
080
100
120
140
160
0 5 10 15 20 25 30 35
収納容器
232U
(pp
bU
)
235U
()
232U(ppbU)
235U()
000
020
040
060
080
100
120
140
160
0 20 40 60 80 100 120
ポット
232U
(pp
bU
)
235U
()
232U(ppbU)
235U()
JAEA-Technology 2009-002
- 39 -
Fig 61 製錬転換施設計算モデル
8700
8660 7200cm
7160cm
3600 5100
1920cm
1880cm
床
(立面及び平面)
z x
x y
JAEA-Technology 2009-002
- 40 -
Fig 62 ドラム缶計算モデル
2640cm
880cm
880cm
880cm
(平面及び立面)
1830cm
2440cm
3050cm
床
x
x
z
y
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- 41 -
Fig 63 製錬転換施設と各施設の近傍評価点との位置関係
JAEA-Technology 2009-002
- 42 -
Fig 64 製錬転換施設からのスカイシャイン線計算モデル
空気
1000m
19m 建屋天井高さ
379m
465m
579m
971m
1m 建屋床表面高さ
① ② ③ ④
① 製錬転換施設近傍評価点
② ウラン濃縮原型プラント施設近傍評価点
③ 濃縮工学施設近傍評価点
④ 廃棄物貯蔵施設近傍評価点
z
r
等方点線源
JAEA-Technology 2009-002
- 43 -
ドラム缶上段
ドラム缶中段
ドラム缶下段
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(ph
oto
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(ph
oto
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
Fig 65 線源強度(実測組成)
JAEA-Technology 2009-002
- 44 -
ドラム缶上段
ドラム缶中段
ドラム缶下段
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
Fig 66 線源強度(受入仕様)
JAEA-Technology 2009-002
- 45 -
Fig 67 抜出し作業による外部被ばく線量
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- 46 -
流動媒体貯槽
Fig 68 抜出し作業による外部被ばく線量評価に用いた計算モデル
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- 47 -
ZZ
実測組成
0
100
200
300
400
500
600
700
800
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 69 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測組成
受入仕様
0
200
400
600
800
1000
1200
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 610 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様
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- 48 -
実測値(遮蔽有)
0
20
40
60
80
100
120
140
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 611 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測値(遮へい有)
受入仕様(遮蔽有)
0
50
100
150
200
250
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 612 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様(遮へい有)
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付録 流動媒体物性
評価対象である流動媒体の物性について述べる1 章で述べたように UF4から UF6への転換プロセスで
は流動媒体として焼結アルミナ粒(γ-アルミナ)を用いているまずγ-アルミナの物理的性質等 4) を以
下に示す
化合物名 酸化アルミニウム(γ)
ALUMINIUMOXIDE (γ)
化学式 Al2O3(γ)
外観的特徴 白色粉末
結晶系 立方(欠陥スピネル構造)
分子量 1020
融点沸点 α-アルミナへ転移(gt1000)
溶解度 水不溶
酸アルカリ難溶
次にγ‐アルミナの結晶構造について述べる一般にγ‐アルミナは欠陥をもったスピネル(Spinel)
構造を持つことが知られている5)スピネル構造とは立方格子でありこの構造をとる化合物の一般式は
AB2X4 である天然に産出する単結晶としてはMgAl2O4 があるその構造はO 原子がほぼ六方 密配
列をなしておりその八面体間隙に Al 原子四面体間隙に Mg 原子が占めている構造だと考えてよい
さて先ほど述べたとおりγ‐アルミナは前述のスピネル構造に欠陥をもつ構造を持つこれはスピネル
(MgAl2O4)構造では Al 原子Mg 原子と O 原子の比が単位格子内において 912 なのに対しγ‐アルミ
ナ(Al2O3)が Fig A1 のように完全なスピネル構造を持つと仮定した場合その組成比から Al 原子がひと
つ余分となるためであるこのためAl2O3 はスピネル構造から Al 原子が単位格子内よりひとつ欠けた欠
陥構造となりγ‐アルミナの結晶構造では欠陥の度合いにより様々な多形が存在する不規則な構造を
持つことになる 5)6)
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Fig A1 Al3O4(スピネル構造)
γ-Al2O3 では図の配列に Al
原子の欠陥が存在する
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国国際際単単位位系系((SSII))
乗数 接頭語 記号 乗数 接頭語 記号
1024 ヨ タ Y 10-1 デ シ d1021 ゼ タ Z 10-2 セ ン チ c1018 エ ク サ E 10-3 ミ リ m1015 ペ タ P 10-6 マイクロ micro1012 テ ラ T 10-9 ナ ノ n109 ギ ガ G 10-12 ピ コ p106 メ ガ M 10-15 フェムト f103 キ ロ k 10-18 ア ト a102 ヘ ク ト h 10-21 ゼ プ ト z101 デ カ da 10-24 ヨ ク ト y
表5SI 接頭語
名称 記号 SI 単位による値
分 min 1 min=60s時 h 1h =60 min=3600 s日 d 1 d=24 h=86 400 s度 deg 1deg=(π180) rad分 rsquo 1rsquo=(160)deg=(π10800) rad秒 rdquo 1rdquo=(160)rsquo=(π648000) rad
ヘクタール ha 1ha=1hm2=104m2
リットル Ll 1L=11=1dm3=103cm3=10-3m3
トン t 1t=103 kg
表6SIに属さないがSIと併用される単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
電 子 ボ ル ト eV 1eV=1602 176 53(14)times10-19Jダ ル ト ン Da 1Da=1660 538 86(28)times10-27kg統一原子質量単位 u 1u=1 Da天 文 単 位 ua 1ua=1495 978 706 91(6)times1011m
表7SIに属さないがSIと併用される単位でSI単位で表される数値が実験的に得られるもの
名称 記号 SI 単位で表される数値
キ ュ リ ー Ci 1 Ci=37times1010Bqレ ン ト ゲ ン R 1 R = 258times10-4Ckgラ ド rad 1 rad=1cGy=10-2Gyレ ム rem 1 rem=1 cSv=10-2Svガ ン マ γ 1γ=1 nT=10-9Tフ ェ ル ミ 1フェルミ=1 fm=10-15mメートル系カラット 1メートル系カラット = 200 mg = 2times10-4kgト ル Torr 1 Torr = (101 325760) Pa標 準 大 気 圧 atm 1 atm = 101 325 Pa
1cal=41858J(「15」カロリー)41868J(「IT」カロリー)4184J(「熱化学」カロリー)
ミ ク ロ ン micro 1 micro =1microm=10-6m
表10SIに属さないその他の単位の例
カ ロ リ ー cal
(a)SI接頭語は固有の名称と記号を持つ組立単位と組み合わせても使用できるしかし接頭語を付した単位はもはや コヒーレントではない(b)ラジアンとステラジアンは数字の1に対する単位の特別な名称で量についての情報をつたえるために使われる
実際には使用する時には記号rad及びsrが用いられるが習慣として組立単位としての記号である数字の1は明 示されない(c)測光学ではステラジアンという名称と記号srを単位の表し方の中にそのまま維持している
(d)ヘルツは周期現象についてのみベクレルは放射性核種の統計的過程についてのみ使用される
(e)セルシウス度はケルビンの特別な名称でセルシウス温度を表すために使用されるセルシウス度とケルビンの
単位の大きさは同一であるしたがって温度差や温度間隔を表す数値はどちらの単位で表しても同じである
(f)放射性核種の放射能(activity referred to a radionuclide)はしばしば誤った用語でrdquoradioactivityrdquoと記される
(g)単位シーベルト(PV200270205)についてはCIPM勧告2(CI-2002)を参照
(c)3元系のCGS単位系とSIでは直接比較できないため等号「 」
は対応関係を示すものである
(a)量濃度(amount concentration)は臨床化学の分野では物質濃度
(substance concentration)ともよばれる(b)これらは無次元量あるいは次元1をもつ量であるがそのこと を表す単位記号である数字の1は通常は表記しない
名称 記号SI 基本単位による
表し方
粘 度 パスカル秒 Pa s m-1 kg s-1
力 の モ ー メ ン ト ニュートンメートル N m m2 kg s-2
表 面 張 力 ニュートン毎メートル Nm kg s-2
角 速 度 ラジアン毎秒 rads m m-1 s-1=s-1
角 加 速 度 ラジアン毎秒毎秒 rads2 m m-1 s-2=s-2
熱 流 密 度 放 射 照 度 ワット毎平方メートル Wm2 kg s-3
熱 容 量 エ ン ト ロ ピ ー ジュール毎ケルビン JK m2 kg s-2 K-1
比熱容量比エントロピー ジュール毎キログラム毎ケルビン J(kg K) m2 s-2 K-1
比 エ ネ ル ギ ー ジュール毎キログラム Jkg m2 s-2
熱 伝 導 率 ワット毎メートル毎ケルビン W(m K) m kg s-3 K-1
体 積 エ ネ ル ギ ー ジュール毎立方メートル Jm3 m-1 kg s-2
電 界 の 強 さ ボルト毎メートル Vm m kg s-3 A-1
電 荷 密 度 クーロン毎立方メートル Cm3 m-3 sA表 面 電 荷 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA電 束 密 度 電 気 変 位 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA誘 電 率 ファラド毎メートル Fm m-3 kg-1 s4 A2
透 磁 率 ヘンリー毎メートル Hm m kg s-2 A-2
モ ル エ ネ ル ギ ー ジュール毎モル Jmol m2 kg s-2 mol-1
モルエントロピー モル熱容量ジュール毎モル毎ケルビン J(mol K) m2 kg s-2 K-1 mol-1
照射線量(X線及びγ線) クーロン毎キログラム Ckg kg-1 sA吸 収 線 量 率 グレイ毎秒 Gys m2 s-3
放 射 強 度 ワット毎ステラジアン Wsr m4 m-2 kg s-3=m2 kg s-3
放 射 輝 度 ワット毎平方メートル毎ステラジアン W(m2 sr) m2 m-2 kg s-3=kg s-3
酵 素 活 性 濃 度 カタール毎立方メートル katm3 m-3 s-1 mol
表4単位の中に固有の名称と記号を含むSI組立単位の例
組立量SI 組立単位
名称 記号面 積 平方メートル m2
体 積 立法メートル m3
速 さ 速 度 メートル毎秒 ms加 速 度 メートル毎秒毎秒 ms2
波 数 毎メートル m-1
密 度 質 量 密 度 キログラム毎立方メートル kgm3
面 積 密 度 キログラム毎平方メートル kgm2
比 体 積 立方メートル毎キログラム m3kg電 流 密 度 アンペア毎平方メートル Am2
磁 界 の 強 さ アンペア毎メートル Am量 濃 度 (a) 濃 度 モル毎立方メートル molm3
質 量 濃 度 キログラム毎立法メートル kgm3
輝 度 カンデラ毎平方メートル cdm2
屈 折 率 (b) (数字の) 1 1比 透 磁 率 (b) (数字の) 1 1
組立量SI 基本単位
表2基本単位を用いて表されるSI組立単位の例
名称 記号他のSI単位による
表し方SI基本単位による
表し方平 面 角 ラジアン(b) rad 1(b) mm立 体 角 ステラジアン(b) sr(c) 1(b) m2m2
周 波 数 ヘルツ(d) Hz s-1
力 ニュートン N m kg s-2
圧 力 応 力 パスカル Pa Nm2 m-1 kg s-2
エ ネ ル ギ ー 仕 事 熱 量 ジュール J N m m2 kg s-2
仕 事 率 工 率 放 射 束 ワット W Js m2 kg s-3
電 荷 電 気 量 クーロン C s A電 位 差 ( 電 圧 ) 起 電 力 ボルト V WA m2 kg s-3 A-1
静 電 容 量 ファラド F CV m-2 kg-1 s4 A2
電 気 抵 抗 オーム Ω VA m2 kg s-3 A-2
コ ン ダ ク タ ン ス ジーメンス S AV m-2 kg-1 s3 A2
磁 束 ウエーバ Wb Vs m2 kg s-2 A-1
磁 束 密 度 テスラ T Wbm2 kg s-2 A-1
イ ン ダ ク タ ン ス ヘンリー H WbA m2 kg s-2 A-2
セ ル シ ウ ス 温 度 セルシウス度(e) K光 束 ルーメン lm cd sr(c) cd照 度 ルクス lx lmm2 m-2 cd放射性核種の放射能( f ) ベクレル(d) Bq s-1
吸収線量 比エネルギー分与カーマ
グレイ Gy Jkg m2 s-2
線量当量 周辺線量当量 方向
性線量当量 個人線量当量シーベルト(g) Sv Jkg m2 s-2
酸 素 活 性 カタール kat s-1 mol
表3固有の名称と記号で表されるSI組立単位SI 組立単位
組立量
名称 記号 SI 単位で表される数値
バ ー ル bar 1bar=01MPa=100kPa=105Pa水銀柱ミリメートル mmHg 1mmHg=133322Paオングストローム Å 1Å=01nm=100pm=10-10m海 里 M 1M=1852mバ ー ン b 1b=100fm2=(10-12cm)2=10-28m2
ノ ッ ト kn 1kn=(18523600)msネ ー パ Npベ ル B
デ ジ ベ ル dB
表8SIに属さないがSIと併用されるその他の単位
SI単位との数値的な関係は 対数量の定義に依存
名称 記号
長 さ メ ー ト ル m質 量 キログラム kg時 間 秒 s電 流 ア ン ペ ア A熱力学温度 ケ ル ビ ン K物 質 量 モ ル mol光 度 カ ン デ ラ cd
基本量SI 基本単位
表1SI 基本単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
エ ル グ erg 1 erg=10-7 Jダ イ ン dyn 1 dyn=10-5Nポ ア ズ P 1 P=1 dyn s cm-2=01Pa sス ト ー ク ス St 1 St =1cm2 s-1=10-4m2 s-1
ス チ ル ブ sb 1 sb =1cd cm-2=104cd m-2
フ ォ ト ph 1 ph=1cd sr cm-2 104lxガ ル Gal 1 Gal =1cm s-2=10-2ms-2
マ ク ス ウ ェ ル Mx 1 Mx = 1G cm2=10-8Wbガ ウ ス G 1 G =1Mx cm-2 =10-4Tエルステッド( c ) Oe 1 Oe (1034π)A m-1
表9固有の名称をもつCGS組立単位
(第8版2006年改訂)
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 PTB 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 KOR 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 CHS ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002gt JPN () gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [1200 1200] PageSize [595276 841890]gtgt setpagedevice
00
10
20
30
40
50
60
70
0500
1000
1500
2000
2500
Energ
y(ke
V)
γ線係数率(cps)
212Pb(
232U
)2387
keV
234mP
a(238U
)1001ke
V
208T
l(232U
)5831
keV
208T
l(232U
)5107
keV
208T
l(232U
)8605
keV
212B
i(232U
)7273
keV
212B
i(232U
)16205
keV
208T
l(232U
)1592ke
V
228Ac9112
keV
Fig
29
γ線
スペ
クト
ル(貯
槽V-610)
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- 38 -
Fig 41 中規模試験でのウラン同位体の分析値
Fig 42 実用化規模試験でのウラン同位体の分析値
000
020
040
060
080
100
120
140
160
0 5 10 15 20 25 30 35
収納容器
232U
(pp
bU
)
235U
()
232U(ppbU)
235U()
000
020
040
060
080
100
120
140
160
0 20 40 60 80 100 120
ポット
232U
(pp
bU
)
235U
()
232U(ppbU)
235U()
JAEA-Technology 2009-002
- 39 -
Fig 61 製錬転換施設計算モデル
8700
8660 7200cm
7160cm
3600 5100
1920cm
1880cm
床
(立面及び平面)
z x
x y
JAEA-Technology 2009-002
- 40 -
Fig 62 ドラム缶計算モデル
2640cm
880cm
880cm
880cm
(平面及び立面)
1830cm
2440cm
3050cm
床
x
x
z
y
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- 41 -
Fig 63 製錬転換施設と各施設の近傍評価点との位置関係
JAEA-Technology 2009-002
- 42 -
Fig 64 製錬転換施設からのスカイシャイン線計算モデル
空気
1000m
19m 建屋天井高さ
379m
465m
579m
971m
1m 建屋床表面高さ
① ② ③ ④
① 製錬転換施設近傍評価点
② ウラン濃縮原型プラント施設近傍評価点
③ 濃縮工学施設近傍評価点
④ 廃棄物貯蔵施設近傍評価点
z
r
等方点線源
JAEA-Technology 2009-002
- 43 -
ドラム缶上段
ドラム缶中段
ドラム缶下段
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(ph
oto
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(ph
oto
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
Fig 65 線源強度(実測組成)
JAEA-Technology 2009-002
- 44 -
ドラム缶上段
ドラム缶中段
ドラム缶下段
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
Fig 66 線源強度(受入仕様)
JAEA-Technology 2009-002
- 45 -
Fig 67 抜出し作業による外部被ばく線量
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- 46 -
流動媒体貯槽
Fig 68 抜出し作業による外部被ばく線量評価に用いた計算モデル
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- 47 -
ZZ
実測組成
0
100
200
300
400
500
600
700
800
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 69 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測組成
受入仕様
0
200
400
600
800
1000
1200
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 610 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様
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- 48 -
実測値(遮蔽有)
0
20
40
60
80
100
120
140
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 611 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測値(遮へい有)
受入仕様(遮蔽有)
0
50
100
150
200
250
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 612 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様(遮へい有)
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付録 流動媒体物性
評価対象である流動媒体の物性について述べる1 章で述べたように UF4から UF6への転換プロセスで
は流動媒体として焼結アルミナ粒(γ-アルミナ)を用いているまずγ-アルミナの物理的性質等 4) を以
下に示す
化合物名 酸化アルミニウム(γ)
ALUMINIUMOXIDE (γ)
化学式 Al2O3(γ)
外観的特徴 白色粉末
結晶系 立方(欠陥スピネル構造)
分子量 1020
融点沸点 α-アルミナへ転移(gt1000)
溶解度 水不溶
酸アルカリ難溶
次にγ‐アルミナの結晶構造について述べる一般にγ‐アルミナは欠陥をもったスピネル(Spinel)
構造を持つことが知られている5)スピネル構造とは立方格子でありこの構造をとる化合物の一般式は
AB2X4 である天然に産出する単結晶としてはMgAl2O4 があるその構造はO 原子がほぼ六方 密配
列をなしておりその八面体間隙に Al 原子四面体間隙に Mg 原子が占めている構造だと考えてよい
さて先ほど述べたとおりγ‐アルミナは前述のスピネル構造に欠陥をもつ構造を持つこれはスピネル
(MgAl2O4)構造では Al 原子Mg 原子と O 原子の比が単位格子内において 912 なのに対しγ‐アルミ
ナ(Al2O3)が Fig A1 のように完全なスピネル構造を持つと仮定した場合その組成比から Al 原子がひと
つ余分となるためであるこのためAl2O3 はスピネル構造から Al 原子が単位格子内よりひとつ欠けた欠
陥構造となりγ‐アルミナの結晶構造では欠陥の度合いにより様々な多形が存在する不規則な構造を
持つことになる 5)6)
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Fig A1 Al3O4(スピネル構造)
γ-Al2O3 では図の配列に Al
原子の欠陥が存在する
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- 51 -
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国国際際単単位位系系((SSII))
乗数 接頭語 記号 乗数 接頭語 記号
1024 ヨ タ Y 10-1 デ シ d1021 ゼ タ Z 10-2 セ ン チ c1018 エ ク サ E 10-3 ミ リ m1015 ペ タ P 10-6 マイクロ micro1012 テ ラ T 10-9 ナ ノ n109 ギ ガ G 10-12 ピ コ p106 メ ガ M 10-15 フェムト f103 キ ロ k 10-18 ア ト a102 ヘ ク ト h 10-21 ゼ プ ト z101 デ カ da 10-24 ヨ ク ト y
表5SI 接頭語
名称 記号 SI 単位による値
分 min 1 min=60s時 h 1h =60 min=3600 s日 d 1 d=24 h=86 400 s度 deg 1deg=(π180) rad分 rsquo 1rsquo=(160)deg=(π10800) rad秒 rdquo 1rdquo=(160)rsquo=(π648000) rad
ヘクタール ha 1ha=1hm2=104m2
リットル Ll 1L=11=1dm3=103cm3=10-3m3
トン t 1t=103 kg
表6SIに属さないがSIと併用される単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
電 子 ボ ル ト eV 1eV=1602 176 53(14)times10-19Jダ ル ト ン Da 1Da=1660 538 86(28)times10-27kg統一原子質量単位 u 1u=1 Da天 文 単 位 ua 1ua=1495 978 706 91(6)times1011m
表7SIに属さないがSIと併用される単位でSI単位で表される数値が実験的に得られるもの
名称 記号 SI 単位で表される数値
キ ュ リ ー Ci 1 Ci=37times1010Bqレ ン ト ゲ ン R 1 R = 258times10-4Ckgラ ド rad 1 rad=1cGy=10-2Gyレ ム rem 1 rem=1 cSv=10-2Svガ ン マ γ 1γ=1 nT=10-9Tフ ェ ル ミ 1フェルミ=1 fm=10-15mメートル系カラット 1メートル系カラット = 200 mg = 2times10-4kgト ル Torr 1 Torr = (101 325760) Pa標 準 大 気 圧 atm 1 atm = 101 325 Pa
1cal=41858J(「15」カロリー)41868J(「IT」カロリー)4184J(「熱化学」カロリー)
ミ ク ロ ン micro 1 micro =1microm=10-6m
表10SIに属さないその他の単位の例
カ ロ リ ー cal
(a)SI接頭語は固有の名称と記号を持つ組立単位と組み合わせても使用できるしかし接頭語を付した単位はもはや コヒーレントではない(b)ラジアンとステラジアンは数字の1に対する単位の特別な名称で量についての情報をつたえるために使われる
実際には使用する時には記号rad及びsrが用いられるが習慣として組立単位としての記号である数字の1は明 示されない(c)測光学ではステラジアンという名称と記号srを単位の表し方の中にそのまま維持している
(d)ヘルツは周期現象についてのみベクレルは放射性核種の統計的過程についてのみ使用される
(e)セルシウス度はケルビンの特別な名称でセルシウス温度を表すために使用されるセルシウス度とケルビンの
単位の大きさは同一であるしたがって温度差や温度間隔を表す数値はどちらの単位で表しても同じである
(f)放射性核種の放射能(activity referred to a radionuclide)はしばしば誤った用語でrdquoradioactivityrdquoと記される
(g)単位シーベルト(PV200270205)についてはCIPM勧告2(CI-2002)を参照
(c)3元系のCGS単位系とSIでは直接比較できないため等号「 」
は対応関係を示すものである
(a)量濃度(amount concentration)は臨床化学の分野では物質濃度
(substance concentration)ともよばれる(b)これらは無次元量あるいは次元1をもつ量であるがそのこと を表す単位記号である数字の1は通常は表記しない
名称 記号SI 基本単位による
表し方
粘 度 パスカル秒 Pa s m-1 kg s-1
力 の モ ー メ ン ト ニュートンメートル N m m2 kg s-2
表 面 張 力 ニュートン毎メートル Nm kg s-2
角 速 度 ラジアン毎秒 rads m m-1 s-1=s-1
角 加 速 度 ラジアン毎秒毎秒 rads2 m m-1 s-2=s-2
熱 流 密 度 放 射 照 度 ワット毎平方メートル Wm2 kg s-3
熱 容 量 エ ン ト ロ ピ ー ジュール毎ケルビン JK m2 kg s-2 K-1
比熱容量比エントロピー ジュール毎キログラム毎ケルビン J(kg K) m2 s-2 K-1
比 エ ネ ル ギ ー ジュール毎キログラム Jkg m2 s-2
熱 伝 導 率 ワット毎メートル毎ケルビン W(m K) m kg s-3 K-1
体 積 エ ネ ル ギ ー ジュール毎立方メートル Jm3 m-1 kg s-2
電 界 の 強 さ ボルト毎メートル Vm m kg s-3 A-1
電 荷 密 度 クーロン毎立方メートル Cm3 m-3 sA表 面 電 荷 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA電 束 密 度 電 気 変 位 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA誘 電 率 ファラド毎メートル Fm m-3 kg-1 s4 A2
透 磁 率 ヘンリー毎メートル Hm m kg s-2 A-2
モ ル エ ネ ル ギ ー ジュール毎モル Jmol m2 kg s-2 mol-1
モルエントロピー モル熱容量ジュール毎モル毎ケルビン J(mol K) m2 kg s-2 K-1 mol-1
照射線量(X線及びγ線) クーロン毎キログラム Ckg kg-1 sA吸 収 線 量 率 グレイ毎秒 Gys m2 s-3
放 射 強 度 ワット毎ステラジアン Wsr m4 m-2 kg s-3=m2 kg s-3
放 射 輝 度 ワット毎平方メートル毎ステラジアン W(m2 sr) m2 m-2 kg s-3=kg s-3
酵 素 活 性 濃 度 カタール毎立方メートル katm3 m-3 s-1 mol
表4単位の中に固有の名称と記号を含むSI組立単位の例
組立量SI 組立単位
名称 記号面 積 平方メートル m2
体 積 立法メートル m3
速 さ 速 度 メートル毎秒 ms加 速 度 メートル毎秒毎秒 ms2
波 数 毎メートル m-1
密 度 質 量 密 度 キログラム毎立方メートル kgm3
面 積 密 度 キログラム毎平方メートル kgm2
比 体 積 立方メートル毎キログラム m3kg電 流 密 度 アンペア毎平方メートル Am2
磁 界 の 強 さ アンペア毎メートル Am量 濃 度 (a) 濃 度 モル毎立方メートル molm3
質 量 濃 度 キログラム毎立法メートル kgm3
輝 度 カンデラ毎平方メートル cdm2
屈 折 率 (b) (数字の) 1 1比 透 磁 率 (b) (数字の) 1 1
組立量SI 基本単位
表2基本単位を用いて表されるSI組立単位の例
名称 記号他のSI単位による
表し方SI基本単位による
表し方平 面 角 ラジアン(b) rad 1(b) mm立 体 角 ステラジアン(b) sr(c) 1(b) m2m2
周 波 数 ヘルツ(d) Hz s-1
力 ニュートン N m kg s-2
圧 力 応 力 パスカル Pa Nm2 m-1 kg s-2
エ ネ ル ギ ー 仕 事 熱 量 ジュール J N m m2 kg s-2
仕 事 率 工 率 放 射 束 ワット W Js m2 kg s-3
電 荷 電 気 量 クーロン C s A電 位 差 ( 電 圧 ) 起 電 力 ボルト V WA m2 kg s-3 A-1
静 電 容 量 ファラド F CV m-2 kg-1 s4 A2
電 気 抵 抗 オーム Ω VA m2 kg s-3 A-2
コ ン ダ ク タ ン ス ジーメンス S AV m-2 kg-1 s3 A2
磁 束 ウエーバ Wb Vs m2 kg s-2 A-1
磁 束 密 度 テスラ T Wbm2 kg s-2 A-1
イ ン ダ ク タ ン ス ヘンリー H WbA m2 kg s-2 A-2
セ ル シ ウ ス 温 度 セルシウス度(e) K光 束 ルーメン lm cd sr(c) cd照 度 ルクス lx lmm2 m-2 cd放射性核種の放射能( f ) ベクレル(d) Bq s-1
吸収線量 比エネルギー分与カーマ
グレイ Gy Jkg m2 s-2
線量当量 周辺線量当量 方向
性線量当量 個人線量当量シーベルト(g) Sv Jkg m2 s-2
酸 素 活 性 カタール kat s-1 mol
表3固有の名称と記号で表されるSI組立単位SI 組立単位
組立量
名称 記号 SI 単位で表される数値
バ ー ル bar 1bar=01MPa=100kPa=105Pa水銀柱ミリメートル mmHg 1mmHg=133322Paオングストローム Å 1Å=01nm=100pm=10-10m海 里 M 1M=1852mバ ー ン b 1b=100fm2=(10-12cm)2=10-28m2
ノ ッ ト kn 1kn=(18523600)msネ ー パ Npベ ル B
デ ジ ベ ル dB
表8SIに属さないがSIと併用されるその他の単位
SI単位との数値的な関係は 対数量の定義に依存
名称 記号
長 さ メ ー ト ル m質 量 キログラム kg時 間 秒 s電 流 ア ン ペ ア A熱力学温度 ケ ル ビ ン K物 質 量 モ ル mol光 度 カ ン デ ラ cd
基本量SI 基本単位
表1SI 基本単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
エ ル グ erg 1 erg=10-7 Jダ イ ン dyn 1 dyn=10-5Nポ ア ズ P 1 P=1 dyn s cm-2=01Pa sス ト ー ク ス St 1 St =1cm2 s-1=10-4m2 s-1
ス チ ル ブ sb 1 sb =1cd cm-2=104cd m-2
フ ォ ト ph 1 ph=1cd sr cm-2 104lxガ ル Gal 1 Gal =1cm s-2=10-2ms-2
マ ク ス ウ ェ ル Mx 1 Mx = 1G cm2=10-8Wbガ ウ ス G 1 G =1Mx cm-2 =10-4Tエルステッド( c ) Oe 1 Oe (1034π)A m-1
表9固有の名称をもつCGS組立単位
(第8版2006年改訂)
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ltFEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002egt PTB 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 KOR ltFEFFace0d488c9c8c7580020d504b9acd504b808c2a40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e0020c7740020c124c815c7440020c801c6a9d558b824ba740020ae00af340020d3ecd5680020ae30b2a5c7440020c0acc6a9d574c57c0020d569b2c8b2e4002egt CHS ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002gt JPN () gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [1200 1200] PageSize [595276 841890]gtgt setpagedevice
Fig 41 中規模試験でのウラン同位体の分析値
Fig 42 実用化規模試験でのウラン同位体の分析値
000
020
040
060
080
100
120
140
160
0 5 10 15 20 25 30 35
収納容器
232U
(pp
bU
)
235U
()
232U(ppbU)
235U()
000
020
040
060
080
100
120
140
160
0 20 40 60 80 100 120
ポット
232U
(pp
bU
)
235U
()
232U(ppbU)
235U()
JAEA-Technology 2009-002
- 39 -
Fig 61 製錬転換施設計算モデル
8700
8660 7200cm
7160cm
3600 5100
1920cm
1880cm
床
(立面及び平面)
z x
x y
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- 40 -
Fig 62 ドラム缶計算モデル
2640cm
880cm
880cm
880cm
(平面及び立面)
1830cm
2440cm
3050cm
床
x
x
z
y
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Fig 63 製錬転換施設と各施設の近傍評価点との位置関係
JAEA-Technology 2009-002
- 42 -
Fig 64 製錬転換施設からのスカイシャイン線計算モデル
空気
1000m
19m 建屋天井高さ
379m
465m
579m
971m
1m 建屋床表面高さ
① ② ③ ④
① 製錬転換施設近傍評価点
② ウラン濃縮原型プラント施設近傍評価点
③ 濃縮工学施設近傍評価点
④ 廃棄物貯蔵施設近傍評価点
z
r
等方点線源
JAEA-Technology 2009-002
- 43 -
ドラム缶上段
ドラム缶中段
ドラム缶下段
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(ph
oto
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(ph
oto
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
Fig 65 線源強度(実測組成)
JAEA-Technology 2009-002
- 44 -
ドラム缶上段
ドラム缶中段
ドラム缶下段
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
Fig 66 線源強度(受入仕様)
JAEA-Technology 2009-002
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Fig 67 抜出し作業による外部被ばく線量
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流動媒体貯槽
Fig 68 抜出し作業による外部被ばく線量評価に用いた計算モデル
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ZZ
実測組成
0
100
200
300
400
500
600
700
800
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 69 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測組成
受入仕様
0
200
400
600
800
1000
1200
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 610 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様
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実測値(遮蔽有)
0
20
40
60
80
100
120
140
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 611 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測値(遮へい有)
受入仕様(遮蔽有)
0
50
100
150
200
250
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 612 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様(遮へい有)
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付録 流動媒体物性
評価対象である流動媒体の物性について述べる1 章で述べたように UF4から UF6への転換プロセスで
は流動媒体として焼結アルミナ粒(γ-アルミナ)を用いているまずγ-アルミナの物理的性質等 4) を以
下に示す
化合物名 酸化アルミニウム(γ)
ALUMINIUMOXIDE (γ)
化学式 Al2O3(γ)
外観的特徴 白色粉末
結晶系 立方(欠陥スピネル構造)
分子量 1020
融点沸点 α-アルミナへ転移(gt1000)
溶解度 水不溶
酸アルカリ難溶
次にγ‐アルミナの結晶構造について述べる一般にγ‐アルミナは欠陥をもったスピネル(Spinel)
構造を持つことが知られている5)スピネル構造とは立方格子でありこの構造をとる化合物の一般式は
AB2X4 である天然に産出する単結晶としてはMgAl2O4 があるその構造はO 原子がほぼ六方 密配
列をなしておりその八面体間隙に Al 原子四面体間隙に Mg 原子が占めている構造だと考えてよい
さて先ほど述べたとおりγ‐アルミナは前述のスピネル構造に欠陥をもつ構造を持つこれはスピネル
(MgAl2O4)構造では Al 原子Mg 原子と O 原子の比が単位格子内において 912 なのに対しγ‐アルミ
ナ(Al2O3)が Fig A1 のように完全なスピネル構造を持つと仮定した場合その組成比から Al 原子がひと
つ余分となるためであるこのためAl2O3 はスピネル構造から Al 原子が単位格子内よりひとつ欠けた欠
陥構造となりγ‐アルミナの結晶構造では欠陥の度合いにより様々な多形が存在する不規則な構造を
持つことになる 5)6)
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Fig A1 Al3O4(スピネル構造)
γ-Al2O3 では図の配列に Al
原子の欠陥が存在する
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国国際際単単位位系系((SSII))
乗数 接頭語 記号 乗数 接頭語 記号
1024 ヨ タ Y 10-1 デ シ d1021 ゼ タ Z 10-2 セ ン チ c1018 エ ク サ E 10-3 ミ リ m1015 ペ タ P 10-6 マイクロ micro1012 テ ラ T 10-9 ナ ノ n109 ギ ガ G 10-12 ピ コ p106 メ ガ M 10-15 フェムト f103 キ ロ k 10-18 ア ト a102 ヘ ク ト h 10-21 ゼ プ ト z101 デ カ da 10-24 ヨ ク ト y
表5SI 接頭語
名称 記号 SI 単位による値
分 min 1 min=60s時 h 1h =60 min=3600 s日 d 1 d=24 h=86 400 s度 deg 1deg=(π180) rad分 rsquo 1rsquo=(160)deg=(π10800) rad秒 rdquo 1rdquo=(160)rsquo=(π648000) rad
ヘクタール ha 1ha=1hm2=104m2
リットル Ll 1L=11=1dm3=103cm3=10-3m3
トン t 1t=103 kg
表6SIに属さないがSIと併用される単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
電 子 ボ ル ト eV 1eV=1602 176 53(14)times10-19Jダ ル ト ン Da 1Da=1660 538 86(28)times10-27kg統一原子質量単位 u 1u=1 Da天 文 単 位 ua 1ua=1495 978 706 91(6)times1011m
表7SIに属さないがSIと併用される単位でSI単位で表される数値が実験的に得られるもの
名称 記号 SI 単位で表される数値
キ ュ リ ー Ci 1 Ci=37times1010Bqレ ン ト ゲ ン R 1 R = 258times10-4Ckgラ ド rad 1 rad=1cGy=10-2Gyレ ム rem 1 rem=1 cSv=10-2Svガ ン マ γ 1γ=1 nT=10-9Tフ ェ ル ミ 1フェルミ=1 fm=10-15mメートル系カラット 1メートル系カラット = 200 mg = 2times10-4kgト ル Torr 1 Torr = (101 325760) Pa標 準 大 気 圧 atm 1 atm = 101 325 Pa
1cal=41858J(「15」カロリー)41868J(「IT」カロリー)4184J(「熱化学」カロリー)
ミ ク ロ ン micro 1 micro =1microm=10-6m
表10SIに属さないその他の単位の例
カ ロ リ ー cal
(a)SI接頭語は固有の名称と記号を持つ組立単位と組み合わせても使用できるしかし接頭語を付した単位はもはや コヒーレントではない(b)ラジアンとステラジアンは数字の1に対する単位の特別な名称で量についての情報をつたえるために使われる
実際には使用する時には記号rad及びsrが用いられるが習慣として組立単位としての記号である数字の1は明 示されない(c)測光学ではステラジアンという名称と記号srを単位の表し方の中にそのまま維持している
(d)ヘルツは周期現象についてのみベクレルは放射性核種の統計的過程についてのみ使用される
(e)セルシウス度はケルビンの特別な名称でセルシウス温度を表すために使用されるセルシウス度とケルビンの
単位の大きさは同一であるしたがって温度差や温度間隔を表す数値はどちらの単位で表しても同じである
(f)放射性核種の放射能(activity referred to a radionuclide)はしばしば誤った用語でrdquoradioactivityrdquoと記される
(g)単位シーベルト(PV200270205)についてはCIPM勧告2(CI-2002)を参照
(c)3元系のCGS単位系とSIでは直接比較できないため等号「 」
は対応関係を示すものである
(a)量濃度(amount concentration)は臨床化学の分野では物質濃度
(substance concentration)ともよばれる(b)これらは無次元量あるいは次元1をもつ量であるがそのこと を表す単位記号である数字の1は通常は表記しない
名称 記号SI 基本単位による
表し方
粘 度 パスカル秒 Pa s m-1 kg s-1
力 の モ ー メ ン ト ニュートンメートル N m m2 kg s-2
表 面 張 力 ニュートン毎メートル Nm kg s-2
角 速 度 ラジアン毎秒 rads m m-1 s-1=s-1
角 加 速 度 ラジアン毎秒毎秒 rads2 m m-1 s-2=s-2
熱 流 密 度 放 射 照 度 ワット毎平方メートル Wm2 kg s-3
熱 容 量 エ ン ト ロ ピ ー ジュール毎ケルビン JK m2 kg s-2 K-1
比熱容量比エントロピー ジュール毎キログラム毎ケルビン J(kg K) m2 s-2 K-1
比 エ ネ ル ギ ー ジュール毎キログラム Jkg m2 s-2
熱 伝 導 率 ワット毎メートル毎ケルビン W(m K) m kg s-3 K-1
体 積 エ ネ ル ギ ー ジュール毎立方メートル Jm3 m-1 kg s-2
電 界 の 強 さ ボルト毎メートル Vm m kg s-3 A-1
電 荷 密 度 クーロン毎立方メートル Cm3 m-3 sA表 面 電 荷 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA電 束 密 度 電 気 変 位 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA誘 電 率 ファラド毎メートル Fm m-3 kg-1 s4 A2
透 磁 率 ヘンリー毎メートル Hm m kg s-2 A-2
モ ル エ ネ ル ギ ー ジュール毎モル Jmol m2 kg s-2 mol-1
モルエントロピー モル熱容量ジュール毎モル毎ケルビン J(mol K) m2 kg s-2 K-1 mol-1
照射線量(X線及びγ線) クーロン毎キログラム Ckg kg-1 sA吸 収 線 量 率 グレイ毎秒 Gys m2 s-3
放 射 強 度 ワット毎ステラジアン Wsr m4 m-2 kg s-3=m2 kg s-3
放 射 輝 度 ワット毎平方メートル毎ステラジアン W(m2 sr) m2 m-2 kg s-3=kg s-3
酵 素 活 性 濃 度 カタール毎立方メートル katm3 m-3 s-1 mol
表4単位の中に固有の名称と記号を含むSI組立単位の例
組立量SI 組立単位
名称 記号面 積 平方メートル m2
体 積 立法メートル m3
速 さ 速 度 メートル毎秒 ms加 速 度 メートル毎秒毎秒 ms2
波 数 毎メートル m-1
密 度 質 量 密 度 キログラム毎立方メートル kgm3
面 積 密 度 キログラム毎平方メートル kgm2
比 体 積 立方メートル毎キログラム m3kg電 流 密 度 アンペア毎平方メートル Am2
磁 界 の 強 さ アンペア毎メートル Am量 濃 度 (a) 濃 度 モル毎立方メートル molm3
質 量 濃 度 キログラム毎立法メートル kgm3
輝 度 カンデラ毎平方メートル cdm2
屈 折 率 (b) (数字の) 1 1比 透 磁 率 (b) (数字の) 1 1
組立量SI 基本単位
表2基本単位を用いて表されるSI組立単位の例
名称 記号他のSI単位による
表し方SI基本単位による
表し方平 面 角 ラジアン(b) rad 1(b) mm立 体 角 ステラジアン(b) sr(c) 1(b) m2m2
周 波 数 ヘルツ(d) Hz s-1
力 ニュートン N m kg s-2
圧 力 応 力 パスカル Pa Nm2 m-1 kg s-2
エ ネ ル ギ ー 仕 事 熱 量 ジュール J N m m2 kg s-2
仕 事 率 工 率 放 射 束 ワット W Js m2 kg s-3
電 荷 電 気 量 クーロン C s A電 位 差 ( 電 圧 ) 起 電 力 ボルト V WA m2 kg s-3 A-1
静 電 容 量 ファラド F CV m-2 kg-1 s4 A2
電 気 抵 抗 オーム Ω VA m2 kg s-3 A-2
コ ン ダ ク タ ン ス ジーメンス S AV m-2 kg-1 s3 A2
磁 束 ウエーバ Wb Vs m2 kg s-2 A-1
磁 束 密 度 テスラ T Wbm2 kg s-2 A-1
イ ン ダ ク タ ン ス ヘンリー H WbA m2 kg s-2 A-2
セ ル シ ウ ス 温 度 セルシウス度(e) K光 束 ルーメン lm cd sr(c) cd照 度 ルクス lx lmm2 m-2 cd放射性核種の放射能( f ) ベクレル(d) Bq s-1
吸収線量 比エネルギー分与カーマ
グレイ Gy Jkg m2 s-2
線量当量 周辺線量当量 方向
性線量当量 個人線量当量シーベルト(g) Sv Jkg m2 s-2
酸 素 活 性 カタール kat s-1 mol
表3固有の名称と記号で表されるSI組立単位SI 組立単位
組立量
名称 記号 SI 単位で表される数値
バ ー ル bar 1bar=01MPa=100kPa=105Pa水銀柱ミリメートル mmHg 1mmHg=133322Paオングストローム Å 1Å=01nm=100pm=10-10m海 里 M 1M=1852mバ ー ン b 1b=100fm2=(10-12cm)2=10-28m2
ノ ッ ト kn 1kn=(18523600)msネ ー パ Npベ ル B
デ ジ ベ ル dB
表8SIに属さないがSIと併用されるその他の単位
SI単位との数値的な関係は 対数量の定義に依存
名称 記号
長 さ メ ー ト ル m質 量 キログラム kg時 間 秒 s電 流 ア ン ペ ア A熱力学温度 ケ ル ビ ン K物 質 量 モ ル mol光 度 カ ン デ ラ cd
基本量SI 基本単位
表1SI 基本単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
エ ル グ erg 1 erg=10-7 Jダ イ ン dyn 1 dyn=10-5Nポ ア ズ P 1 P=1 dyn s cm-2=01Pa sス ト ー ク ス St 1 St =1cm2 s-1=10-4m2 s-1
ス チ ル ブ sb 1 sb =1cd cm-2=104cd m-2
フ ォ ト ph 1 ph=1cd sr cm-2 104lxガ ル Gal 1 Gal =1cm s-2=10-2ms-2
マ ク ス ウ ェ ル Mx 1 Mx = 1G cm2=10-8Wbガ ウ ス G 1 G =1Mx cm-2 =10-4Tエルステッド( c ) Oe 1 Oe (1034π)A m-1
表9固有の名称をもつCGS組立単位
(第8版2006年改訂)
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 PTB 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 KOR 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 CHS ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002gt JPN () gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [1200 1200] PageSize [595276 841890]gtgt setpagedevice
Fig 61 製錬転換施設計算モデル
8700
8660 7200cm
7160cm
3600 5100
1920cm
1880cm
床
(立面及び平面)
z x
x y
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- 40 -
Fig 62 ドラム缶計算モデル
2640cm
880cm
880cm
880cm
(平面及び立面)
1830cm
2440cm
3050cm
床
x
x
z
y
JAEA-Technology 2009-002
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Fig 63 製錬転換施設と各施設の近傍評価点との位置関係
JAEA-Technology 2009-002
- 42 -
Fig 64 製錬転換施設からのスカイシャイン線計算モデル
空気
1000m
19m 建屋天井高さ
379m
465m
579m
971m
1m 建屋床表面高さ
① ② ③ ④
① 製錬転換施設近傍評価点
② ウラン濃縮原型プラント施設近傍評価点
③ 濃縮工学施設近傍評価点
④ 廃棄物貯蔵施設近傍評価点
z
r
等方点線源
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- 43 -
ドラム缶上段
ドラム缶中段
ドラム缶下段
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(ph
oto
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(ph
oto
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
Fig 65 線源強度(実測組成)
JAEA-Technology 2009-002
- 44 -
ドラム缶上段
ドラム缶中段
ドラム缶下段
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
Fig 66 線源強度(受入仕様)
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Fig 67 抜出し作業による外部被ばく線量
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流動媒体貯槽
Fig 68 抜出し作業による外部被ばく線量評価に用いた計算モデル
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ZZ
実測組成
0
100
200
300
400
500
600
700
800
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 69 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測組成
受入仕様
0
200
400
600
800
1000
1200
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 610 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様
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実測値(遮蔽有)
0
20
40
60
80
100
120
140
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 611 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測値(遮へい有)
受入仕様(遮蔽有)
0
50
100
150
200
250
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 612 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様(遮へい有)
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付録 流動媒体物性
評価対象である流動媒体の物性について述べる1 章で述べたように UF4から UF6への転換プロセスで
は流動媒体として焼結アルミナ粒(γ-アルミナ)を用いているまずγ-アルミナの物理的性質等 4) を以
下に示す
化合物名 酸化アルミニウム(γ)
ALUMINIUMOXIDE (γ)
化学式 Al2O3(γ)
外観的特徴 白色粉末
結晶系 立方(欠陥スピネル構造)
分子量 1020
融点沸点 α-アルミナへ転移(gt1000)
溶解度 水不溶
酸アルカリ難溶
次にγ‐アルミナの結晶構造について述べる一般にγ‐アルミナは欠陥をもったスピネル(Spinel)
構造を持つことが知られている5)スピネル構造とは立方格子でありこの構造をとる化合物の一般式は
AB2X4 である天然に産出する単結晶としてはMgAl2O4 があるその構造はO 原子がほぼ六方 密配
列をなしておりその八面体間隙に Al 原子四面体間隙に Mg 原子が占めている構造だと考えてよい
さて先ほど述べたとおりγ‐アルミナは前述のスピネル構造に欠陥をもつ構造を持つこれはスピネル
(MgAl2O4)構造では Al 原子Mg 原子と O 原子の比が単位格子内において 912 なのに対しγ‐アルミ
ナ(Al2O3)が Fig A1 のように完全なスピネル構造を持つと仮定した場合その組成比から Al 原子がひと
つ余分となるためであるこのためAl2O3 はスピネル構造から Al 原子が単位格子内よりひとつ欠けた欠
陥構造となりγ‐アルミナの結晶構造では欠陥の度合いにより様々な多形が存在する不規則な構造を
持つことになる 5)6)
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Fig A1 Al3O4(スピネル構造)
γ-Al2O3 では図の配列に Al
原子の欠陥が存在する
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国国際際単単位位系系((SSII))
乗数 接頭語 記号 乗数 接頭語 記号
1024 ヨ タ Y 10-1 デ シ d1021 ゼ タ Z 10-2 セ ン チ c1018 エ ク サ E 10-3 ミ リ m1015 ペ タ P 10-6 マイクロ micro1012 テ ラ T 10-9 ナ ノ n109 ギ ガ G 10-12 ピ コ p106 メ ガ M 10-15 フェムト f103 キ ロ k 10-18 ア ト a102 ヘ ク ト h 10-21 ゼ プ ト z101 デ カ da 10-24 ヨ ク ト y
表5SI 接頭語
名称 記号 SI 単位による値
分 min 1 min=60s時 h 1h =60 min=3600 s日 d 1 d=24 h=86 400 s度 deg 1deg=(π180) rad分 rsquo 1rsquo=(160)deg=(π10800) rad秒 rdquo 1rdquo=(160)rsquo=(π648000) rad
ヘクタール ha 1ha=1hm2=104m2
リットル Ll 1L=11=1dm3=103cm3=10-3m3
トン t 1t=103 kg
表6SIに属さないがSIと併用される単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
電 子 ボ ル ト eV 1eV=1602 176 53(14)times10-19Jダ ル ト ン Da 1Da=1660 538 86(28)times10-27kg統一原子質量単位 u 1u=1 Da天 文 単 位 ua 1ua=1495 978 706 91(6)times1011m
表7SIに属さないがSIと併用される単位でSI単位で表される数値が実験的に得られるもの
名称 記号 SI 単位で表される数値
キ ュ リ ー Ci 1 Ci=37times1010Bqレ ン ト ゲ ン R 1 R = 258times10-4Ckgラ ド rad 1 rad=1cGy=10-2Gyレ ム rem 1 rem=1 cSv=10-2Svガ ン マ γ 1γ=1 nT=10-9Tフ ェ ル ミ 1フェルミ=1 fm=10-15mメートル系カラット 1メートル系カラット = 200 mg = 2times10-4kgト ル Torr 1 Torr = (101 325760) Pa標 準 大 気 圧 atm 1 atm = 101 325 Pa
1cal=41858J(「15」カロリー)41868J(「IT」カロリー)4184J(「熱化学」カロリー)
ミ ク ロ ン micro 1 micro =1microm=10-6m
表10SIに属さないその他の単位の例
カ ロ リ ー cal
(a)SI接頭語は固有の名称と記号を持つ組立単位と組み合わせても使用できるしかし接頭語を付した単位はもはや コヒーレントではない(b)ラジアンとステラジアンは数字の1に対する単位の特別な名称で量についての情報をつたえるために使われる
実際には使用する時には記号rad及びsrが用いられるが習慣として組立単位としての記号である数字の1は明 示されない(c)測光学ではステラジアンという名称と記号srを単位の表し方の中にそのまま維持している
(d)ヘルツは周期現象についてのみベクレルは放射性核種の統計的過程についてのみ使用される
(e)セルシウス度はケルビンの特別な名称でセルシウス温度を表すために使用されるセルシウス度とケルビンの
単位の大きさは同一であるしたがって温度差や温度間隔を表す数値はどちらの単位で表しても同じである
(f)放射性核種の放射能(activity referred to a radionuclide)はしばしば誤った用語でrdquoradioactivityrdquoと記される
(g)単位シーベルト(PV200270205)についてはCIPM勧告2(CI-2002)を参照
(c)3元系のCGS単位系とSIでは直接比較できないため等号「 」
は対応関係を示すものである
(a)量濃度(amount concentration)は臨床化学の分野では物質濃度
(substance concentration)ともよばれる(b)これらは無次元量あるいは次元1をもつ量であるがそのこと を表す単位記号である数字の1は通常は表記しない
名称 記号SI 基本単位による
表し方
粘 度 パスカル秒 Pa s m-1 kg s-1
力 の モ ー メ ン ト ニュートンメートル N m m2 kg s-2
表 面 張 力 ニュートン毎メートル Nm kg s-2
角 速 度 ラジアン毎秒 rads m m-1 s-1=s-1
角 加 速 度 ラジアン毎秒毎秒 rads2 m m-1 s-2=s-2
熱 流 密 度 放 射 照 度 ワット毎平方メートル Wm2 kg s-3
熱 容 量 エ ン ト ロ ピ ー ジュール毎ケルビン JK m2 kg s-2 K-1
比熱容量比エントロピー ジュール毎キログラム毎ケルビン J(kg K) m2 s-2 K-1
比 エ ネ ル ギ ー ジュール毎キログラム Jkg m2 s-2
熱 伝 導 率 ワット毎メートル毎ケルビン W(m K) m kg s-3 K-1
体 積 エ ネ ル ギ ー ジュール毎立方メートル Jm3 m-1 kg s-2
電 界 の 強 さ ボルト毎メートル Vm m kg s-3 A-1
電 荷 密 度 クーロン毎立方メートル Cm3 m-3 sA表 面 電 荷 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA電 束 密 度 電 気 変 位 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA誘 電 率 ファラド毎メートル Fm m-3 kg-1 s4 A2
透 磁 率 ヘンリー毎メートル Hm m kg s-2 A-2
モ ル エ ネ ル ギ ー ジュール毎モル Jmol m2 kg s-2 mol-1
モルエントロピー モル熱容量ジュール毎モル毎ケルビン J(mol K) m2 kg s-2 K-1 mol-1
照射線量(X線及びγ線) クーロン毎キログラム Ckg kg-1 sA吸 収 線 量 率 グレイ毎秒 Gys m2 s-3
放 射 強 度 ワット毎ステラジアン Wsr m4 m-2 kg s-3=m2 kg s-3
放 射 輝 度 ワット毎平方メートル毎ステラジアン W(m2 sr) m2 m-2 kg s-3=kg s-3
酵 素 活 性 濃 度 カタール毎立方メートル katm3 m-3 s-1 mol
表4単位の中に固有の名称と記号を含むSI組立単位の例
組立量SI 組立単位
名称 記号面 積 平方メートル m2
体 積 立法メートル m3
速 さ 速 度 メートル毎秒 ms加 速 度 メートル毎秒毎秒 ms2
波 数 毎メートル m-1
密 度 質 量 密 度 キログラム毎立方メートル kgm3
面 積 密 度 キログラム毎平方メートル kgm2
比 体 積 立方メートル毎キログラム m3kg電 流 密 度 アンペア毎平方メートル Am2
磁 界 の 強 さ アンペア毎メートル Am量 濃 度 (a) 濃 度 モル毎立方メートル molm3
質 量 濃 度 キログラム毎立法メートル kgm3
輝 度 カンデラ毎平方メートル cdm2
屈 折 率 (b) (数字の) 1 1比 透 磁 率 (b) (数字の) 1 1
組立量SI 基本単位
表2基本単位を用いて表されるSI組立単位の例
名称 記号他のSI単位による
表し方SI基本単位による
表し方平 面 角 ラジアン(b) rad 1(b) mm立 体 角 ステラジアン(b) sr(c) 1(b) m2m2
周 波 数 ヘルツ(d) Hz s-1
力 ニュートン N m kg s-2
圧 力 応 力 パスカル Pa Nm2 m-1 kg s-2
エ ネ ル ギ ー 仕 事 熱 量 ジュール J N m m2 kg s-2
仕 事 率 工 率 放 射 束 ワット W Js m2 kg s-3
電 荷 電 気 量 クーロン C s A電 位 差 ( 電 圧 ) 起 電 力 ボルト V WA m2 kg s-3 A-1
静 電 容 量 ファラド F CV m-2 kg-1 s4 A2
電 気 抵 抗 オーム Ω VA m2 kg s-3 A-2
コ ン ダ ク タ ン ス ジーメンス S AV m-2 kg-1 s3 A2
磁 束 ウエーバ Wb Vs m2 kg s-2 A-1
磁 束 密 度 テスラ T Wbm2 kg s-2 A-1
イ ン ダ ク タ ン ス ヘンリー H WbA m2 kg s-2 A-2
セ ル シ ウ ス 温 度 セルシウス度(e) K光 束 ルーメン lm cd sr(c) cd照 度 ルクス lx lmm2 m-2 cd放射性核種の放射能( f ) ベクレル(d) Bq s-1
吸収線量 比エネルギー分与カーマ
グレイ Gy Jkg m2 s-2
線量当量 周辺線量当量 方向
性線量当量 個人線量当量シーベルト(g) Sv Jkg m2 s-2
酸 素 活 性 カタール kat s-1 mol
表3固有の名称と記号で表されるSI組立単位SI 組立単位
組立量
名称 記号 SI 単位で表される数値
バ ー ル bar 1bar=01MPa=100kPa=105Pa水銀柱ミリメートル mmHg 1mmHg=133322Paオングストローム Å 1Å=01nm=100pm=10-10m海 里 M 1M=1852mバ ー ン b 1b=100fm2=(10-12cm)2=10-28m2
ノ ッ ト kn 1kn=(18523600)msネ ー パ Npベ ル B
デ ジ ベ ル dB
表8SIに属さないがSIと併用されるその他の単位
SI単位との数値的な関係は 対数量の定義に依存
名称 記号
長 さ メ ー ト ル m質 量 キログラム kg時 間 秒 s電 流 ア ン ペ ア A熱力学温度 ケ ル ビ ン K物 質 量 モ ル mol光 度 カ ン デ ラ cd
基本量SI 基本単位
表1SI 基本単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
エ ル グ erg 1 erg=10-7 Jダ イ ン dyn 1 dyn=10-5Nポ ア ズ P 1 P=1 dyn s cm-2=01Pa sス ト ー ク ス St 1 St =1cm2 s-1=10-4m2 s-1
ス チ ル ブ sb 1 sb =1cd cm-2=104cd m-2
フ ォ ト ph 1 ph=1cd sr cm-2 104lxガ ル Gal 1 Gal =1cm s-2=10-2ms-2
マ ク ス ウ ェ ル Mx 1 Mx = 1G cm2=10-8Wbガ ウ ス G 1 G =1Mx cm-2 =10-4Tエルステッド( c ) Oe 1 Oe (1034π)A m-1
表9固有の名称をもつCGS組立単位
(第8版2006年改訂)
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PTB 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DAN 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 NLD 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ESP 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Fig 62 ドラム缶計算モデル
2640cm
880cm
880cm
880cm
(平面及び立面)
1830cm
2440cm
3050cm
床
x
x
z
y
JAEA-Technology 2009-002
- 41 -
Fig 63 製錬転換施設と各施設の近傍評価点との位置関係
JAEA-Technology 2009-002
- 42 -
Fig 64 製錬転換施設からのスカイシャイン線計算モデル
空気
1000m
19m 建屋天井高さ
379m
465m
579m
971m
1m 建屋床表面高さ
① ② ③ ④
① 製錬転換施設近傍評価点
② ウラン濃縮原型プラント施設近傍評価点
③ 濃縮工学施設近傍評価点
④ 廃棄物貯蔵施設近傍評価点
z
r
等方点線源
JAEA-Technology 2009-002
- 43 -
ドラム缶上段
ドラム缶中段
ドラム缶下段
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(ph
oto
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(ph
oto
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
Fig 65 線源強度(実測組成)
JAEA-Technology 2009-002
- 44 -
ドラム缶上段
ドラム缶中段
ドラム缶下段
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
Fig 66 線源強度(受入仕様)
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Fig 67 抜出し作業による外部被ばく線量
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流動媒体貯槽
Fig 68 抜出し作業による外部被ばく線量評価に用いた計算モデル
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ZZ
実測組成
0
100
200
300
400
500
600
700
800
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 69 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測組成
受入仕様
0
200
400
600
800
1000
1200
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 610 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様
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実測値(遮蔽有)
0
20
40
60
80
100
120
140
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 611 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測値(遮へい有)
受入仕様(遮蔽有)
0
50
100
150
200
250
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 612 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様(遮へい有)
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付録 流動媒体物性
評価対象である流動媒体の物性について述べる1 章で述べたように UF4から UF6への転換プロセスで
は流動媒体として焼結アルミナ粒(γ-アルミナ)を用いているまずγ-アルミナの物理的性質等 4) を以
下に示す
化合物名 酸化アルミニウム(γ)
ALUMINIUMOXIDE (γ)
化学式 Al2O3(γ)
外観的特徴 白色粉末
結晶系 立方(欠陥スピネル構造)
分子量 1020
融点沸点 α-アルミナへ転移(gt1000)
溶解度 水不溶
酸アルカリ難溶
次にγ‐アルミナの結晶構造について述べる一般にγ‐アルミナは欠陥をもったスピネル(Spinel)
構造を持つことが知られている5)スピネル構造とは立方格子でありこの構造をとる化合物の一般式は
AB2X4 である天然に産出する単結晶としてはMgAl2O4 があるその構造はO 原子がほぼ六方 密配
列をなしておりその八面体間隙に Al 原子四面体間隙に Mg 原子が占めている構造だと考えてよい
さて先ほど述べたとおりγ‐アルミナは前述のスピネル構造に欠陥をもつ構造を持つこれはスピネル
(MgAl2O4)構造では Al 原子Mg 原子と O 原子の比が単位格子内において 912 なのに対しγ‐アルミ
ナ(Al2O3)が Fig A1 のように完全なスピネル構造を持つと仮定した場合その組成比から Al 原子がひと
つ余分となるためであるこのためAl2O3 はスピネル構造から Al 原子が単位格子内よりひとつ欠けた欠
陥構造となりγ‐アルミナの結晶構造では欠陥の度合いにより様々な多形が存在する不規則な構造を
持つことになる 5)6)
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Fig A1 Al3O4(スピネル構造)
γ-Al2O3 では図の配列に Al
原子の欠陥が存在する
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国国際際単単位位系系((SSII))
乗数 接頭語 記号 乗数 接頭語 記号
1024 ヨ タ Y 10-1 デ シ d1021 ゼ タ Z 10-2 セ ン チ c1018 エ ク サ E 10-3 ミ リ m1015 ペ タ P 10-6 マイクロ micro1012 テ ラ T 10-9 ナ ノ n109 ギ ガ G 10-12 ピ コ p106 メ ガ M 10-15 フェムト f103 キ ロ k 10-18 ア ト a102 ヘ ク ト h 10-21 ゼ プ ト z101 デ カ da 10-24 ヨ ク ト y
表5SI 接頭語
名称 記号 SI 単位による値
分 min 1 min=60s時 h 1h =60 min=3600 s日 d 1 d=24 h=86 400 s度 deg 1deg=(π180) rad分 rsquo 1rsquo=(160)deg=(π10800) rad秒 rdquo 1rdquo=(160)rsquo=(π648000) rad
ヘクタール ha 1ha=1hm2=104m2
リットル Ll 1L=11=1dm3=103cm3=10-3m3
トン t 1t=103 kg
表6SIに属さないがSIと併用される単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
電 子 ボ ル ト eV 1eV=1602 176 53(14)times10-19Jダ ル ト ン Da 1Da=1660 538 86(28)times10-27kg統一原子質量単位 u 1u=1 Da天 文 単 位 ua 1ua=1495 978 706 91(6)times1011m
表7SIに属さないがSIと併用される単位でSI単位で表される数値が実験的に得られるもの
名称 記号 SI 単位で表される数値
キ ュ リ ー Ci 1 Ci=37times1010Bqレ ン ト ゲ ン R 1 R = 258times10-4Ckgラ ド rad 1 rad=1cGy=10-2Gyレ ム rem 1 rem=1 cSv=10-2Svガ ン マ γ 1γ=1 nT=10-9Tフ ェ ル ミ 1フェルミ=1 fm=10-15mメートル系カラット 1メートル系カラット = 200 mg = 2times10-4kgト ル Torr 1 Torr = (101 325760) Pa標 準 大 気 圧 atm 1 atm = 101 325 Pa
1cal=41858J(「15」カロリー)41868J(「IT」カロリー)4184J(「熱化学」カロリー)
ミ ク ロ ン micro 1 micro =1microm=10-6m
表10SIに属さないその他の単位の例
カ ロ リ ー cal
(a)SI接頭語は固有の名称と記号を持つ組立単位と組み合わせても使用できるしかし接頭語を付した単位はもはや コヒーレントではない(b)ラジアンとステラジアンは数字の1に対する単位の特別な名称で量についての情報をつたえるために使われる
実際には使用する時には記号rad及びsrが用いられるが習慣として組立単位としての記号である数字の1は明 示されない(c)測光学ではステラジアンという名称と記号srを単位の表し方の中にそのまま維持している
(d)ヘルツは周期現象についてのみベクレルは放射性核種の統計的過程についてのみ使用される
(e)セルシウス度はケルビンの特別な名称でセルシウス温度を表すために使用されるセルシウス度とケルビンの
単位の大きさは同一であるしたがって温度差や温度間隔を表す数値はどちらの単位で表しても同じである
(f)放射性核種の放射能(activity referred to a radionuclide)はしばしば誤った用語でrdquoradioactivityrdquoと記される
(g)単位シーベルト(PV200270205)についてはCIPM勧告2(CI-2002)を参照
(c)3元系のCGS単位系とSIでは直接比較できないため等号「 」
は対応関係を示すものである
(a)量濃度(amount concentration)は臨床化学の分野では物質濃度
(substance concentration)ともよばれる(b)これらは無次元量あるいは次元1をもつ量であるがそのこと を表す単位記号である数字の1は通常は表記しない
名称 記号SI 基本単位による
表し方
粘 度 パスカル秒 Pa s m-1 kg s-1
力 の モ ー メ ン ト ニュートンメートル N m m2 kg s-2
表 面 張 力 ニュートン毎メートル Nm kg s-2
角 速 度 ラジアン毎秒 rads m m-1 s-1=s-1
角 加 速 度 ラジアン毎秒毎秒 rads2 m m-1 s-2=s-2
熱 流 密 度 放 射 照 度 ワット毎平方メートル Wm2 kg s-3
熱 容 量 エ ン ト ロ ピ ー ジュール毎ケルビン JK m2 kg s-2 K-1
比熱容量比エントロピー ジュール毎キログラム毎ケルビン J(kg K) m2 s-2 K-1
比 エ ネ ル ギ ー ジュール毎キログラム Jkg m2 s-2
熱 伝 導 率 ワット毎メートル毎ケルビン W(m K) m kg s-3 K-1
体 積 エ ネ ル ギ ー ジュール毎立方メートル Jm3 m-1 kg s-2
電 界 の 強 さ ボルト毎メートル Vm m kg s-3 A-1
電 荷 密 度 クーロン毎立方メートル Cm3 m-3 sA表 面 電 荷 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA電 束 密 度 電 気 変 位 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA誘 電 率 ファラド毎メートル Fm m-3 kg-1 s4 A2
透 磁 率 ヘンリー毎メートル Hm m kg s-2 A-2
モ ル エ ネ ル ギ ー ジュール毎モル Jmol m2 kg s-2 mol-1
モルエントロピー モル熱容量ジュール毎モル毎ケルビン J(mol K) m2 kg s-2 K-1 mol-1
照射線量(X線及びγ線) クーロン毎キログラム Ckg kg-1 sA吸 収 線 量 率 グレイ毎秒 Gys m2 s-3
放 射 強 度 ワット毎ステラジアン Wsr m4 m-2 kg s-3=m2 kg s-3
放 射 輝 度 ワット毎平方メートル毎ステラジアン W(m2 sr) m2 m-2 kg s-3=kg s-3
酵 素 活 性 濃 度 カタール毎立方メートル katm3 m-3 s-1 mol
表4単位の中に固有の名称と記号を含むSI組立単位の例
組立量SI 組立単位
名称 記号面 積 平方メートル m2
体 積 立法メートル m3
速 さ 速 度 メートル毎秒 ms加 速 度 メートル毎秒毎秒 ms2
波 数 毎メートル m-1
密 度 質 量 密 度 キログラム毎立方メートル kgm3
面 積 密 度 キログラム毎平方メートル kgm2
比 体 積 立方メートル毎キログラム m3kg電 流 密 度 アンペア毎平方メートル Am2
磁 界 の 強 さ アンペア毎メートル Am量 濃 度 (a) 濃 度 モル毎立方メートル molm3
質 量 濃 度 キログラム毎立法メートル kgm3
輝 度 カンデラ毎平方メートル cdm2
屈 折 率 (b) (数字の) 1 1比 透 磁 率 (b) (数字の) 1 1
組立量SI 基本単位
表2基本単位を用いて表されるSI組立単位の例
名称 記号他のSI単位による
表し方SI基本単位による
表し方平 面 角 ラジアン(b) rad 1(b) mm立 体 角 ステラジアン(b) sr(c) 1(b) m2m2
周 波 数 ヘルツ(d) Hz s-1
力 ニュートン N m kg s-2
圧 力 応 力 パスカル Pa Nm2 m-1 kg s-2
エ ネ ル ギ ー 仕 事 熱 量 ジュール J N m m2 kg s-2
仕 事 率 工 率 放 射 束 ワット W Js m2 kg s-3
電 荷 電 気 量 クーロン C s A電 位 差 ( 電 圧 ) 起 電 力 ボルト V WA m2 kg s-3 A-1
静 電 容 量 ファラド F CV m-2 kg-1 s4 A2
電 気 抵 抗 オーム Ω VA m2 kg s-3 A-2
コ ン ダ ク タ ン ス ジーメンス S AV m-2 kg-1 s3 A2
磁 束 ウエーバ Wb Vs m2 kg s-2 A-1
磁 束 密 度 テスラ T Wbm2 kg s-2 A-1
イ ン ダ ク タ ン ス ヘンリー H WbA m2 kg s-2 A-2
セ ル シ ウ ス 温 度 セルシウス度(e) K光 束 ルーメン lm cd sr(c) cd照 度 ルクス lx lmm2 m-2 cd放射性核種の放射能( f ) ベクレル(d) Bq s-1
吸収線量 比エネルギー分与カーマ
グレイ Gy Jkg m2 s-2
線量当量 周辺線量当量 方向
性線量当量 個人線量当量シーベルト(g) Sv Jkg m2 s-2
酸 素 活 性 カタール kat s-1 mol
表3固有の名称と記号で表されるSI組立単位SI 組立単位
組立量
名称 記号 SI 単位で表される数値
バ ー ル bar 1bar=01MPa=100kPa=105Pa水銀柱ミリメートル mmHg 1mmHg=133322Paオングストローム Å 1Å=01nm=100pm=10-10m海 里 M 1M=1852mバ ー ン b 1b=100fm2=(10-12cm)2=10-28m2
ノ ッ ト kn 1kn=(18523600)msネ ー パ Npベ ル B
デ ジ ベ ル dB
表8SIに属さないがSIと併用されるその他の単位
SI単位との数値的な関係は 対数量の定義に依存
名称 記号
長 さ メ ー ト ル m質 量 キログラム kg時 間 秒 s電 流 ア ン ペ ア A熱力学温度 ケ ル ビ ン K物 質 量 モ ル mol光 度 カ ン デ ラ cd
基本量SI 基本単位
表1SI 基本単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
エ ル グ erg 1 erg=10-7 Jダ イ ン dyn 1 dyn=10-5Nポ ア ズ P 1 P=1 dyn s cm-2=01Pa sス ト ー ク ス St 1 St =1cm2 s-1=10-4m2 s-1
ス チ ル ブ sb 1 sb =1cd cm-2=104cd m-2
フ ォ ト ph 1 ph=1cd sr cm-2 104lxガ ル Gal 1 Gal =1cm s-2=10-2ms-2
マ ク ス ウ ェ ル Mx 1 Mx = 1G cm2=10-8Wbガ ウ ス G 1 G =1Mx cm-2 =10-4Tエルステッド( c ) Oe 1 Oe (1034π)A m-1
表9固有の名称をもつCGS組立単位
(第8版2006年改訂)
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ltlt ASCII85EncodePages false AllowTransparency false AutoPositionEPSFiles true AutoRotatePages None Binding Left CalGrayProfile (Dot Gain 20) CalRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CalCMYKProfile (US Web Coated 050SWOP051 v2) sRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CannotEmbedFontPolicy Warning CompatibilityLevel 13 CompressObjects Tags CompressPages true ConvertImagesToIndexed true PassThroughJPEGImages true CreateJDFFile false CreateJobTicket false DefaultRenderingIntent Default DetectBlends true ColorConversionStrategy LeaveColorUnchanged DoThumbnails false EmbedAllFonts true EmbedJobOptions true DSCReportingLevel 0 SyntheticBoldness 100 EmitDSCWarnings false EndPage -1 ImageMemory 1048576 LockDistillerParams false MaxSubsetPct 100 Optimize false OPM 1 ParseDSCComments true ParseDSCCommentsForDocInfo true PreserveCopyPage true PreserveEPSInfo true PreserveHalftoneInfo false PreserveOPIComments false PreserveOverprintSettings true StartPage 1 SubsetFonts true TransferFunctionInfo Apply 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quality pre-press printing The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 50 and later These settings require font embedding) FRA 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 DEU 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PTB 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ITA 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NOR ltFEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002egt SVE ltFEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002egt KOR ltFEFFace0d488c9c8c7580020d504b9acd504b808c2a40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e0020c7740020c124c815c7440020c801c6a9d558b824ba740020ae00af340020d3ecd5680020ae30b2a5c7440020c0acc6a9d574c57c0020d569b2c8b2e4002egt CHS ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002gt JPN () gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [1200 1200] PageSize [595276 841890]gtgt setpagedevice
Fig 63 製錬転換施設と各施設の近傍評価点との位置関係
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Fig 64 製錬転換施設からのスカイシャイン線計算モデル
空気
1000m
19m 建屋天井高さ
379m
465m
579m
971m
1m 建屋床表面高さ
① ② ③ ④
① 製錬転換施設近傍評価点
② ウラン濃縮原型プラント施設近傍評価点
③ 濃縮工学施設近傍評価点
④ 廃棄物貯蔵施設近傍評価点
z
r
等方点線源
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- 43 -
ドラム缶上段
ドラム缶中段
ドラム缶下段
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(ph
oto
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(ph
oto
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
Fig 65 線源強度(実測組成)
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- 44 -
ドラム缶上段
ドラム缶中段
ドラム缶下段
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
Fig 66 線源強度(受入仕様)
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Fig 67 抜出し作業による外部被ばく線量
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流動媒体貯槽
Fig 68 抜出し作業による外部被ばく線量評価に用いた計算モデル
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ZZ
実測組成
0
100
200
300
400
500
600
700
800
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 69 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測組成
受入仕様
0
200
400
600
800
1000
1200
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 610 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様
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実測値(遮蔽有)
0
20
40
60
80
100
120
140
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 611 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測値(遮へい有)
受入仕様(遮蔽有)
0
50
100
150
200
250
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 612 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様(遮へい有)
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付録 流動媒体物性
評価対象である流動媒体の物性について述べる1 章で述べたように UF4から UF6への転換プロセスで
は流動媒体として焼結アルミナ粒(γ-アルミナ)を用いているまずγ-アルミナの物理的性質等 4) を以
下に示す
化合物名 酸化アルミニウム(γ)
ALUMINIUMOXIDE (γ)
化学式 Al2O3(γ)
外観的特徴 白色粉末
結晶系 立方(欠陥スピネル構造)
分子量 1020
融点沸点 α-アルミナへ転移(gt1000)
溶解度 水不溶
酸アルカリ難溶
次にγ‐アルミナの結晶構造について述べる一般にγ‐アルミナは欠陥をもったスピネル(Spinel)
構造を持つことが知られている5)スピネル構造とは立方格子でありこの構造をとる化合物の一般式は
AB2X4 である天然に産出する単結晶としてはMgAl2O4 があるその構造はO 原子がほぼ六方 密配
列をなしておりその八面体間隙に Al 原子四面体間隙に Mg 原子が占めている構造だと考えてよい
さて先ほど述べたとおりγ‐アルミナは前述のスピネル構造に欠陥をもつ構造を持つこれはスピネル
(MgAl2O4)構造では Al 原子Mg 原子と O 原子の比が単位格子内において 912 なのに対しγ‐アルミ
ナ(Al2O3)が Fig A1 のように完全なスピネル構造を持つと仮定した場合その組成比から Al 原子がひと
つ余分となるためであるこのためAl2O3 はスピネル構造から Al 原子が単位格子内よりひとつ欠けた欠
陥構造となりγ‐アルミナの結晶構造では欠陥の度合いにより様々な多形が存在する不規則な構造を
持つことになる 5)6)
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Fig A1 Al3O4(スピネル構造)
γ-Al2O3 では図の配列に Al
原子の欠陥が存在する
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国国際際単単位位系系((SSII))
乗数 接頭語 記号 乗数 接頭語 記号
1024 ヨ タ Y 10-1 デ シ d1021 ゼ タ Z 10-2 セ ン チ c1018 エ ク サ E 10-3 ミ リ m1015 ペ タ P 10-6 マイクロ micro1012 テ ラ T 10-9 ナ ノ n109 ギ ガ G 10-12 ピ コ p106 メ ガ M 10-15 フェムト f103 キ ロ k 10-18 ア ト a102 ヘ ク ト h 10-21 ゼ プ ト z101 デ カ da 10-24 ヨ ク ト y
表5SI 接頭語
名称 記号 SI 単位による値
分 min 1 min=60s時 h 1h =60 min=3600 s日 d 1 d=24 h=86 400 s度 deg 1deg=(π180) rad分 rsquo 1rsquo=(160)deg=(π10800) rad秒 rdquo 1rdquo=(160)rsquo=(π648000) rad
ヘクタール ha 1ha=1hm2=104m2
リットル Ll 1L=11=1dm3=103cm3=10-3m3
トン t 1t=103 kg
表6SIに属さないがSIと併用される単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
電 子 ボ ル ト eV 1eV=1602 176 53(14)times10-19Jダ ル ト ン Da 1Da=1660 538 86(28)times10-27kg統一原子質量単位 u 1u=1 Da天 文 単 位 ua 1ua=1495 978 706 91(6)times1011m
表7SIに属さないがSIと併用される単位でSI単位で表される数値が実験的に得られるもの
名称 記号 SI 単位で表される数値
キ ュ リ ー Ci 1 Ci=37times1010Bqレ ン ト ゲ ン R 1 R = 258times10-4Ckgラ ド rad 1 rad=1cGy=10-2Gyレ ム rem 1 rem=1 cSv=10-2Svガ ン マ γ 1γ=1 nT=10-9Tフ ェ ル ミ 1フェルミ=1 fm=10-15mメートル系カラット 1メートル系カラット = 200 mg = 2times10-4kgト ル Torr 1 Torr = (101 325760) Pa標 準 大 気 圧 atm 1 atm = 101 325 Pa
1cal=41858J(「15」カロリー)41868J(「IT」カロリー)4184J(「熱化学」カロリー)
ミ ク ロ ン micro 1 micro =1microm=10-6m
表10SIに属さないその他の単位の例
カ ロ リ ー cal
(a)SI接頭語は固有の名称と記号を持つ組立単位と組み合わせても使用できるしかし接頭語を付した単位はもはや コヒーレントではない(b)ラジアンとステラジアンは数字の1に対する単位の特別な名称で量についての情報をつたえるために使われる
実際には使用する時には記号rad及びsrが用いられるが習慣として組立単位としての記号である数字の1は明 示されない(c)測光学ではステラジアンという名称と記号srを単位の表し方の中にそのまま維持している
(d)ヘルツは周期現象についてのみベクレルは放射性核種の統計的過程についてのみ使用される
(e)セルシウス度はケルビンの特別な名称でセルシウス温度を表すために使用されるセルシウス度とケルビンの
単位の大きさは同一であるしたがって温度差や温度間隔を表す数値はどちらの単位で表しても同じである
(f)放射性核種の放射能(activity referred to a radionuclide)はしばしば誤った用語でrdquoradioactivityrdquoと記される
(g)単位シーベルト(PV200270205)についてはCIPM勧告2(CI-2002)を参照
(c)3元系のCGS単位系とSIでは直接比較できないため等号「 」
は対応関係を示すものである
(a)量濃度(amount concentration)は臨床化学の分野では物質濃度
(substance concentration)ともよばれる(b)これらは無次元量あるいは次元1をもつ量であるがそのこと を表す単位記号である数字の1は通常は表記しない
名称 記号SI 基本単位による
表し方
粘 度 パスカル秒 Pa s m-1 kg s-1
力 の モ ー メ ン ト ニュートンメートル N m m2 kg s-2
表 面 張 力 ニュートン毎メートル Nm kg s-2
角 速 度 ラジアン毎秒 rads m m-1 s-1=s-1
角 加 速 度 ラジアン毎秒毎秒 rads2 m m-1 s-2=s-2
熱 流 密 度 放 射 照 度 ワット毎平方メートル Wm2 kg s-3
熱 容 量 エ ン ト ロ ピ ー ジュール毎ケルビン JK m2 kg s-2 K-1
比熱容量比エントロピー ジュール毎キログラム毎ケルビン J(kg K) m2 s-2 K-1
比 エ ネ ル ギ ー ジュール毎キログラム Jkg m2 s-2
熱 伝 導 率 ワット毎メートル毎ケルビン W(m K) m kg s-3 K-1
体 積 エ ネ ル ギ ー ジュール毎立方メートル Jm3 m-1 kg s-2
電 界 の 強 さ ボルト毎メートル Vm m kg s-3 A-1
電 荷 密 度 クーロン毎立方メートル Cm3 m-3 sA表 面 電 荷 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA電 束 密 度 電 気 変 位 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA誘 電 率 ファラド毎メートル Fm m-3 kg-1 s4 A2
透 磁 率 ヘンリー毎メートル Hm m kg s-2 A-2
モ ル エ ネ ル ギ ー ジュール毎モル Jmol m2 kg s-2 mol-1
モルエントロピー モル熱容量ジュール毎モル毎ケルビン J(mol K) m2 kg s-2 K-1 mol-1
照射線量(X線及びγ線) クーロン毎キログラム Ckg kg-1 sA吸 収 線 量 率 グレイ毎秒 Gys m2 s-3
放 射 強 度 ワット毎ステラジアン Wsr m4 m-2 kg s-3=m2 kg s-3
放 射 輝 度 ワット毎平方メートル毎ステラジアン W(m2 sr) m2 m-2 kg s-3=kg s-3
酵 素 活 性 濃 度 カタール毎立方メートル katm3 m-3 s-1 mol
表4単位の中に固有の名称と記号を含むSI組立単位の例
組立量SI 組立単位
名称 記号面 積 平方メートル m2
体 積 立法メートル m3
速 さ 速 度 メートル毎秒 ms加 速 度 メートル毎秒毎秒 ms2
波 数 毎メートル m-1
密 度 質 量 密 度 キログラム毎立方メートル kgm3
面 積 密 度 キログラム毎平方メートル kgm2
比 体 積 立方メートル毎キログラム m3kg電 流 密 度 アンペア毎平方メートル Am2
磁 界 の 強 さ アンペア毎メートル Am量 濃 度 (a) 濃 度 モル毎立方メートル molm3
質 量 濃 度 キログラム毎立法メートル kgm3
輝 度 カンデラ毎平方メートル cdm2
屈 折 率 (b) (数字の) 1 1比 透 磁 率 (b) (数字の) 1 1
組立量SI 基本単位
表2基本単位を用いて表されるSI組立単位の例
名称 記号他のSI単位による
表し方SI基本単位による
表し方平 面 角 ラジアン(b) rad 1(b) mm立 体 角 ステラジアン(b) sr(c) 1(b) m2m2
周 波 数 ヘルツ(d) Hz s-1
力 ニュートン N m kg s-2
圧 力 応 力 パスカル Pa Nm2 m-1 kg s-2
エ ネ ル ギ ー 仕 事 熱 量 ジュール J N m m2 kg s-2
仕 事 率 工 率 放 射 束 ワット W Js m2 kg s-3
電 荷 電 気 量 クーロン C s A電 位 差 ( 電 圧 ) 起 電 力 ボルト V WA m2 kg s-3 A-1
静 電 容 量 ファラド F CV m-2 kg-1 s4 A2
電 気 抵 抗 オーム Ω VA m2 kg s-3 A-2
コ ン ダ ク タ ン ス ジーメンス S AV m-2 kg-1 s3 A2
磁 束 ウエーバ Wb Vs m2 kg s-2 A-1
磁 束 密 度 テスラ T Wbm2 kg s-2 A-1
イ ン ダ ク タ ン ス ヘンリー H WbA m2 kg s-2 A-2
セ ル シ ウ ス 温 度 セルシウス度(e) K光 束 ルーメン lm cd sr(c) cd照 度 ルクス lx lmm2 m-2 cd放射性核種の放射能( f ) ベクレル(d) Bq s-1
吸収線量 比エネルギー分与カーマ
グレイ Gy Jkg m2 s-2
線量当量 周辺線量当量 方向
性線量当量 個人線量当量シーベルト(g) Sv Jkg m2 s-2
酸 素 活 性 カタール kat s-1 mol
表3固有の名称と記号で表されるSI組立単位SI 組立単位
組立量
名称 記号 SI 単位で表される数値
バ ー ル bar 1bar=01MPa=100kPa=105Pa水銀柱ミリメートル mmHg 1mmHg=133322Paオングストローム Å 1Å=01nm=100pm=10-10m海 里 M 1M=1852mバ ー ン b 1b=100fm2=(10-12cm)2=10-28m2
ノ ッ ト kn 1kn=(18523600)msネ ー パ Npベ ル B
デ ジ ベ ル dB
表8SIに属さないがSIと併用されるその他の単位
SI単位との数値的な関係は 対数量の定義に依存
名称 記号
長 さ メ ー ト ル m質 量 キログラム kg時 間 秒 s電 流 ア ン ペ ア A熱力学温度 ケ ル ビ ン K物 質 量 モ ル mol光 度 カ ン デ ラ cd
基本量SI 基本単位
表1SI 基本単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
エ ル グ erg 1 erg=10-7 Jダ イ ン dyn 1 dyn=10-5Nポ ア ズ P 1 P=1 dyn s cm-2=01Pa sス ト ー ク ス St 1 St =1cm2 s-1=10-4m2 s-1
ス チ ル ブ sb 1 sb =1cd cm-2=104cd m-2
フ ォ ト ph 1 ph=1cd sr cm-2 104lxガ ル Gal 1 Gal =1cm s-2=10-2ms-2
マ ク ス ウ ェ ル Mx 1 Mx = 1G cm2=10-8Wbガ ウ ス G 1 G =1Mx cm-2 =10-4Tエルステッド( c ) Oe 1 Oe (1034π)A m-1
表9固有の名称をもつCGS組立単位
(第8版2006年改訂)
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DAN 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 NLD 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ESP 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ITA 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Fig 64 製錬転換施設からのスカイシャイン線計算モデル
空気
1000m
19m 建屋天井高さ
379m
465m
579m
971m
1m 建屋床表面高さ
① ② ③ ④
① 製錬転換施設近傍評価点
② ウラン濃縮原型プラント施設近傍評価点
③ 濃縮工学施設近傍評価点
④ 廃棄物貯蔵施設近傍評価点
z
r
等方点線源
JAEA-Technology 2009-002
- 43 -
ドラム缶上段
ドラム缶中段
ドラム缶下段
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(ph
oto
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(ph
oto
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
Fig 65 線源強度(実測組成)
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ドラム缶上段
ドラム缶中段
ドラム缶下段
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
Fig 66 線源強度(受入仕様)
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Fig 67 抜出し作業による外部被ばく線量
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流動媒体貯槽
Fig 68 抜出し作業による外部被ばく線量評価に用いた計算モデル
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ZZ
実測組成
0
100
200
300
400
500
600
700
800
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 69 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測組成
受入仕様
0
200
400
600
800
1000
1200
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 610 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様
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実測値(遮蔽有)
0
20
40
60
80
100
120
140
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 611 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測値(遮へい有)
受入仕様(遮蔽有)
0
50
100
150
200
250
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 612 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様(遮へい有)
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付録 流動媒体物性
評価対象である流動媒体の物性について述べる1 章で述べたように UF4から UF6への転換プロセスで
は流動媒体として焼結アルミナ粒(γ-アルミナ)を用いているまずγ-アルミナの物理的性質等 4) を以
下に示す
化合物名 酸化アルミニウム(γ)
ALUMINIUMOXIDE (γ)
化学式 Al2O3(γ)
外観的特徴 白色粉末
結晶系 立方(欠陥スピネル構造)
分子量 1020
融点沸点 α-アルミナへ転移(gt1000)
溶解度 水不溶
酸アルカリ難溶
次にγ‐アルミナの結晶構造について述べる一般にγ‐アルミナは欠陥をもったスピネル(Spinel)
構造を持つことが知られている5)スピネル構造とは立方格子でありこの構造をとる化合物の一般式は
AB2X4 である天然に産出する単結晶としてはMgAl2O4 があるその構造はO 原子がほぼ六方 密配
列をなしておりその八面体間隙に Al 原子四面体間隙に Mg 原子が占めている構造だと考えてよい
さて先ほど述べたとおりγ‐アルミナは前述のスピネル構造に欠陥をもつ構造を持つこれはスピネル
(MgAl2O4)構造では Al 原子Mg 原子と O 原子の比が単位格子内において 912 なのに対しγ‐アルミ
ナ(Al2O3)が Fig A1 のように完全なスピネル構造を持つと仮定した場合その組成比から Al 原子がひと
つ余分となるためであるこのためAl2O3 はスピネル構造から Al 原子が単位格子内よりひとつ欠けた欠
陥構造となりγ‐アルミナの結晶構造では欠陥の度合いにより様々な多形が存在する不規則な構造を
持つことになる 5)6)
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Fig A1 Al3O4(スピネル構造)
γ-Al2O3 では図の配列に Al
原子の欠陥が存在する
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国国際際単単位位系系((SSII))
乗数 接頭語 記号 乗数 接頭語 記号
1024 ヨ タ Y 10-1 デ シ d1021 ゼ タ Z 10-2 セ ン チ c1018 エ ク サ E 10-3 ミ リ m1015 ペ タ P 10-6 マイクロ micro1012 テ ラ T 10-9 ナ ノ n109 ギ ガ G 10-12 ピ コ p106 メ ガ M 10-15 フェムト f103 キ ロ k 10-18 ア ト a102 ヘ ク ト h 10-21 ゼ プ ト z101 デ カ da 10-24 ヨ ク ト y
表5SI 接頭語
名称 記号 SI 単位による値
分 min 1 min=60s時 h 1h =60 min=3600 s日 d 1 d=24 h=86 400 s度 deg 1deg=(π180) rad分 rsquo 1rsquo=(160)deg=(π10800) rad秒 rdquo 1rdquo=(160)rsquo=(π648000) rad
ヘクタール ha 1ha=1hm2=104m2
リットル Ll 1L=11=1dm3=103cm3=10-3m3
トン t 1t=103 kg
表6SIに属さないがSIと併用される単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
電 子 ボ ル ト eV 1eV=1602 176 53(14)times10-19Jダ ル ト ン Da 1Da=1660 538 86(28)times10-27kg統一原子質量単位 u 1u=1 Da天 文 単 位 ua 1ua=1495 978 706 91(6)times1011m
表7SIに属さないがSIと併用される単位でSI単位で表される数値が実験的に得られるもの
名称 記号 SI 単位で表される数値
キ ュ リ ー Ci 1 Ci=37times1010Bqレ ン ト ゲ ン R 1 R = 258times10-4Ckgラ ド rad 1 rad=1cGy=10-2Gyレ ム rem 1 rem=1 cSv=10-2Svガ ン マ γ 1γ=1 nT=10-9Tフ ェ ル ミ 1フェルミ=1 fm=10-15mメートル系カラット 1メートル系カラット = 200 mg = 2times10-4kgト ル Torr 1 Torr = (101 325760) Pa標 準 大 気 圧 atm 1 atm = 101 325 Pa
1cal=41858J(「15」カロリー)41868J(「IT」カロリー)4184J(「熱化学」カロリー)
ミ ク ロ ン micro 1 micro =1microm=10-6m
表10SIに属さないその他の単位の例
カ ロ リ ー cal
(a)SI接頭語は固有の名称と記号を持つ組立単位と組み合わせても使用できるしかし接頭語を付した単位はもはや コヒーレントではない(b)ラジアンとステラジアンは数字の1に対する単位の特別な名称で量についての情報をつたえるために使われる
実際には使用する時には記号rad及びsrが用いられるが習慣として組立単位としての記号である数字の1は明 示されない(c)測光学ではステラジアンという名称と記号srを単位の表し方の中にそのまま維持している
(d)ヘルツは周期現象についてのみベクレルは放射性核種の統計的過程についてのみ使用される
(e)セルシウス度はケルビンの特別な名称でセルシウス温度を表すために使用されるセルシウス度とケルビンの
単位の大きさは同一であるしたがって温度差や温度間隔を表す数値はどちらの単位で表しても同じである
(f)放射性核種の放射能(activity referred to a radionuclide)はしばしば誤った用語でrdquoradioactivityrdquoと記される
(g)単位シーベルト(PV200270205)についてはCIPM勧告2(CI-2002)を参照
(c)3元系のCGS単位系とSIでは直接比較できないため等号「 」
は対応関係を示すものである
(a)量濃度(amount concentration)は臨床化学の分野では物質濃度
(substance concentration)ともよばれる(b)これらは無次元量あるいは次元1をもつ量であるがそのこと を表す単位記号である数字の1は通常は表記しない
名称 記号SI 基本単位による
表し方
粘 度 パスカル秒 Pa s m-1 kg s-1
力 の モ ー メ ン ト ニュートンメートル N m m2 kg s-2
表 面 張 力 ニュートン毎メートル Nm kg s-2
角 速 度 ラジアン毎秒 rads m m-1 s-1=s-1
角 加 速 度 ラジアン毎秒毎秒 rads2 m m-1 s-2=s-2
熱 流 密 度 放 射 照 度 ワット毎平方メートル Wm2 kg s-3
熱 容 量 エ ン ト ロ ピ ー ジュール毎ケルビン JK m2 kg s-2 K-1
比熱容量比エントロピー ジュール毎キログラム毎ケルビン J(kg K) m2 s-2 K-1
比 エ ネ ル ギ ー ジュール毎キログラム Jkg m2 s-2
熱 伝 導 率 ワット毎メートル毎ケルビン W(m K) m kg s-3 K-1
体 積 エ ネ ル ギ ー ジュール毎立方メートル Jm3 m-1 kg s-2
電 界 の 強 さ ボルト毎メートル Vm m kg s-3 A-1
電 荷 密 度 クーロン毎立方メートル Cm3 m-3 sA表 面 電 荷 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA電 束 密 度 電 気 変 位 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA誘 電 率 ファラド毎メートル Fm m-3 kg-1 s4 A2
透 磁 率 ヘンリー毎メートル Hm m kg s-2 A-2
モ ル エ ネ ル ギ ー ジュール毎モル Jmol m2 kg s-2 mol-1
モルエントロピー モル熱容量ジュール毎モル毎ケルビン J(mol K) m2 kg s-2 K-1 mol-1
照射線量(X線及びγ線) クーロン毎キログラム Ckg kg-1 sA吸 収 線 量 率 グレイ毎秒 Gys m2 s-3
放 射 強 度 ワット毎ステラジアン Wsr m4 m-2 kg s-3=m2 kg s-3
放 射 輝 度 ワット毎平方メートル毎ステラジアン W(m2 sr) m2 m-2 kg s-3=kg s-3
酵 素 活 性 濃 度 カタール毎立方メートル katm3 m-3 s-1 mol
表4単位の中に固有の名称と記号を含むSI組立単位の例
組立量SI 組立単位
名称 記号面 積 平方メートル m2
体 積 立法メートル m3
速 さ 速 度 メートル毎秒 ms加 速 度 メートル毎秒毎秒 ms2
波 数 毎メートル m-1
密 度 質 量 密 度 キログラム毎立方メートル kgm3
面 積 密 度 キログラム毎平方メートル kgm2
比 体 積 立方メートル毎キログラム m3kg電 流 密 度 アンペア毎平方メートル Am2
磁 界 の 強 さ アンペア毎メートル Am量 濃 度 (a) 濃 度 モル毎立方メートル molm3
質 量 濃 度 キログラム毎立法メートル kgm3
輝 度 カンデラ毎平方メートル cdm2
屈 折 率 (b) (数字の) 1 1比 透 磁 率 (b) (数字の) 1 1
組立量SI 基本単位
表2基本単位を用いて表されるSI組立単位の例
名称 記号他のSI単位による
表し方SI基本単位による
表し方平 面 角 ラジアン(b) rad 1(b) mm立 体 角 ステラジアン(b) sr(c) 1(b) m2m2
周 波 数 ヘルツ(d) Hz s-1
力 ニュートン N m kg s-2
圧 力 応 力 パスカル Pa Nm2 m-1 kg s-2
エ ネ ル ギ ー 仕 事 熱 量 ジュール J N m m2 kg s-2
仕 事 率 工 率 放 射 束 ワット W Js m2 kg s-3
電 荷 電 気 量 クーロン C s A電 位 差 ( 電 圧 ) 起 電 力 ボルト V WA m2 kg s-3 A-1
静 電 容 量 ファラド F CV m-2 kg-1 s4 A2
電 気 抵 抗 オーム Ω VA m2 kg s-3 A-2
コ ン ダ ク タ ン ス ジーメンス S AV m-2 kg-1 s3 A2
磁 束 ウエーバ Wb Vs m2 kg s-2 A-1
磁 束 密 度 テスラ T Wbm2 kg s-2 A-1
イ ン ダ ク タ ン ス ヘンリー H WbA m2 kg s-2 A-2
セ ル シ ウ ス 温 度 セルシウス度(e) K光 束 ルーメン lm cd sr(c) cd照 度 ルクス lx lmm2 m-2 cd放射性核種の放射能( f ) ベクレル(d) Bq s-1
吸収線量 比エネルギー分与カーマ
グレイ Gy Jkg m2 s-2
線量当量 周辺線量当量 方向
性線量当量 個人線量当量シーベルト(g) Sv Jkg m2 s-2
酸 素 活 性 カタール kat s-1 mol
表3固有の名称と記号で表されるSI組立単位SI 組立単位
組立量
名称 記号 SI 単位で表される数値
バ ー ル bar 1bar=01MPa=100kPa=105Pa水銀柱ミリメートル mmHg 1mmHg=133322Paオングストローム Å 1Å=01nm=100pm=10-10m海 里 M 1M=1852mバ ー ン b 1b=100fm2=(10-12cm)2=10-28m2
ノ ッ ト kn 1kn=(18523600)msネ ー パ Npベ ル B
デ ジ ベ ル dB
表8SIに属さないがSIと併用されるその他の単位
SI単位との数値的な関係は 対数量の定義に依存
名称 記号
長 さ メ ー ト ル m質 量 キログラム kg時 間 秒 s電 流 ア ン ペ ア A熱力学温度 ケ ル ビ ン K物 質 量 モ ル mol光 度 カ ン デ ラ cd
基本量SI 基本単位
表1SI 基本単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
エ ル グ erg 1 erg=10-7 Jダ イ ン dyn 1 dyn=10-5Nポ ア ズ P 1 P=1 dyn s cm-2=01Pa sス ト ー ク ス St 1 St =1cm2 s-1=10-4m2 s-1
ス チ ル ブ sb 1 sb =1cd cm-2=104cd m-2
フ ォ ト ph 1 ph=1cd sr cm-2 104lxガ ル Gal 1 Gal =1cm s-2=10-2ms-2
マ ク ス ウ ェ ル Mx 1 Mx = 1G cm2=10-8Wbガ ウ ス G 1 G =1Mx cm-2 =10-4Tエルステッド( c ) Oe 1 Oe (1034π)A m-1
表9固有の名称をもつCGS組立単位
(第8版2006年改訂)
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ltlt ASCII85EncodePages false AllowTransparency false AutoPositionEPSFiles true AutoRotatePages None Binding Left CalGrayProfile (Dot Gain 20) CalRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CalCMYKProfile (US Web Coated 050SWOP051 v2) sRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CannotEmbedFontPolicy Warning CompatibilityLevel 13 CompressObjects Tags CompressPages true ConvertImagesToIndexed true PassThroughJPEGImages true CreateJDFFile false CreateJobTicket false DefaultRenderingIntent Default DetectBlends true ColorConversionStrategy LeaveColorUnchanged DoThumbnails false EmbedAllFonts true EmbedJobOptions true DSCReportingLevel 0 SyntheticBoldness 100 EmitDSCWarnings false EndPage -1 ImageMemory 1048576 LockDistillerParams false MaxSubsetPct 100 Optimize false OPM 1 ParseDSCComments true ParseDSCCommentsForDocInfo true PreserveCopyPage true PreserveEPSInfo true PreserveHalftoneInfo false PreserveOPIComments false PreserveOverprintSettings true StartPage 1 SubsetFonts true TransferFunctionInfo Apply 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quality pre-press printing The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 50 and later These settings require font embedding) FRA 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 DEU 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PTB 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ITA 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NOR 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 SVE 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 KOR 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 CHS ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002gt JPN () gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [1200 1200] PageSize [595276 841890]gtgt setpagedevice
ドラム缶上段
ドラム缶中段
ドラム缶下段
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(ph
oto
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
10E-07
20E-07
30E-07
40E-07
線量
強度
(ph
oto
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
Fig 65 線源強度(実測組成)
JAEA-Technology 2009-002
- 44 -
ドラム缶上段
ドラム缶中段
ドラム缶下段
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
-360
0
-180
0 0
1275
2550
3825
5100
-3600
0
3600
00E+00
20E-07
40E-07
60E-07
80E-07
線量
強度
(photo
ns
cm
2se
c)
水平軸
垂直軸
Fig 66 線源強度(受入仕様)
JAEA-Technology 2009-002
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Fig 67 抜出し作業による外部被ばく線量
JAEA-Technology 2009-002
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流動媒体貯槽
Fig 68 抜出し作業による外部被ばく線量評価に用いた計算モデル
JAEA-Technology 2009-002
- 47 -
ZZ
実測組成
0
100
200
300
400
500
600
700
800
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 69 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測組成
受入仕様
0
200
400
600
800
1000
1200
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 610 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様
JAEA-Technology 2009-002
- 48 -
実測値(遮蔽有)
0
20
40
60
80
100
120
140
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 611 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測値(遮へい有)
受入仕様(遮蔽有)
0
50
100
150
200
250
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 612 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様(遮へい有)
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付録 流動媒体物性
評価対象である流動媒体の物性について述べる1 章で述べたように UF4から UF6への転換プロセスで
は流動媒体として焼結アルミナ粒(γ-アルミナ)を用いているまずγ-アルミナの物理的性質等 4) を以
下に示す
化合物名 酸化アルミニウム(γ)
ALUMINIUMOXIDE (γ)
化学式 Al2O3(γ)
外観的特徴 白色粉末
結晶系 立方(欠陥スピネル構造)
分子量 1020
融点沸点 α-アルミナへ転移(gt1000)
溶解度 水不溶
酸アルカリ難溶
次にγ‐アルミナの結晶構造について述べる一般にγ‐アルミナは欠陥をもったスピネル(Spinel)
構造を持つことが知られている5)スピネル構造とは立方格子でありこの構造をとる化合物の一般式は
AB2X4 である天然に産出する単結晶としてはMgAl2O4 があるその構造はO 原子がほぼ六方 密配
列をなしておりその八面体間隙に Al 原子四面体間隙に Mg 原子が占めている構造だと考えてよい
さて先ほど述べたとおりγ‐アルミナは前述のスピネル構造に欠陥をもつ構造を持つこれはスピネル
(MgAl2O4)構造では Al 原子Mg 原子と O 原子の比が単位格子内において 912 なのに対しγ‐アルミ
ナ(Al2O3)が Fig A1 のように完全なスピネル構造を持つと仮定した場合その組成比から Al 原子がひと
つ余分となるためであるこのためAl2O3 はスピネル構造から Al 原子が単位格子内よりひとつ欠けた欠
陥構造となりγ‐アルミナの結晶構造では欠陥の度合いにより様々な多形が存在する不規則な構造を
持つことになる 5)6)
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Fig A1 Al3O4(スピネル構造)
γ-Al2O3 では図の配列に Al
原子の欠陥が存在する
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国国際際単単位位系系((SSII))
乗数 接頭語 記号 乗数 接頭語 記号
1024 ヨ タ Y 10-1 デ シ d1021 ゼ タ Z 10-2 セ ン チ c1018 エ ク サ E 10-3 ミ リ m1015 ペ タ P 10-6 マイクロ micro1012 テ ラ T 10-9 ナ ノ n109 ギ ガ G 10-12 ピ コ p106 メ ガ M 10-15 フェムト f103 キ ロ k 10-18 ア ト a102 ヘ ク ト h 10-21 ゼ プ ト z101 デ カ da 10-24 ヨ ク ト y
表5SI 接頭語
名称 記号 SI 単位による値
分 min 1 min=60s時 h 1h =60 min=3600 s日 d 1 d=24 h=86 400 s度 deg 1deg=(π180) rad分 rsquo 1rsquo=(160)deg=(π10800) rad秒 rdquo 1rdquo=(160)rsquo=(π648000) rad
ヘクタール ha 1ha=1hm2=104m2
リットル Ll 1L=11=1dm3=103cm3=10-3m3
トン t 1t=103 kg
表6SIに属さないがSIと併用される単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
電 子 ボ ル ト eV 1eV=1602 176 53(14)times10-19Jダ ル ト ン Da 1Da=1660 538 86(28)times10-27kg統一原子質量単位 u 1u=1 Da天 文 単 位 ua 1ua=1495 978 706 91(6)times1011m
表7SIに属さないがSIと併用される単位でSI単位で表される数値が実験的に得られるもの
名称 記号 SI 単位で表される数値
キ ュ リ ー Ci 1 Ci=37times1010Bqレ ン ト ゲ ン R 1 R = 258times10-4Ckgラ ド rad 1 rad=1cGy=10-2Gyレ ム rem 1 rem=1 cSv=10-2Svガ ン マ γ 1γ=1 nT=10-9Tフ ェ ル ミ 1フェルミ=1 fm=10-15mメートル系カラット 1メートル系カラット = 200 mg = 2times10-4kgト ル Torr 1 Torr = (101 325760) Pa標 準 大 気 圧 atm 1 atm = 101 325 Pa
1cal=41858J(「15」カロリー)41868J(「IT」カロリー)4184J(「熱化学」カロリー)
ミ ク ロ ン micro 1 micro =1microm=10-6m
表10SIに属さないその他の単位の例
カ ロ リ ー cal
(a)SI接頭語は固有の名称と記号を持つ組立単位と組み合わせても使用できるしかし接頭語を付した単位はもはや コヒーレントではない(b)ラジアンとステラジアンは数字の1に対する単位の特別な名称で量についての情報をつたえるために使われる
実際には使用する時には記号rad及びsrが用いられるが習慣として組立単位としての記号である数字の1は明 示されない(c)測光学ではステラジアンという名称と記号srを単位の表し方の中にそのまま維持している
(d)ヘルツは周期現象についてのみベクレルは放射性核種の統計的過程についてのみ使用される
(e)セルシウス度はケルビンの特別な名称でセルシウス温度を表すために使用されるセルシウス度とケルビンの
単位の大きさは同一であるしたがって温度差や温度間隔を表す数値はどちらの単位で表しても同じである
(f)放射性核種の放射能(activity referred to a radionuclide)はしばしば誤った用語でrdquoradioactivityrdquoと記される
(g)単位シーベルト(PV200270205)についてはCIPM勧告2(CI-2002)を参照
(c)3元系のCGS単位系とSIでは直接比較できないため等号「 」
は対応関係を示すものである
(a)量濃度(amount concentration)は臨床化学の分野では物質濃度
(substance concentration)ともよばれる(b)これらは無次元量あるいは次元1をもつ量であるがそのこと を表す単位記号である数字の1は通常は表記しない
名称 記号SI 基本単位による
表し方
粘 度 パスカル秒 Pa s m-1 kg s-1
力 の モ ー メ ン ト ニュートンメートル N m m2 kg s-2
表 面 張 力 ニュートン毎メートル Nm kg s-2
角 速 度 ラジアン毎秒 rads m m-1 s-1=s-1
角 加 速 度 ラジアン毎秒毎秒 rads2 m m-1 s-2=s-2
熱 流 密 度 放 射 照 度 ワット毎平方メートル Wm2 kg s-3
熱 容 量 エ ン ト ロ ピ ー ジュール毎ケルビン JK m2 kg s-2 K-1
比熱容量比エントロピー ジュール毎キログラム毎ケルビン J(kg K) m2 s-2 K-1
比 エ ネ ル ギ ー ジュール毎キログラム Jkg m2 s-2
熱 伝 導 率 ワット毎メートル毎ケルビン W(m K) m kg s-3 K-1
体 積 エ ネ ル ギ ー ジュール毎立方メートル Jm3 m-1 kg s-2
電 界 の 強 さ ボルト毎メートル Vm m kg s-3 A-1
電 荷 密 度 クーロン毎立方メートル Cm3 m-3 sA表 面 電 荷 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA電 束 密 度 電 気 変 位 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA誘 電 率 ファラド毎メートル Fm m-3 kg-1 s4 A2
透 磁 率 ヘンリー毎メートル Hm m kg s-2 A-2
モ ル エ ネ ル ギ ー ジュール毎モル Jmol m2 kg s-2 mol-1
モルエントロピー モル熱容量ジュール毎モル毎ケルビン J(mol K) m2 kg s-2 K-1 mol-1
照射線量(X線及びγ線) クーロン毎キログラム Ckg kg-1 sA吸 収 線 量 率 グレイ毎秒 Gys m2 s-3
放 射 強 度 ワット毎ステラジアン Wsr m4 m-2 kg s-3=m2 kg s-3
放 射 輝 度 ワット毎平方メートル毎ステラジアン W(m2 sr) m2 m-2 kg s-3=kg s-3
酵 素 活 性 濃 度 カタール毎立方メートル katm3 m-3 s-1 mol
表4単位の中に固有の名称と記号を含むSI組立単位の例
組立量SI 組立単位
名称 記号面 積 平方メートル m2
体 積 立法メートル m3
速 さ 速 度 メートル毎秒 ms加 速 度 メートル毎秒毎秒 ms2
波 数 毎メートル m-1
密 度 質 量 密 度 キログラム毎立方メートル kgm3
面 積 密 度 キログラム毎平方メートル kgm2
比 体 積 立方メートル毎キログラム m3kg電 流 密 度 アンペア毎平方メートル Am2
磁 界 の 強 さ アンペア毎メートル Am量 濃 度 (a) 濃 度 モル毎立方メートル molm3
質 量 濃 度 キログラム毎立法メートル kgm3
輝 度 カンデラ毎平方メートル cdm2
屈 折 率 (b) (数字の) 1 1比 透 磁 率 (b) (数字の) 1 1
組立量SI 基本単位
表2基本単位を用いて表されるSI組立単位の例
名称 記号他のSI単位による
表し方SI基本単位による
表し方平 面 角 ラジアン(b) rad 1(b) mm立 体 角 ステラジアン(b) sr(c) 1(b) m2m2
周 波 数 ヘルツ(d) Hz s-1
力 ニュートン N m kg s-2
圧 力 応 力 パスカル Pa Nm2 m-1 kg s-2
エ ネ ル ギ ー 仕 事 熱 量 ジュール J N m m2 kg s-2
仕 事 率 工 率 放 射 束 ワット W Js m2 kg s-3
電 荷 電 気 量 クーロン C s A電 位 差 ( 電 圧 ) 起 電 力 ボルト V WA m2 kg s-3 A-1
静 電 容 量 ファラド F CV m-2 kg-1 s4 A2
電 気 抵 抗 オーム Ω VA m2 kg s-3 A-2
コ ン ダ ク タ ン ス ジーメンス S AV m-2 kg-1 s3 A2
磁 束 ウエーバ Wb Vs m2 kg s-2 A-1
磁 束 密 度 テスラ T Wbm2 kg s-2 A-1
イ ン ダ ク タ ン ス ヘンリー H WbA m2 kg s-2 A-2
セ ル シ ウ ス 温 度 セルシウス度(e) K光 束 ルーメン lm cd sr(c) cd照 度 ルクス lx lmm2 m-2 cd放射性核種の放射能( f ) ベクレル(d) Bq s-1
吸収線量 比エネルギー分与カーマ
グレイ Gy Jkg m2 s-2
線量当量 周辺線量当量 方向
性線量当量 個人線量当量シーベルト(g) Sv Jkg m2 s-2
酸 素 活 性 カタール kat s-1 mol
表3固有の名称と記号で表されるSI組立単位SI 組立単位
組立量
名称 記号 SI 単位で表される数値
バ ー ル bar 1bar=01MPa=100kPa=105Pa水銀柱ミリメートル mmHg 1mmHg=133322Paオングストローム Å 1Å=01nm=100pm=10-10m海 里 M 1M=1852mバ ー ン b 1b=100fm2=(10-12cm)2=10-28m2
ノ ッ ト kn 1kn=(18523600)msネ ー パ Npベ ル B
デ ジ ベ ル dB
表8SIに属さないがSIと併用されるその他の単位
SI単位との数値的な関係は 対数量の定義に依存
名称 記号
長 さ メ ー ト ル m質 量 キログラム kg時 間 秒 s電 流 ア ン ペ ア A熱力学温度 ケ ル ビ ン K物 質 量 モ ル mol光 度 カ ン デ ラ cd
基本量SI 基本単位
表1SI 基本単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
エ ル グ erg 1 erg=10-7 Jダ イ ン dyn 1 dyn=10-5Nポ ア ズ P 1 P=1 dyn s cm-2=01Pa sス ト ー ク ス St 1 St =1cm2 s-1=10-4m2 s-1
ス チ ル ブ sb 1 sb =1cd cm-2=104cd m-2
フ ォ ト ph 1 ph=1cd sr cm-2 104lxガ ル Gal 1 Gal =1cm s-2=10-2ms-2
マ ク ス ウ ェ ル Mx 1 Mx = 1G cm2=10-8Wbガ ウ ス G 1 G =1Mx cm-2 =10-4Tエルステッド( c ) Oe 1 Oe (1034π)A m-1
表9固有の名称をもつCGS組立単位
(第8版2006年改訂)
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PTB 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DAN 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 NLD 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ドラム缶上段
ドラム缶中段
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水平軸
垂直軸
Fig 66 線源強度(受入仕様)
JAEA-Technology 2009-002
- 45 -
Fig 67 抜出し作業による外部被ばく線量
JAEA-Technology 2009-002
- 46 -
流動媒体貯槽
Fig 68 抜出し作業による外部被ばく線量評価に用いた計算モデル
JAEA-Technology 2009-002
- 47 -
ZZ
実測組成
0
100
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300
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500
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700
800
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 69 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測組成
受入仕様
0
200
400
600
800
1000
1200
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 610 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様
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実測値(遮蔽有)
0
20
40
60
80
100
120
140
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 611 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測値(遮へい有)
受入仕様(遮蔽有)
0
50
100
150
200
250
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 612 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様(遮へい有)
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付録 流動媒体物性
評価対象である流動媒体の物性について述べる1 章で述べたように UF4から UF6への転換プロセスで
は流動媒体として焼結アルミナ粒(γ-アルミナ)を用いているまずγ-アルミナの物理的性質等 4) を以
下に示す
化合物名 酸化アルミニウム(γ)
ALUMINIUMOXIDE (γ)
化学式 Al2O3(γ)
外観的特徴 白色粉末
結晶系 立方(欠陥スピネル構造)
分子量 1020
融点沸点 α-アルミナへ転移(gt1000)
溶解度 水不溶
酸アルカリ難溶
次にγ‐アルミナの結晶構造について述べる一般にγ‐アルミナは欠陥をもったスピネル(Spinel)
構造を持つことが知られている5)スピネル構造とは立方格子でありこの構造をとる化合物の一般式は
AB2X4 である天然に産出する単結晶としてはMgAl2O4 があるその構造はO 原子がほぼ六方 密配
列をなしておりその八面体間隙に Al 原子四面体間隙に Mg 原子が占めている構造だと考えてよい
さて先ほど述べたとおりγ‐アルミナは前述のスピネル構造に欠陥をもつ構造を持つこれはスピネル
(MgAl2O4)構造では Al 原子Mg 原子と O 原子の比が単位格子内において 912 なのに対しγ‐アルミ
ナ(Al2O3)が Fig A1 のように完全なスピネル構造を持つと仮定した場合その組成比から Al 原子がひと
つ余分となるためであるこのためAl2O3 はスピネル構造から Al 原子が単位格子内よりひとつ欠けた欠
陥構造となりγ‐アルミナの結晶構造では欠陥の度合いにより様々な多形が存在する不規則な構造を
持つことになる 5)6)
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Fig A1 Al3O4(スピネル構造)
γ-Al2O3 では図の配列に Al
原子の欠陥が存在する
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国国際際単単位位系系((SSII))
乗数 接頭語 記号 乗数 接頭語 記号
1024 ヨ タ Y 10-1 デ シ d1021 ゼ タ Z 10-2 セ ン チ c1018 エ ク サ E 10-3 ミ リ m1015 ペ タ P 10-6 マイクロ micro1012 テ ラ T 10-9 ナ ノ n109 ギ ガ G 10-12 ピ コ p106 メ ガ M 10-15 フェムト f103 キ ロ k 10-18 ア ト a102 ヘ ク ト h 10-21 ゼ プ ト z101 デ カ da 10-24 ヨ ク ト y
表5SI 接頭語
名称 記号 SI 単位による値
分 min 1 min=60s時 h 1h =60 min=3600 s日 d 1 d=24 h=86 400 s度 deg 1deg=(π180) rad分 rsquo 1rsquo=(160)deg=(π10800) rad秒 rdquo 1rdquo=(160)rsquo=(π648000) rad
ヘクタール ha 1ha=1hm2=104m2
リットル Ll 1L=11=1dm3=103cm3=10-3m3
トン t 1t=103 kg
表6SIに属さないがSIと併用される単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
電 子 ボ ル ト eV 1eV=1602 176 53(14)times10-19Jダ ル ト ン Da 1Da=1660 538 86(28)times10-27kg統一原子質量単位 u 1u=1 Da天 文 単 位 ua 1ua=1495 978 706 91(6)times1011m
表7SIに属さないがSIと併用される単位でSI単位で表される数値が実験的に得られるもの
名称 記号 SI 単位で表される数値
キ ュ リ ー Ci 1 Ci=37times1010Bqレ ン ト ゲ ン R 1 R = 258times10-4Ckgラ ド rad 1 rad=1cGy=10-2Gyレ ム rem 1 rem=1 cSv=10-2Svガ ン マ γ 1γ=1 nT=10-9Tフ ェ ル ミ 1フェルミ=1 fm=10-15mメートル系カラット 1メートル系カラット = 200 mg = 2times10-4kgト ル Torr 1 Torr = (101 325760) Pa標 準 大 気 圧 atm 1 atm = 101 325 Pa
1cal=41858J(「15」カロリー)41868J(「IT」カロリー)4184J(「熱化学」カロリー)
ミ ク ロ ン micro 1 micro =1microm=10-6m
表10SIに属さないその他の単位の例
カ ロ リ ー cal
(a)SI接頭語は固有の名称と記号を持つ組立単位と組み合わせても使用できるしかし接頭語を付した単位はもはや コヒーレントではない(b)ラジアンとステラジアンは数字の1に対する単位の特別な名称で量についての情報をつたえるために使われる
実際には使用する時には記号rad及びsrが用いられるが習慣として組立単位としての記号である数字の1は明 示されない(c)測光学ではステラジアンという名称と記号srを単位の表し方の中にそのまま維持している
(d)ヘルツは周期現象についてのみベクレルは放射性核種の統計的過程についてのみ使用される
(e)セルシウス度はケルビンの特別な名称でセルシウス温度を表すために使用されるセルシウス度とケルビンの
単位の大きさは同一であるしたがって温度差や温度間隔を表す数値はどちらの単位で表しても同じである
(f)放射性核種の放射能(activity referred to a radionuclide)はしばしば誤った用語でrdquoradioactivityrdquoと記される
(g)単位シーベルト(PV200270205)についてはCIPM勧告2(CI-2002)を参照
(c)3元系のCGS単位系とSIでは直接比較できないため等号「 」
は対応関係を示すものである
(a)量濃度(amount concentration)は臨床化学の分野では物質濃度
(substance concentration)ともよばれる(b)これらは無次元量あるいは次元1をもつ量であるがそのこと を表す単位記号である数字の1は通常は表記しない
名称 記号SI 基本単位による
表し方
粘 度 パスカル秒 Pa s m-1 kg s-1
力 の モ ー メ ン ト ニュートンメートル N m m2 kg s-2
表 面 張 力 ニュートン毎メートル Nm kg s-2
角 速 度 ラジアン毎秒 rads m m-1 s-1=s-1
角 加 速 度 ラジアン毎秒毎秒 rads2 m m-1 s-2=s-2
熱 流 密 度 放 射 照 度 ワット毎平方メートル Wm2 kg s-3
熱 容 量 エ ン ト ロ ピ ー ジュール毎ケルビン JK m2 kg s-2 K-1
比熱容量比エントロピー ジュール毎キログラム毎ケルビン J(kg K) m2 s-2 K-1
比 エ ネ ル ギ ー ジュール毎キログラム Jkg m2 s-2
熱 伝 導 率 ワット毎メートル毎ケルビン W(m K) m kg s-3 K-1
体 積 エ ネ ル ギ ー ジュール毎立方メートル Jm3 m-1 kg s-2
電 界 の 強 さ ボルト毎メートル Vm m kg s-3 A-1
電 荷 密 度 クーロン毎立方メートル Cm3 m-3 sA表 面 電 荷 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA電 束 密 度 電 気 変 位 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA誘 電 率 ファラド毎メートル Fm m-3 kg-1 s4 A2
透 磁 率 ヘンリー毎メートル Hm m kg s-2 A-2
モ ル エ ネ ル ギ ー ジュール毎モル Jmol m2 kg s-2 mol-1
モルエントロピー モル熱容量ジュール毎モル毎ケルビン J(mol K) m2 kg s-2 K-1 mol-1
照射線量(X線及びγ線) クーロン毎キログラム Ckg kg-1 sA吸 収 線 量 率 グレイ毎秒 Gys m2 s-3
放 射 強 度 ワット毎ステラジアン Wsr m4 m-2 kg s-3=m2 kg s-3
放 射 輝 度 ワット毎平方メートル毎ステラジアン W(m2 sr) m2 m-2 kg s-3=kg s-3
酵 素 活 性 濃 度 カタール毎立方メートル katm3 m-3 s-1 mol
表4単位の中に固有の名称と記号を含むSI組立単位の例
組立量SI 組立単位
名称 記号面 積 平方メートル m2
体 積 立法メートル m3
速 さ 速 度 メートル毎秒 ms加 速 度 メートル毎秒毎秒 ms2
波 数 毎メートル m-1
密 度 質 量 密 度 キログラム毎立方メートル kgm3
面 積 密 度 キログラム毎平方メートル kgm2
比 体 積 立方メートル毎キログラム m3kg電 流 密 度 アンペア毎平方メートル Am2
磁 界 の 強 さ アンペア毎メートル Am量 濃 度 (a) 濃 度 モル毎立方メートル molm3
質 量 濃 度 キログラム毎立法メートル kgm3
輝 度 カンデラ毎平方メートル cdm2
屈 折 率 (b) (数字の) 1 1比 透 磁 率 (b) (数字の) 1 1
組立量SI 基本単位
表2基本単位を用いて表されるSI組立単位の例
名称 記号他のSI単位による
表し方SI基本単位による
表し方平 面 角 ラジアン(b) rad 1(b) mm立 体 角 ステラジアン(b) sr(c) 1(b) m2m2
周 波 数 ヘルツ(d) Hz s-1
力 ニュートン N m kg s-2
圧 力 応 力 パスカル Pa Nm2 m-1 kg s-2
エ ネ ル ギ ー 仕 事 熱 量 ジュール J N m m2 kg s-2
仕 事 率 工 率 放 射 束 ワット W Js m2 kg s-3
電 荷 電 気 量 クーロン C s A電 位 差 ( 電 圧 ) 起 電 力 ボルト V WA m2 kg s-3 A-1
静 電 容 量 ファラド F CV m-2 kg-1 s4 A2
電 気 抵 抗 オーム Ω VA m2 kg s-3 A-2
コ ン ダ ク タ ン ス ジーメンス S AV m-2 kg-1 s3 A2
磁 束 ウエーバ Wb Vs m2 kg s-2 A-1
磁 束 密 度 テスラ T Wbm2 kg s-2 A-1
イ ン ダ ク タ ン ス ヘンリー H WbA m2 kg s-2 A-2
セ ル シ ウ ス 温 度 セルシウス度(e) K光 束 ルーメン lm cd sr(c) cd照 度 ルクス lx lmm2 m-2 cd放射性核種の放射能( f ) ベクレル(d) Bq s-1
吸収線量 比エネルギー分与カーマ
グレイ Gy Jkg m2 s-2
線量当量 周辺線量当量 方向
性線量当量 個人線量当量シーベルト(g) Sv Jkg m2 s-2
酸 素 活 性 カタール kat s-1 mol
表3固有の名称と記号で表されるSI組立単位SI 組立単位
組立量
名称 記号 SI 単位で表される数値
バ ー ル bar 1bar=01MPa=100kPa=105Pa水銀柱ミリメートル mmHg 1mmHg=133322Paオングストローム Å 1Å=01nm=100pm=10-10m海 里 M 1M=1852mバ ー ン b 1b=100fm2=(10-12cm)2=10-28m2
ノ ッ ト kn 1kn=(18523600)msネ ー パ Npベ ル B
デ ジ ベ ル dB
表8SIに属さないがSIと併用されるその他の単位
SI単位との数値的な関係は 対数量の定義に依存
名称 記号
長 さ メ ー ト ル m質 量 キログラム kg時 間 秒 s電 流 ア ン ペ ア A熱力学温度 ケ ル ビ ン K物 質 量 モ ル mol光 度 カ ン デ ラ cd
基本量SI 基本単位
表1SI 基本単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
エ ル グ erg 1 erg=10-7 Jダ イ ン dyn 1 dyn=10-5Nポ ア ズ P 1 P=1 dyn s cm-2=01Pa sス ト ー ク ス St 1 St =1cm2 s-1=10-4m2 s-1
ス チ ル ブ sb 1 sb =1cd cm-2=104cd m-2
フ ォ ト ph 1 ph=1cd sr cm-2 104lxガ ル Gal 1 Gal =1cm s-2=10-2ms-2
マ ク ス ウ ェ ル Mx 1 Mx = 1G cm2=10-8Wbガ ウ ス G 1 G =1Mx cm-2 =10-4Tエルステッド( c ) Oe 1 Oe (1034π)A m-1
表9固有の名称をもつCGS組立単位
(第8版2006年改訂)
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ltlt ASCII85EncodePages false AllowTransparency false AutoPositionEPSFiles true AutoRotatePages None Binding Left CalGrayProfile (Dot Gain 20) CalRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CalCMYKProfile (US Web Coated 050SWOP051 v2) sRGBProfile (sRGB IEC61966-21) CannotEmbedFontPolicy Warning CompatibilityLevel 13 CompressObjects Tags CompressPages true ConvertImagesToIndexed true PassThroughJPEGImages true CreateJDFFile false CreateJobTicket false DefaultRenderingIntent Default DetectBlends true ColorConversionStrategy LeaveColorUnchanged DoThumbnails false EmbedAllFonts true EmbedJobOptions true DSCReportingLevel 0 SyntheticBoldness 100 EmitDSCWarnings false EndPage -1 ImageMemory 1048576 LockDistillerParams false MaxSubsetPct 100 Optimize false OPM 1 ParseDSCComments true ParseDSCCommentsForDocInfo true PreserveCopyPage true PreserveEPSInfo true PreserveHalftoneInfo false PreserveOPIComments false PreserveOverprintSettings true StartPage 1 SubsetFonts true TransferFunctionInfo Apply 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 DEU 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PTB 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ITA 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NOR 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 SVE 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 KOR 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 CHS ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002gt JPN () gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [1200 1200] PageSize [595276 841890]gtgt setpagedevice
Fig 67 抜出し作業による外部被ばく線量
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流動媒体貯槽
Fig 68 抜出し作業による外部被ばく線量評価に用いた計算モデル
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ZZ
実測組成
0
100
200
300
400
500
600
700
800
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 69 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測組成
受入仕様
0
200
400
600
800
1000
1200
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 610 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様
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実測値(遮蔽有)
0
20
40
60
80
100
120
140
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 611 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測値(遮へい有)
受入仕様(遮蔽有)
0
50
100
150
200
250
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 612 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様(遮へい有)
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付録 流動媒体物性
評価対象である流動媒体の物性について述べる1 章で述べたように UF4から UF6への転換プロセスで
は流動媒体として焼結アルミナ粒(γ-アルミナ)を用いているまずγ-アルミナの物理的性質等 4) を以
下に示す
化合物名 酸化アルミニウム(γ)
ALUMINIUMOXIDE (γ)
化学式 Al2O3(γ)
外観的特徴 白色粉末
結晶系 立方(欠陥スピネル構造)
分子量 1020
融点沸点 α-アルミナへ転移(gt1000)
溶解度 水不溶
酸アルカリ難溶
次にγ‐アルミナの結晶構造について述べる一般にγ‐アルミナは欠陥をもったスピネル(Spinel)
構造を持つことが知られている5)スピネル構造とは立方格子でありこの構造をとる化合物の一般式は
AB2X4 である天然に産出する単結晶としてはMgAl2O4 があるその構造はO 原子がほぼ六方 密配
列をなしておりその八面体間隙に Al 原子四面体間隙に Mg 原子が占めている構造だと考えてよい
さて先ほど述べたとおりγ‐アルミナは前述のスピネル構造に欠陥をもつ構造を持つこれはスピネル
(MgAl2O4)構造では Al 原子Mg 原子と O 原子の比が単位格子内において 912 なのに対しγ‐アルミ
ナ(Al2O3)が Fig A1 のように完全なスピネル構造を持つと仮定した場合その組成比から Al 原子がひと
つ余分となるためであるこのためAl2O3 はスピネル構造から Al 原子が単位格子内よりひとつ欠けた欠
陥構造となりγ‐アルミナの結晶構造では欠陥の度合いにより様々な多形が存在する不規則な構造を
持つことになる 5)6)
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Fig A1 Al3O4(スピネル構造)
γ-Al2O3 では図の配列に Al
原子の欠陥が存在する
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国国際際単単位位系系((SSII))
乗数 接頭語 記号 乗数 接頭語 記号
1024 ヨ タ Y 10-1 デ シ d1021 ゼ タ Z 10-2 セ ン チ c1018 エ ク サ E 10-3 ミ リ m1015 ペ タ P 10-6 マイクロ micro1012 テ ラ T 10-9 ナ ノ n109 ギ ガ G 10-12 ピ コ p106 メ ガ M 10-15 フェムト f103 キ ロ k 10-18 ア ト a102 ヘ ク ト h 10-21 ゼ プ ト z101 デ カ da 10-24 ヨ ク ト y
表5SI 接頭語
名称 記号 SI 単位による値
分 min 1 min=60s時 h 1h =60 min=3600 s日 d 1 d=24 h=86 400 s度 deg 1deg=(π180) rad分 rsquo 1rsquo=(160)deg=(π10800) rad秒 rdquo 1rdquo=(160)rsquo=(π648000) rad
ヘクタール ha 1ha=1hm2=104m2
リットル Ll 1L=11=1dm3=103cm3=10-3m3
トン t 1t=103 kg
表6SIに属さないがSIと併用される単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
電 子 ボ ル ト eV 1eV=1602 176 53(14)times10-19Jダ ル ト ン Da 1Da=1660 538 86(28)times10-27kg統一原子質量単位 u 1u=1 Da天 文 単 位 ua 1ua=1495 978 706 91(6)times1011m
表7SIに属さないがSIと併用される単位でSI単位で表される数値が実験的に得られるもの
名称 記号 SI 単位で表される数値
キ ュ リ ー Ci 1 Ci=37times1010Bqレ ン ト ゲ ン R 1 R = 258times10-4Ckgラ ド rad 1 rad=1cGy=10-2Gyレ ム rem 1 rem=1 cSv=10-2Svガ ン マ γ 1γ=1 nT=10-9Tフ ェ ル ミ 1フェルミ=1 fm=10-15mメートル系カラット 1メートル系カラット = 200 mg = 2times10-4kgト ル Torr 1 Torr = (101 325760) Pa標 準 大 気 圧 atm 1 atm = 101 325 Pa
1cal=41858J(「15」カロリー)41868J(「IT」カロリー)4184J(「熱化学」カロリー)
ミ ク ロ ン micro 1 micro =1microm=10-6m
表10SIに属さないその他の単位の例
カ ロ リ ー cal
(a)SI接頭語は固有の名称と記号を持つ組立単位と組み合わせても使用できるしかし接頭語を付した単位はもはや コヒーレントではない(b)ラジアンとステラジアンは数字の1に対する単位の特別な名称で量についての情報をつたえるために使われる
実際には使用する時には記号rad及びsrが用いられるが習慣として組立単位としての記号である数字の1は明 示されない(c)測光学ではステラジアンという名称と記号srを単位の表し方の中にそのまま維持している
(d)ヘルツは周期現象についてのみベクレルは放射性核種の統計的過程についてのみ使用される
(e)セルシウス度はケルビンの特別な名称でセルシウス温度を表すために使用されるセルシウス度とケルビンの
単位の大きさは同一であるしたがって温度差や温度間隔を表す数値はどちらの単位で表しても同じである
(f)放射性核種の放射能(activity referred to a radionuclide)はしばしば誤った用語でrdquoradioactivityrdquoと記される
(g)単位シーベルト(PV200270205)についてはCIPM勧告2(CI-2002)を参照
(c)3元系のCGS単位系とSIでは直接比較できないため等号「 」
は対応関係を示すものである
(a)量濃度(amount concentration)は臨床化学の分野では物質濃度
(substance concentration)ともよばれる(b)これらは無次元量あるいは次元1をもつ量であるがそのこと を表す単位記号である数字の1は通常は表記しない
名称 記号SI 基本単位による
表し方
粘 度 パスカル秒 Pa s m-1 kg s-1
力 の モ ー メ ン ト ニュートンメートル N m m2 kg s-2
表 面 張 力 ニュートン毎メートル Nm kg s-2
角 速 度 ラジアン毎秒 rads m m-1 s-1=s-1
角 加 速 度 ラジアン毎秒毎秒 rads2 m m-1 s-2=s-2
熱 流 密 度 放 射 照 度 ワット毎平方メートル Wm2 kg s-3
熱 容 量 エ ン ト ロ ピ ー ジュール毎ケルビン JK m2 kg s-2 K-1
比熱容量比エントロピー ジュール毎キログラム毎ケルビン J(kg K) m2 s-2 K-1
比 エ ネ ル ギ ー ジュール毎キログラム Jkg m2 s-2
熱 伝 導 率 ワット毎メートル毎ケルビン W(m K) m kg s-3 K-1
体 積 エ ネ ル ギ ー ジュール毎立方メートル Jm3 m-1 kg s-2
電 界 の 強 さ ボルト毎メートル Vm m kg s-3 A-1
電 荷 密 度 クーロン毎立方メートル Cm3 m-3 sA表 面 電 荷 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA電 束 密 度 電 気 変 位 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA誘 電 率 ファラド毎メートル Fm m-3 kg-1 s4 A2
透 磁 率 ヘンリー毎メートル Hm m kg s-2 A-2
モ ル エ ネ ル ギ ー ジュール毎モル Jmol m2 kg s-2 mol-1
モルエントロピー モル熱容量ジュール毎モル毎ケルビン J(mol K) m2 kg s-2 K-1 mol-1
照射線量(X線及びγ線) クーロン毎キログラム Ckg kg-1 sA吸 収 線 量 率 グレイ毎秒 Gys m2 s-3
放 射 強 度 ワット毎ステラジアン Wsr m4 m-2 kg s-3=m2 kg s-3
放 射 輝 度 ワット毎平方メートル毎ステラジアン W(m2 sr) m2 m-2 kg s-3=kg s-3
酵 素 活 性 濃 度 カタール毎立方メートル katm3 m-3 s-1 mol
表4単位の中に固有の名称と記号を含むSI組立単位の例
組立量SI 組立単位
名称 記号面 積 平方メートル m2
体 積 立法メートル m3
速 さ 速 度 メートル毎秒 ms加 速 度 メートル毎秒毎秒 ms2
波 数 毎メートル m-1
密 度 質 量 密 度 キログラム毎立方メートル kgm3
面 積 密 度 キログラム毎平方メートル kgm2
比 体 積 立方メートル毎キログラム m3kg電 流 密 度 アンペア毎平方メートル Am2
磁 界 の 強 さ アンペア毎メートル Am量 濃 度 (a) 濃 度 モル毎立方メートル molm3
質 量 濃 度 キログラム毎立法メートル kgm3
輝 度 カンデラ毎平方メートル cdm2
屈 折 率 (b) (数字の) 1 1比 透 磁 率 (b) (数字の) 1 1
組立量SI 基本単位
表2基本単位を用いて表されるSI組立単位の例
名称 記号他のSI単位による
表し方SI基本単位による
表し方平 面 角 ラジアン(b) rad 1(b) mm立 体 角 ステラジアン(b) sr(c) 1(b) m2m2
周 波 数 ヘルツ(d) Hz s-1
力 ニュートン N m kg s-2
圧 力 応 力 パスカル Pa Nm2 m-1 kg s-2
エ ネ ル ギ ー 仕 事 熱 量 ジュール J N m m2 kg s-2
仕 事 率 工 率 放 射 束 ワット W Js m2 kg s-3
電 荷 電 気 量 クーロン C s A電 位 差 ( 電 圧 ) 起 電 力 ボルト V WA m2 kg s-3 A-1
静 電 容 量 ファラド F CV m-2 kg-1 s4 A2
電 気 抵 抗 オーム Ω VA m2 kg s-3 A-2
コ ン ダ ク タ ン ス ジーメンス S AV m-2 kg-1 s3 A2
磁 束 ウエーバ Wb Vs m2 kg s-2 A-1
磁 束 密 度 テスラ T Wbm2 kg s-2 A-1
イ ン ダ ク タ ン ス ヘンリー H WbA m2 kg s-2 A-2
セ ル シ ウ ス 温 度 セルシウス度(e) K光 束 ルーメン lm cd sr(c) cd照 度 ルクス lx lmm2 m-2 cd放射性核種の放射能( f ) ベクレル(d) Bq s-1
吸収線量 比エネルギー分与カーマ
グレイ Gy Jkg m2 s-2
線量当量 周辺線量当量 方向
性線量当量 個人線量当量シーベルト(g) Sv Jkg m2 s-2
酸 素 活 性 カタール kat s-1 mol
表3固有の名称と記号で表されるSI組立単位SI 組立単位
組立量
名称 記号 SI 単位で表される数値
バ ー ル bar 1bar=01MPa=100kPa=105Pa水銀柱ミリメートル mmHg 1mmHg=133322Paオングストローム Å 1Å=01nm=100pm=10-10m海 里 M 1M=1852mバ ー ン b 1b=100fm2=(10-12cm)2=10-28m2
ノ ッ ト kn 1kn=(18523600)msネ ー パ Npベ ル B
デ ジ ベ ル dB
表8SIに属さないがSIと併用されるその他の単位
SI単位との数値的な関係は 対数量の定義に依存
名称 記号
長 さ メ ー ト ル m質 量 キログラム kg時 間 秒 s電 流 ア ン ペ ア A熱力学温度 ケ ル ビ ン K物 質 量 モ ル mol光 度 カ ン デ ラ cd
基本量SI 基本単位
表1SI 基本単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
エ ル グ erg 1 erg=10-7 Jダ イ ン dyn 1 dyn=10-5Nポ ア ズ P 1 P=1 dyn s cm-2=01Pa sス ト ー ク ス St 1 St =1cm2 s-1=10-4m2 s-1
ス チ ル ブ sb 1 sb =1cd cm-2=104cd m-2
フ ォ ト ph 1 ph=1cd sr cm-2 104lxガ ル Gal 1 Gal =1cm s-2=10-2ms-2
マ ク ス ウ ェ ル Mx 1 Mx = 1G cm2=10-8Wbガ ウ ス G 1 G =1Mx cm-2 =10-4Tエルステッド( c ) Oe 1 Oe (1034π)A m-1
表9固有の名称をもつCGS組立単位
(第8版2006年改訂)
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DAN 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 NLD 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ESP 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SUO 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 ITA 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 NOR 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 SVE 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 KOR 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 CHS ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002gt JPN () gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [1200 1200] PageSize [595276 841890]gtgt setpagedevice
Fig 68 抜出し作業による外部被ばく線量評価に用いた計算モデル
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ZZ
実測組成
0
100
200
300
400
500
600
700
800
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 69 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測組成
受入仕様
0
200
400
600
800
1000
1200
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 610 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様
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実測値(遮蔽有)
0
20
40
60
80
100
120
140
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 611 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測値(遮へい有)
受入仕様(遮蔽有)
0
50
100
150
200
250
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 612 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様(遮へい有)
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付録 流動媒体物性
評価対象である流動媒体の物性について述べる1 章で述べたように UF4から UF6への転換プロセスで
は流動媒体として焼結アルミナ粒(γ-アルミナ)を用いているまずγ-アルミナの物理的性質等 4) を以
下に示す
化合物名 酸化アルミニウム(γ)
ALUMINIUMOXIDE (γ)
化学式 Al2O3(γ)
外観的特徴 白色粉末
結晶系 立方(欠陥スピネル構造)
分子量 1020
融点沸点 α-アルミナへ転移(gt1000)
溶解度 水不溶
酸アルカリ難溶
次にγ‐アルミナの結晶構造について述べる一般にγ‐アルミナは欠陥をもったスピネル(Spinel)
構造を持つことが知られている5)スピネル構造とは立方格子でありこの構造をとる化合物の一般式は
AB2X4 である天然に産出する単結晶としてはMgAl2O4 があるその構造はO 原子がほぼ六方 密配
列をなしておりその八面体間隙に Al 原子四面体間隙に Mg 原子が占めている構造だと考えてよい
さて先ほど述べたとおりγ‐アルミナは前述のスピネル構造に欠陥をもつ構造を持つこれはスピネル
(MgAl2O4)構造では Al 原子Mg 原子と O 原子の比が単位格子内において 912 なのに対しγ‐アルミ
ナ(Al2O3)が Fig A1 のように完全なスピネル構造を持つと仮定した場合その組成比から Al 原子がひと
つ余分となるためであるこのためAl2O3 はスピネル構造から Al 原子が単位格子内よりひとつ欠けた欠
陥構造となりγ‐アルミナの結晶構造では欠陥の度合いにより様々な多形が存在する不規則な構造を
持つことになる 5)6)
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Fig A1 Al3O4(スピネル構造)
γ-Al2O3 では図の配列に Al
原子の欠陥が存在する
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国国際際単単位位系系((SSII))
乗数 接頭語 記号 乗数 接頭語 記号
1024 ヨ タ Y 10-1 デ シ d1021 ゼ タ Z 10-2 セ ン チ c1018 エ ク サ E 10-3 ミ リ m1015 ペ タ P 10-6 マイクロ micro1012 テ ラ T 10-9 ナ ノ n109 ギ ガ G 10-12 ピ コ p106 メ ガ M 10-15 フェムト f103 キ ロ k 10-18 ア ト a102 ヘ ク ト h 10-21 ゼ プ ト z101 デ カ da 10-24 ヨ ク ト y
表5SI 接頭語
名称 記号 SI 単位による値
分 min 1 min=60s時 h 1h =60 min=3600 s日 d 1 d=24 h=86 400 s度 deg 1deg=(π180) rad分 rsquo 1rsquo=(160)deg=(π10800) rad秒 rdquo 1rdquo=(160)rsquo=(π648000) rad
ヘクタール ha 1ha=1hm2=104m2
リットル Ll 1L=11=1dm3=103cm3=10-3m3
トン t 1t=103 kg
表6SIに属さないがSIと併用される単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
電 子 ボ ル ト eV 1eV=1602 176 53(14)times10-19Jダ ル ト ン Da 1Da=1660 538 86(28)times10-27kg統一原子質量単位 u 1u=1 Da天 文 単 位 ua 1ua=1495 978 706 91(6)times1011m
表7SIに属さないがSIと併用される単位でSI単位で表される数値が実験的に得られるもの
名称 記号 SI 単位で表される数値
キ ュ リ ー Ci 1 Ci=37times1010Bqレ ン ト ゲ ン R 1 R = 258times10-4Ckgラ ド rad 1 rad=1cGy=10-2Gyレ ム rem 1 rem=1 cSv=10-2Svガ ン マ γ 1γ=1 nT=10-9Tフ ェ ル ミ 1フェルミ=1 fm=10-15mメートル系カラット 1メートル系カラット = 200 mg = 2times10-4kgト ル Torr 1 Torr = (101 325760) Pa標 準 大 気 圧 atm 1 atm = 101 325 Pa
1cal=41858J(「15」カロリー)41868J(「IT」カロリー)4184J(「熱化学」カロリー)
ミ ク ロ ン micro 1 micro =1microm=10-6m
表10SIに属さないその他の単位の例
カ ロ リ ー cal
(a)SI接頭語は固有の名称と記号を持つ組立単位と組み合わせても使用できるしかし接頭語を付した単位はもはや コヒーレントではない(b)ラジアンとステラジアンは数字の1に対する単位の特別な名称で量についての情報をつたえるために使われる
実際には使用する時には記号rad及びsrが用いられるが習慣として組立単位としての記号である数字の1は明 示されない(c)測光学ではステラジアンという名称と記号srを単位の表し方の中にそのまま維持している
(d)ヘルツは周期現象についてのみベクレルは放射性核種の統計的過程についてのみ使用される
(e)セルシウス度はケルビンの特別な名称でセルシウス温度を表すために使用されるセルシウス度とケルビンの
単位の大きさは同一であるしたがって温度差や温度間隔を表す数値はどちらの単位で表しても同じである
(f)放射性核種の放射能(activity referred to a radionuclide)はしばしば誤った用語でrdquoradioactivityrdquoと記される
(g)単位シーベルト(PV200270205)についてはCIPM勧告2(CI-2002)を参照
(c)3元系のCGS単位系とSIでは直接比較できないため等号「 」
は対応関係を示すものである
(a)量濃度(amount concentration)は臨床化学の分野では物質濃度
(substance concentration)ともよばれる(b)これらは無次元量あるいは次元1をもつ量であるがそのこと を表す単位記号である数字の1は通常は表記しない
名称 記号SI 基本単位による
表し方
粘 度 パスカル秒 Pa s m-1 kg s-1
力 の モ ー メ ン ト ニュートンメートル N m m2 kg s-2
表 面 張 力 ニュートン毎メートル Nm kg s-2
角 速 度 ラジアン毎秒 rads m m-1 s-1=s-1
角 加 速 度 ラジアン毎秒毎秒 rads2 m m-1 s-2=s-2
熱 流 密 度 放 射 照 度 ワット毎平方メートル Wm2 kg s-3
熱 容 量 エ ン ト ロ ピ ー ジュール毎ケルビン JK m2 kg s-2 K-1
比熱容量比エントロピー ジュール毎キログラム毎ケルビン J(kg K) m2 s-2 K-1
比 エ ネ ル ギ ー ジュール毎キログラム Jkg m2 s-2
熱 伝 導 率 ワット毎メートル毎ケルビン W(m K) m kg s-3 K-1
体 積 エ ネ ル ギ ー ジュール毎立方メートル Jm3 m-1 kg s-2
電 界 の 強 さ ボルト毎メートル Vm m kg s-3 A-1
電 荷 密 度 クーロン毎立方メートル Cm3 m-3 sA表 面 電 荷 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA電 束 密 度 電 気 変 位 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA誘 電 率 ファラド毎メートル Fm m-3 kg-1 s4 A2
透 磁 率 ヘンリー毎メートル Hm m kg s-2 A-2
モ ル エ ネ ル ギ ー ジュール毎モル Jmol m2 kg s-2 mol-1
モルエントロピー モル熱容量ジュール毎モル毎ケルビン J(mol K) m2 kg s-2 K-1 mol-1
照射線量(X線及びγ線) クーロン毎キログラム Ckg kg-1 sA吸 収 線 量 率 グレイ毎秒 Gys m2 s-3
放 射 強 度 ワット毎ステラジアン Wsr m4 m-2 kg s-3=m2 kg s-3
放 射 輝 度 ワット毎平方メートル毎ステラジアン W(m2 sr) m2 m-2 kg s-3=kg s-3
酵 素 活 性 濃 度 カタール毎立方メートル katm3 m-3 s-1 mol
表4単位の中に固有の名称と記号を含むSI組立単位の例
組立量SI 組立単位
名称 記号面 積 平方メートル m2
体 積 立法メートル m3
速 さ 速 度 メートル毎秒 ms加 速 度 メートル毎秒毎秒 ms2
波 数 毎メートル m-1
密 度 質 量 密 度 キログラム毎立方メートル kgm3
面 積 密 度 キログラム毎平方メートル kgm2
比 体 積 立方メートル毎キログラム m3kg電 流 密 度 アンペア毎平方メートル Am2
磁 界 の 強 さ アンペア毎メートル Am量 濃 度 (a) 濃 度 モル毎立方メートル molm3
質 量 濃 度 キログラム毎立法メートル kgm3
輝 度 カンデラ毎平方メートル cdm2
屈 折 率 (b) (数字の) 1 1比 透 磁 率 (b) (数字の) 1 1
組立量SI 基本単位
表2基本単位を用いて表されるSI組立単位の例
名称 記号他のSI単位による
表し方SI基本単位による
表し方平 面 角 ラジアン(b) rad 1(b) mm立 体 角 ステラジアン(b) sr(c) 1(b) m2m2
周 波 数 ヘルツ(d) Hz s-1
力 ニュートン N m kg s-2
圧 力 応 力 パスカル Pa Nm2 m-1 kg s-2
エ ネ ル ギ ー 仕 事 熱 量 ジュール J N m m2 kg s-2
仕 事 率 工 率 放 射 束 ワット W Js m2 kg s-3
電 荷 電 気 量 クーロン C s A電 位 差 ( 電 圧 ) 起 電 力 ボルト V WA m2 kg s-3 A-1
静 電 容 量 ファラド F CV m-2 kg-1 s4 A2
電 気 抵 抗 オーム Ω VA m2 kg s-3 A-2
コ ン ダ ク タ ン ス ジーメンス S AV m-2 kg-1 s3 A2
磁 束 ウエーバ Wb Vs m2 kg s-2 A-1
磁 束 密 度 テスラ T Wbm2 kg s-2 A-1
イ ン ダ ク タ ン ス ヘンリー H WbA m2 kg s-2 A-2
セ ル シ ウ ス 温 度 セルシウス度(e) K光 束 ルーメン lm cd sr(c) cd照 度 ルクス lx lmm2 m-2 cd放射性核種の放射能( f ) ベクレル(d) Bq s-1
吸収線量 比エネルギー分与カーマ
グレイ Gy Jkg m2 s-2
線量当量 周辺線量当量 方向
性線量当量 個人線量当量シーベルト(g) Sv Jkg m2 s-2
酸 素 活 性 カタール kat s-1 mol
表3固有の名称と記号で表されるSI組立単位SI 組立単位
組立量
名称 記号 SI 単位で表される数値
バ ー ル bar 1bar=01MPa=100kPa=105Pa水銀柱ミリメートル mmHg 1mmHg=133322Paオングストローム Å 1Å=01nm=100pm=10-10m海 里 M 1M=1852mバ ー ン b 1b=100fm2=(10-12cm)2=10-28m2
ノ ッ ト kn 1kn=(18523600)msネ ー パ Npベ ル B
デ ジ ベ ル dB
表8SIに属さないがSIと併用されるその他の単位
SI単位との数値的な関係は 対数量の定義に依存
名称 記号
長 さ メ ー ト ル m質 量 キログラム kg時 間 秒 s電 流 ア ン ペ ア A熱力学温度 ケ ル ビ ン K物 質 量 モ ル mol光 度 カ ン デ ラ cd
基本量SI 基本単位
表1SI 基本単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
エ ル グ erg 1 erg=10-7 Jダ イ ン dyn 1 dyn=10-5Nポ ア ズ P 1 P=1 dyn s cm-2=01Pa sス ト ー ク ス St 1 St =1cm2 s-1=10-4m2 s-1
ス チ ル ブ sb 1 sb =1cd cm-2=104cd m-2
フ ォ ト ph 1 ph=1cd sr cm-2 104lxガ ル Gal 1 Gal =1cm s-2=10-2ms-2
マ ク ス ウ ェ ル Mx 1 Mx = 1G cm2=10-8Wbガ ウ ス G 1 G =1Mx cm-2 =10-4Tエルステッド( c ) Oe 1 Oe (1034π)A m-1
表9固有の名称をもつCGS組立単位
(第8版2006年改訂)
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 PTB 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 KOR 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 CHS ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002gt JPN () gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [1200 1200] PageSize [595276 841890]gtgt setpagedevice
実測組成
0
100
200
300
400
500
600
700
800
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 69 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測組成
受入仕様
0
200
400
600
800
1000
1200
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 610 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様
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実測値(遮蔽有)
0
20
40
60
80
100
120
140
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 611 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測値(遮へい有)
受入仕様(遮蔽有)
0
50
100
150
200
250
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 612 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様(遮へい有)
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付録 流動媒体物性
評価対象である流動媒体の物性について述べる1 章で述べたように UF4から UF6への転換プロセスで
は流動媒体として焼結アルミナ粒(γ-アルミナ)を用いているまずγ-アルミナの物理的性質等 4) を以
下に示す
化合物名 酸化アルミニウム(γ)
ALUMINIUMOXIDE (γ)
化学式 Al2O3(γ)
外観的特徴 白色粉末
結晶系 立方(欠陥スピネル構造)
分子量 1020
融点沸点 α-アルミナへ転移(gt1000)
溶解度 水不溶
酸アルカリ難溶
次にγ‐アルミナの結晶構造について述べる一般にγ‐アルミナは欠陥をもったスピネル(Spinel)
構造を持つことが知られている5)スピネル構造とは立方格子でありこの構造をとる化合物の一般式は
AB2X4 である天然に産出する単結晶としてはMgAl2O4 があるその構造はO 原子がほぼ六方 密配
列をなしておりその八面体間隙に Al 原子四面体間隙に Mg 原子が占めている構造だと考えてよい
さて先ほど述べたとおりγ‐アルミナは前述のスピネル構造に欠陥をもつ構造を持つこれはスピネル
(MgAl2O4)構造では Al 原子Mg 原子と O 原子の比が単位格子内において 912 なのに対しγ‐アルミ
ナ(Al2O3)が Fig A1 のように完全なスピネル構造を持つと仮定した場合その組成比から Al 原子がひと
つ余分となるためであるこのためAl2O3 はスピネル構造から Al 原子が単位格子内よりひとつ欠けた欠
陥構造となりγ‐アルミナの結晶構造では欠陥の度合いにより様々な多形が存在する不規則な構造を
持つことになる 5)6)
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Fig A1 Al3O4(スピネル構造)
γ-Al2O3 では図の配列に Al
原子の欠陥が存在する
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国国際際単単位位系系((SSII))
乗数 接頭語 記号 乗数 接頭語 記号
1024 ヨ タ Y 10-1 デ シ d1021 ゼ タ Z 10-2 セ ン チ c1018 エ ク サ E 10-3 ミ リ m1015 ペ タ P 10-6 マイクロ micro1012 テ ラ T 10-9 ナ ノ n109 ギ ガ G 10-12 ピ コ p106 メ ガ M 10-15 フェムト f103 キ ロ k 10-18 ア ト a102 ヘ ク ト h 10-21 ゼ プ ト z101 デ カ da 10-24 ヨ ク ト y
表5SI 接頭語
名称 記号 SI 単位による値
分 min 1 min=60s時 h 1h =60 min=3600 s日 d 1 d=24 h=86 400 s度 deg 1deg=(π180) rad分 rsquo 1rsquo=(160)deg=(π10800) rad秒 rdquo 1rdquo=(160)rsquo=(π648000) rad
ヘクタール ha 1ha=1hm2=104m2
リットル Ll 1L=11=1dm3=103cm3=10-3m3
トン t 1t=103 kg
表6SIに属さないがSIと併用される単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
電 子 ボ ル ト eV 1eV=1602 176 53(14)times10-19Jダ ル ト ン Da 1Da=1660 538 86(28)times10-27kg統一原子質量単位 u 1u=1 Da天 文 単 位 ua 1ua=1495 978 706 91(6)times1011m
表7SIに属さないがSIと併用される単位でSI単位で表される数値が実験的に得られるもの
名称 記号 SI 単位で表される数値
キ ュ リ ー Ci 1 Ci=37times1010Bqレ ン ト ゲ ン R 1 R = 258times10-4Ckgラ ド rad 1 rad=1cGy=10-2Gyレ ム rem 1 rem=1 cSv=10-2Svガ ン マ γ 1γ=1 nT=10-9Tフ ェ ル ミ 1フェルミ=1 fm=10-15mメートル系カラット 1メートル系カラット = 200 mg = 2times10-4kgト ル Torr 1 Torr = (101 325760) Pa標 準 大 気 圧 atm 1 atm = 101 325 Pa
1cal=41858J(「15」カロリー)41868J(「IT」カロリー)4184J(「熱化学」カロリー)
ミ ク ロ ン micro 1 micro =1microm=10-6m
表10SIに属さないその他の単位の例
カ ロ リ ー cal
(a)SI接頭語は固有の名称と記号を持つ組立単位と組み合わせても使用できるしかし接頭語を付した単位はもはや コヒーレントではない(b)ラジアンとステラジアンは数字の1に対する単位の特別な名称で量についての情報をつたえるために使われる
実際には使用する時には記号rad及びsrが用いられるが習慣として組立単位としての記号である数字の1は明 示されない(c)測光学ではステラジアンという名称と記号srを単位の表し方の中にそのまま維持している
(d)ヘルツは周期現象についてのみベクレルは放射性核種の統計的過程についてのみ使用される
(e)セルシウス度はケルビンの特別な名称でセルシウス温度を表すために使用されるセルシウス度とケルビンの
単位の大きさは同一であるしたがって温度差や温度間隔を表す数値はどちらの単位で表しても同じである
(f)放射性核種の放射能(activity referred to a radionuclide)はしばしば誤った用語でrdquoradioactivityrdquoと記される
(g)単位シーベルト(PV200270205)についてはCIPM勧告2(CI-2002)を参照
(c)3元系のCGS単位系とSIでは直接比較できないため等号「 」
は対応関係を示すものである
(a)量濃度(amount concentration)は臨床化学の分野では物質濃度
(substance concentration)ともよばれる(b)これらは無次元量あるいは次元1をもつ量であるがそのこと を表す単位記号である数字の1は通常は表記しない
名称 記号SI 基本単位による
表し方
粘 度 パスカル秒 Pa s m-1 kg s-1
力 の モ ー メ ン ト ニュートンメートル N m m2 kg s-2
表 面 張 力 ニュートン毎メートル Nm kg s-2
角 速 度 ラジアン毎秒 rads m m-1 s-1=s-1
角 加 速 度 ラジアン毎秒毎秒 rads2 m m-1 s-2=s-2
熱 流 密 度 放 射 照 度 ワット毎平方メートル Wm2 kg s-3
熱 容 量 エ ン ト ロ ピ ー ジュール毎ケルビン JK m2 kg s-2 K-1
比熱容量比エントロピー ジュール毎キログラム毎ケルビン J(kg K) m2 s-2 K-1
比 エ ネ ル ギ ー ジュール毎キログラム Jkg m2 s-2
熱 伝 導 率 ワット毎メートル毎ケルビン W(m K) m kg s-3 K-1
体 積 エ ネ ル ギ ー ジュール毎立方メートル Jm3 m-1 kg s-2
電 界 の 強 さ ボルト毎メートル Vm m kg s-3 A-1
電 荷 密 度 クーロン毎立方メートル Cm3 m-3 sA表 面 電 荷 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA電 束 密 度 電 気 変 位 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA誘 電 率 ファラド毎メートル Fm m-3 kg-1 s4 A2
透 磁 率 ヘンリー毎メートル Hm m kg s-2 A-2
モ ル エ ネ ル ギ ー ジュール毎モル Jmol m2 kg s-2 mol-1
モルエントロピー モル熱容量ジュール毎モル毎ケルビン J(mol K) m2 kg s-2 K-1 mol-1
照射線量(X線及びγ線) クーロン毎キログラム Ckg kg-1 sA吸 収 線 量 率 グレイ毎秒 Gys m2 s-3
放 射 強 度 ワット毎ステラジアン Wsr m4 m-2 kg s-3=m2 kg s-3
放 射 輝 度 ワット毎平方メートル毎ステラジアン W(m2 sr) m2 m-2 kg s-3=kg s-3
酵 素 活 性 濃 度 カタール毎立方メートル katm3 m-3 s-1 mol
表4単位の中に固有の名称と記号を含むSI組立単位の例
組立量SI 組立単位
名称 記号面 積 平方メートル m2
体 積 立法メートル m3
速 さ 速 度 メートル毎秒 ms加 速 度 メートル毎秒毎秒 ms2
波 数 毎メートル m-1
密 度 質 量 密 度 キログラム毎立方メートル kgm3
面 積 密 度 キログラム毎平方メートル kgm2
比 体 積 立方メートル毎キログラム m3kg電 流 密 度 アンペア毎平方メートル Am2
磁 界 の 強 さ アンペア毎メートル Am量 濃 度 (a) 濃 度 モル毎立方メートル molm3
質 量 濃 度 キログラム毎立法メートル kgm3
輝 度 カンデラ毎平方メートル cdm2
屈 折 率 (b) (数字の) 1 1比 透 磁 率 (b) (数字の) 1 1
組立量SI 基本単位
表2基本単位を用いて表されるSI組立単位の例
名称 記号他のSI単位による
表し方SI基本単位による
表し方平 面 角 ラジアン(b) rad 1(b) mm立 体 角 ステラジアン(b) sr(c) 1(b) m2m2
周 波 数 ヘルツ(d) Hz s-1
力 ニュートン N m kg s-2
圧 力 応 力 パスカル Pa Nm2 m-1 kg s-2
エ ネ ル ギ ー 仕 事 熱 量 ジュール J N m m2 kg s-2
仕 事 率 工 率 放 射 束 ワット W Js m2 kg s-3
電 荷 電 気 量 クーロン C s A電 位 差 ( 電 圧 ) 起 電 力 ボルト V WA m2 kg s-3 A-1
静 電 容 量 ファラド F CV m-2 kg-1 s4 A2
電 気 抵 抗 オーム Ω VA m2 kg s-3 A-2
コ ン ダ ク タ ン ス ジーメンス S AV m-2 kg-1 s3 A2
磁 束 ウエーバ Wb Vs m2 kg s-2 A-1
磁 束 密 度 テスラ T Wbm2 kg s-2 A-1
イ ン ダ ク タ ン ス ヘンリー H WbA m2 kg s-2 A-2
セ ル シ ウ ス 温 度 セルシウス度(e) K光 束 ルーメン lm cd sr(c) cd照 度 ルクス lx lmm2 m-2 cd放射性核種の放射能( f ) ベクレル(d) Bq s-1
吸収線量 比エネルギー分与カーマ
グレイ Gy Jkg m2 s-2
線量当量 周辺線量当量 方向
性線量当量 個人線量当量シーベルト(g) Sv Jkg m2 s-2
酸 素 活 性 カタール kat s-1 mol
表3固有の名称と記号で表されるSI組立単位SI 組立単位
組立量
名称 記号 SI 単位で表される数値
バ ー ル bar 1bar=01MPa=100kPa=105Pa水銀柱ミリメートル mmHg 1mmHg=133322Paオングストローム Å 1Å=01nm=100pm=10-10m海 里 M 1M=1852mバ ー ン b 1b=100fm2=(10-12cm)2=10-28m2
ノ ッ ト kn 1kn=(18523600)msネ ー パ Npベ ル B
デ ジ ベ ル dB
表8SIに属さないがSIと併用されるその他の単位
SI単位との数値的な関係は 対数量の定義に依存
名称 記号
長 さ メ ー ト ル m質 量 キログラム kg時 間 秒 s電 流 ア ン ペ ア A熱力学温度 ケ ル ビ ン K物 質 量 モ ル mol光 度 カ ン デ ラ cd
基本量SI 基本単位
表1SI 基本単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
エ ル グ erg 1 erg=10-7 Jダ イ ン dyn 1 dyn=10-5Nポ ア ズ P 1 P=1 dyn s cm-2=01Pa sス ト ー ク ス St 1 St =1cm2 s-1=10-4m2 s-1
ス チ ル ブ sb 1 sb =1cd cm-2=104cd m-2
フ ォ ト ph 1 ph=1cd sr cm-2 104lxガ ル Gal 1 Gal =1cm s-2=10-2ms-2
マ ク ス ウ ェ ル Mx 1 Mx = 1G cm2=10-8Wbガ ウ ス G 1 G =1Mx cm-2 =10-4Tエルステッド( c ) Oe 1 Oe (1034π)A m-1
表9固有の名称をもつCGS組立単位
(第8版2006年改訂)
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ESP 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SUO 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 ITA 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 NOR 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 SVE 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 KOR 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 CHS ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002gt JPN () gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [1200 1200] PageSize [595276 841890]gtgt setpagedevice
実測値(遮蔽有)
0
20
40
60
80
100
120
140
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 611 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量実測値(遮へい有)
受入仕様(遮蔽有)
0
50
100
150
200
250
4 6 8 10 12 14 16
総作業日数[days]
被曝
線量
[μSv
hr]
X = 30 X = 50 X = 100
Fig 612 総作業日数による 1 時間あたりの外部被ばく線量受入仕様(遮へい有)
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付録 流動媒体物性
評価対象である流動媒体の物性について述べる1 章で述べたように UF4から UF6への転換プロセスで
は流動媒体として焼結アルミナ粒(γ-アルミナ)を用いているまずγ-アルミナの物理的性質等 4) を以
下に示す
化合物名 酸化アルミニウム(γ)
ALUMINIUMOXIDE (γ)
化学式 Al2O3(γ)
外観的特徴 白色粉末
結晶系 立方(欠陥スピネル構造)
分子量 1020
融点沸点 α-アルミナへ転移(gt1000)
溶解度 水不溶
酸アルカリ難溶
次にγ‐アルミナの結晶構造について述べる一般にγ‐アルミナは欠陥をもったスピネル(Spinel)
構造を持つことが知られている5)スピネル構造とは立方格子でありこの構造をとる化合物の一般式は
AB2X4 である天然に産出する単結晶としてはMgAl2O4 があるその構造はO 原子がほぼ六方 密配
列をなしておりその八面体間隙に Al 原子四面体間隙に Mg 原子が占めている構造だと考えてよい
さて先ほど述べたとおりγ‐アルミナは前述のスピネル構造に欠陥をもつ構造を持つこれはスピネル
(MgAl2O4)構造では Al 原子Mg 原子と O 原子の比が単位格子内において 912 なのに対しγ‐アルミ
ナ(Al2O3)が Fig A1 のように完全なスピネル構造を持つと仮定した場合その組成比から Al 原子がひと
つ余分となるためであるこのためAl2O3 はスピネル構造から Al 原子が単位格子内よりひとつ欠けた欠
陥構造となりγ‐アルミナの結晶構造では欠陥の度合いにより様々な多形が存在する不規則な構造を
持つことになる 5)6)
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Fig A1 Al3O4(スピネル構造)
γ-Al2O3 では図の配列に Al
原子の欠陥が存在する
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国国際際単単位位系系((SSII))
乗数 接頭語 記号 乗数 接頭語 記号
1024 ヨ タ Y 10-1 デ シ d1021 ゼ タ Z 10-2 セ ン チ c1018 エ ク サ E 10-3 ミ リ m1015 ペ タ P 10-6 マイクロ micro1012 テ ラ T 10-9 ナ ノ n109 ギ ガ G 10-12 ピ コ p106 メ ガ M 10-15 フェムト f103 キ ロ k 10-18 ア ト a102 ヘ ク ト h 10-21 ゼ プ ト z101 デ カ da 10-24 ヨ ク ト y
表5SI 接頭語
名称 記号 SI 単位による値
分 min 1 min=60s時 h 1h =60 min=3600 s日 d 1 d=24 h=86 400 s度 deg 1deg=(π180) rad分 rsquo 1rsquo=(160)deg=(π10800) rad秒 rdquo 1rdquo=(160)rsquo=(π648000) rad
ヘクタール ha 1ha=1hm2=104m2
リットル Ll 1L=11=1dm3=103cm3=10-3m3
トン t 1t=103 kg
表6SIに属さないがSIと併用される単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
電 子 ボ ル ト eV 1eV=1602 176 53(14)times10-19Jダ ル ト ン Da 1Da=1660 538 86(28)times10-27kg統一原子質量単位 u 1u=1 Da天 文 単 位 ua 1ua=1495 978 706 91(6)times1011m
表7SIに属さないがSIと併用される単位でSI単位で表される数値が実験的に得られるもの
名称 記号 SI 単位で表される数値
キ ュ リ ー Ci 1 Ci=37times1010Bqレ ン ト ゲ ン R 1 R = 258times10-4Ckgラ ド rad 1 rad=1cGy=10-2Gyレ ム rem 1 rem=1 cSv=10-2Svガ ン マ γ 1γ=1 nT=10-9Tフ ェ ル ミ 1フェルミ=1 fm=10-15mメートル系カラット 1メートル系カラット = 200 mg = 2times10-4kgト ル Torr 1 Torr = (101 325760) Pa標 準 大 気 圧 atm 1 atm = 101 325 Pa
1cal=41858J(「15」カロリー)41868J(「IT」カロリー)4184J(「熱化学」カロリー)
ミ ク ロ ン micro 1 micro =1microm=10-6m
表10SIに属さないその他の単位の例
カ ロ リ ー cal
(a)SI接頭語は固有の名称と記号を持つ組立単位と組み合わせても使用できるしかし接頭語を付した単位はもはや コヒーレントではない(b)ラジアンとステラジアンは数字の1に対する単位の特別な名称で量についての情報をつたえるために使われる
実際には使用する時には記号rad及びsrが用いられるが習慣として組立単位としての記号である数字の1は明 示されない(c)測光学ではステラジアンという名称と記号srを単位の表し方の中にそのまま維持している
(d)ヘルツは周期現象についてのみベクレルは放射性核種の統計的過程についてのみ使用される
(e)セルシウス度はケルビンの特別な名称でセルシウス温度を表すために使用されるセルシウス度とケルビンの
単位の大きさは同一であるしたがって温度差や温度間隔を表す数値はどちらの単位で表しても同じである
(f)放射性核種の放射能(activity referred to a radionuclide)はしばしば誤った用語でrdquoradioactivityrdquoと記される
(g)単位シーベルト(PV200270205)についてはCIPM勧告2(CI-2002)を参照
(c)3元系のCGS単位系とSIでは直接比較できないため等号「 」
は対応関係を示すものである
(a)量濃度(amount concentration)は臨床化学の分野では物質濃度
(substance concentration)ともよばれる(b)これらは無次元量あるいは次元1をもつ量であるがそのこと を表す単位記号である数字の1は通常は表記しない
名称 記号SI 基本単位による
表し方
粘 度 パスカル秒 Pa s m-1 kg s-1
力 の モ ー メ ン ト ニュートンメートル N m m2 kg s-2
表 面 張 力 ニュートン毎メートル Nm kg s-2
角 速 度 ラジアン毎秒 rads m m-1 s-1=s-1
角 加 速 度 ラジアン毎秒毎秒 rads2 m m-1 s-2=s-2
熱 流 密 度 放 射 照 度 ワット毎平方メートル Wm2 kg s-3
熱 容 量 エ ン ト ロ ピ ー ジュール毎ケルビン JK m2 kg s-2 K-1
比熱容量比エントロピー ジュール毎キログラム毎ケルビン J(kg K) m2 s-2 K-1
比 エ ネ ル ギ ー ジュール毎キログラム Jkg m2 s-2
熱 伝 導 率 ワット毎メートル毎ケルビン W(m K) m kg s-3 K-1
体 積 エ ネ ル ギ ー ジュール毎立方メートル Jm3 m-1 kg s-2
電 界 の 強 さ ボルト毎メートル Vm m kg s-3 A-1
電 荷 密 度 クーロン毎立方メートル Cm3 m-3 sA表 面 電 荷 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA電 束 密 度 電 気 変 位 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA誘 電 率 ファラド毎メートル Fm m-3 kg-1 s4 A2
透 磁 率 ヘンリー毎メートル Hm m kg s-2 A-2
モ ル エ ネ ル ギ ー ジュール毎モル Jmol m2 kg s-2 mol-1
モルエントロピー モル熱容量ジュール毎モル毎ケルビン J(mol K) m2 kg s-2 K-1 mol-1
照射線量(X線及びγ線) クーロン毎キログラム Ckg kg-1 sA吸 収 線 量 率 グレイ毎秒 Gys m2 s-3
放 射 強 度 ワット毎ステラジアン Wsr m4 m-2 kg s-3=m2 kg s-3
放 射 輝 度 ワット毎平方メートル毎ステラジアン W(m2 sr) m2 m-2 kg s-3=kg s-3
酵 素 活 性 濃 度 カタール毎立方メートル katm3 m-3 s-1 mol
表4単位の中に固有の名称と記号を含むSI組立単位の例
組立量SI 組立単位
名称 記号面 積 平方メートル m2
体 積 立法メートル m3
速 さ 速 度 メートル毎秒 ms加 速 度 メートル毎秒毎秒 ms2
波 数 毎メートル m-1
密 度 質 量 密 度 キログラム毎立方メートル kgm3
面 積 密 度 キログラム毎平方メートル kgm2
比 体 積 立方メートル毎キログラム m3kg電 流 密 度 アンペア毎平方メートル Am2
磁 界 の 強 さ アンペア毎メートル Am量 濃 度 (a) 濃 度 モル毎立方メートル molm3
質 量 濃 度 キログラム毎立法メートル kgm3
輝 度 カンデラ毎平方メートル cdm2
屈 折 率 (b) (数字の) 1 1比 透 磁 率 (b) (数字の) 1 1
組立量SI 基本単位
表2基本単位を用いて表されるSI組立単位の例
名称 記号他のSI単位による
表し方SI基本単位による
表し方平 面 角 ラジアン(b) rad 1(b) mm立 体 角 ステラジアン(b) sr(c) 1(b) m2m2
周 波 数 ヘルツ(d) Hz s-1
力 ニュートン N m kg s-2
圧 力 応 力 パスカル Pa Nm2 m-1 kg s-2
エ ネ ル ギ ー 仕 事 熱 量 ジュール J N m m2 kg s-2
仕 事 率 工 率 放 射 束 ワット W Js m2 kg s-3
電 荷 電 気 量 クーロン C s A電 位 差 ( 電 圧 ) 起 電 力 ボルト V WA m2 kg s-3 A-1
静 電 容 量 ファラド F CV m-2 kg-1 s4 A2
電 気 抵 抗 オーム Ω VA m2 kg s-3 A-2
コ ン ダ ク タ ン ス ジーメンス S AV m-2 kg-1 s3 A2
磁 束 ウエーバ Wb Vs m2 kg s-2 A-1
磁 束 密 度 テスラ T Wbm2 kg s-2 A-1
イ ン ダ ク タ ン ス ヘンリー H WbA m2 kg s-2 A-2
セ ル シ ウ ス 温 度 セルシウス度(e) K光 束 ルーメン lm cd sr(c) cd照 度 ルクス lx lmm2 m-2 cd放射性核種の放射能( f ) ベクレル(d) Bq s-1
吸収線量 比エネルギー分与カーマ
グレイ Gy Jkg m2 s-2
線量当量 周辺線量当量 方向
性線量当量 個人線量当量シーベルト(g) Sv Jkg m2 s-2
酸 素 活 性 カタール kat s-1 mol
表3固有の名称と記号で表されるSI組立単位SI 組立単位
組立量
名称 記号 SI 単位で表される数値
バ ー ル bar 1bar=01MPa=100kPa=105Pa水銀柱ミリメートル mmHg 1mmHg=133322Paオングストローム Å 1Å=01nm=100pm=10-10m海 里 M 1M=1852mバ ー ン b 1b=100fm2=(10-12cm)2=10-28m2
ノ ッ ト kn 1kn=(18523600)msネ ー パ Npベ ル B
デ ジ ベ ル dB
表8SIに属さないがSIと併用されるその他の単位
SI単位との数値的な関係は 対数量の定義に依存
名称 記号
長 さ メ ー ト ル m質 量 キログラム kg時 間 秒 s電 流 ア ン ペ ア A熱力学温度 ケ ル ビ ン K物 質 量 モ ル mol光 度 カ ン デ ラ cd
基本量SI 基本単位
表1SI 基本単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
エ ル グ erg 1 erg=10-7 Jダ イ ン dyn 1 dyn=10-5Nポ ア ズ P 1 P=1 dyn s cm-2=01Pa sス ト ー ク ス St 1 St =1cm2 s-1=10-4m2 s-1
ス チ ル ブ sb 1 sb =1cd cm-2=104cd m-2
フ ォ ト ph 1 ph=1cd sr cm-2 104lxガ ル Gal 1 Gal =1cm s-2=10-2ms-2
マ ク ス ウ ェ ル Mx 1 Mx = 1G cm2=10-8Wbガ ウ ス G 1 G =1Mx cm-2 =10-4Tエルステッド( c ) Oe 1 Oe (1034π)A m-1
表9固有の名称をもつCGS組立単位
(第8版2006年改訂)
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ltFEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002egt PTB 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 KOR 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 CHS ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002gt JPN () gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [1200 1200] PageSize [595276 841890]gtgt setpagedevice
付録 流動媒体物性
評価対象である流動媒体の物性について述べる1 章で述べたように UF4から UF6への転換プロセスで
は流動媒体として焼結アルミナ粒(γ-アルミナ)を用いているまずγ-アルミナの物理的性質等 4) を以
下に示す
化合物名 酸化アルミニウム(γ)
ALUMINIUMOXIDE (γ)
化学式 Al2O3(γ)
外観的特徴 白色粉末
結晶系 立方(欠陥スピネル構造)
分子量 1020
融点沸点 α-アルミナへ転移(gt1000)
溶解度 水不溶
酸アルカリ難溶
次にγ‐アルミナの結晶構造について述べる一般にγ‐アルミナは欠陥をもったスピネル(Spinel)
構造を持つことが知られている5)スピネル構造とは立方格子でありこの構造をとる化合物の一般式は
AB2X4 である天然に産出する単結晶としてはMgAl2O4 があるその構造はO 原子がほぼ六方 密配
列をなしておりその八面体間隙に Al 原子四面体間隙に Mg 原子が占めている構造だと考えてよい
さて先ほど述べたとおりγ‐アルミナは前述のスピネル構造に欠陥をもつ構造を持つこれはスピネル
(MgAl2O4)構造では Al 原子Mg 原子と O 原子の比が単位格子内において 912 なのに対しγ‐アルミ
ナ(Al2O3)が Fig A1 のように完全なスピネル構造を持つと仮定した場合その組成比から Al 原子がひと
つ余分となるためであるこのためAl2O3 はスピネル構造から Al 原子が単位格子内よりひとつ欠けた欠
陥構造となりγ‐アルミナの結晶構造では欠陥の度合いにより様々な多形が存在する不規則な構造を
持つことになる 5)6)
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Fig A1 Al3O4(スピネル構造)
γ-Al2O3 では図の配列に Al
原子の欠陥が存在する
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国国際際単単位位系系((SSII))
乗数 接頭語 記号 乗数 接頭語 記号
1024 ヨ タ Y 10-1 デ シ d1021 ゼ タ Z 10-2 セ ン チ c1018 エ ク サ E 10-3 ミ リ m1015 ペ タ P 10-6 マイクロ micro1012 テ ラ T 10-9 ナ ノ n109 ギ ガ G 10-12 ピ コ p106 メ ガ M 10-15 フェムト f103 キ ロ k 10-18 ア ト a102 ヘ ク ト h 10-21 ゼ プ ト z101 デ カ da 10-24 ヨ ク ト y
表5SI 接頭語
名称 記号 SI 単位による値
分 min 1 min=60s時 h 1h =60 min=3600 s日 d 1 d=24 h=86 400 s度 deg 1deg=(π180) rad分 rsquo 1rsquo=(160)deg=(π10800) rad秒 rdquo 1rdquo=(160)rsquo=(π648000) rad
ヘクタール ha 1ha=1hm2=104m2
リットル Ll 1L=11=1dm3=103cm3=10-3m3
トン t 1t=103 kg
表6SIに属さないがSIと併用される単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
電 子 ボ ル ト eV 1eV=1602 176 53(14)times10-19Jダ ル ト ン Da 1Da=1660 538 86(28)times10-27kg統一原子質量単位 u 1u=1 Da天 文 単 位 ua 1ua=1495 978 706 91(6)times1011m
表7SIに属さないがSIと併用される単位でSI単位で表される数値が実験的に得られるもの
名称 記号 SI 単位で表される数値
キ ュ リ ー Ci 1 Ci=37times1010Bqレ ン ト ゲ ン R 1 R = 258times10-4Ckgラ ド rad 1 rad=1cGy=10-2Gyレ ム rem 1 rem=1 cSv=10-2Svガ ン マ γ 1γ=1 nT=10-9Tフ ェ ル ミ 1フェルミ=1 fm=10-15mメートル系カラット 1メートル系カラット = 200 mg = 2times10-4kgト ル Torr 1 Torr = (101 325760) Pa標 準 大 気 圧 atm 1 atm = 101 325 Pa
1cal=41858J(「15」カロリー)41868J(「IT」カロリー)4184J(「熱化学」カロリー)
ミ ク ロ ン micro 1 micro =1microm=10-6m
表10SIに属さないその他の単位の例
カ ロ リ ー cal
(a)SI接頭語は固有の名称と記号を持つ組立単位と組み合わせても使用できるしかし接頭語を付した単位はもはや コヒーレントではない(b)ラジアンとステラジアンは数字の1に対する単位の特別な名称で量についての情報をつたえるために使われる
実際には使用する時には記号rad及びsrが用いられるが習慣として組立単位としての記号である数字の1は明 示されない(c)測光学ではステラジアンという名称と記号srを単位の表し方の中にそのまま維持している
(d)ヘルツは周期現象についてのみベクレルは放射性核種の統計的過程についてのみ使用される
(e)セルシウス度はケルビンの特別な名称でセルシウス温度を表すために使用されるセルシウス度とケルビンの
単位の大きさは同一であるしたがって温度差や温度間隔を表す数値はどちらの単位で表しても同じである
(f)放射性核種の放射能(activity referred to a radionuclide)はしばしば誤った用語でrdquoradioactivityrdquoと記される
(g)単位シーベルト(PV200270205)についてはCIPM勧告2(CI-2002)を参照
(c)3元系のCGS単位系とSIでは直接比較できないため等号「 」
は対応関係を示すものである
(a)量濃度(amount concentration)は臨床化学の分野では物質濃度
(substance concentration)ともよばれる(b)これらは無次元量あるいは次元1をもつ量であるがそのこと を表す単位記号である数字の1は通常は表記しない
名称 記号SI 基本単位による
表し方
粘 度 パスカル秒 Pa s m-1 kg s-1
力 の モ ー メ ン ト ニュートンメートル N m m2 kg s-2
表 面 張 力 ニュートン毎メートル Nm kg s-2
角 速 度 ラジアン毎秒 rads m m-1 s-1=s-1
角 加 速 度 ラジアン毎秒毎秒 rads2 m m-1 s-2=s-2
熱 流 密 度 放 射 照 度 ワット毎平方メートル Wm2 kg s-3
熱 容 量 エ ン ト ロ ピ ー ジュール毎ケルビン JK m2 kg s-2 K-1
比熱容量比エントロピー ジュール毎キログラム毎ケルビン J(kg K) m2 s-2 K-1
比 エ ネ ル ギ ー ジュール毎キログラム Jkg m2 s-2
熱 伝 導 率 ワット毎メートル毎ケルビン W(m K) m kg s-3 K-1
体 積 エ ネ ル ギ ー ジュール毎立方メートル Jm3 m-1 kg s-2
電 界 の 強 さ ボルト毎メートル Vm m kg s-3 A-1
電 荷 密 度 クーロン毎立方メートル Cm3 m-3 sA表 面 電 荷 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA電 束 密 度 電 気 変 位 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA誘 電 率 ファラド毎メートル Fm m-3 kg-1 s4 A2
透 磁 率 ヘンリー毎メートル Hm m kg s-2 A-2
モ ル エ ネ ル ギ ー ジュール毎モル Jmol m2 kg s-2 mol-1
モルエントロピー モル熱容量ジュール毎モル毎ケルビン J(mol K) m2 kg s-2 K-1 mol-1
照射線量(X線及びγ線) クーロン毎キログラム Ckg kg-1 sA吸 収 線 量 率 グレイ毎秒 Gys m2 s-3
放 射 強 度 ワット毎ステラジアン Wsr m4 m-2 kg s-3=m2 kg s-3
放 射 輝 度 ワット毎平方メートル毎ステラジアン W(m2 sr) m2 m-2 kg s-3=kg s-3
酵 素 活 性 濃 度 カタール毎立方メートル katm3 m-3 s-1 mol
表4単位の中に固有の名称と記号を含むSI組立単位の例
組立量SI 組立単位
名称 記号面 積 平方メートル m2
体 積 立法メートル m3
速 さ 速 度 メートル毎秒 ms加 速 度 メートル毎秒毎秒 ms2
波 数 毎メートル m-1
密 度 質 量 密 度 キログラム毎立方メートル kgm3
面 積 密 度 キログラム毎平方メートル kgm2
比 体 積 立方メートル毎キログラム m3kg電 流 密 度 アンペア毎平方メートル Am2
磁 界 の 強 さ アンペア毎メートル Am量 濃 度 (a) 濃 度 モル毎立方メートル molm3
質 量 濃 度 キログラム毎立法メートル kgm3
輝 度 カンデラ毎平方メートル cdm2
屈 折 率 (b) (数字の) 1 1比 透 磁 率 (b) (数字の) 1 1
組立量SI 基本単位
表2基本単位を用いて表されるSI組立単位の例
名称 記号他のSI単位による
表し方SI基本単位による
表し方平 面 角 ラジアン(b) rad 1(b) mm立 体 角 ステラジアン(b) sr(c) 1(b) m2m2
周 波 数 ヘルツ(d) Hz s-1
力 ニュートン N m kg s-2
圧 力 応 力 パスカル Pa Nm2 m-1 kg s-2
エ ネ ル ギ ー 仕 事 熱 量 ジュール J N m m2 kg s-2
仕 事 率 工 率 放 射 束 ワット W Js m2 kg s-3
電 荷 電 気 量 クーロン C s A電 位 差 ( 電 圧 ) 起 電 力 ボルト V WA m2 kg s-3 A-1
静 電 容 量 ファラド F CV m-2 kg-1 s4 A2
電 気 抵 抗 オーム Ω VA m2 kg s-3 A-2
コ ン ダ ク タ ン ス ジーメンス S AV m-2 kg-1 s3 A2
磁 束 ウエーバ Wb Vs m2 kg s-2 A-1
磁 束 密 度 テスラ T Wbm2 kg s-2 A-1
イ ン ダ ク タ ン ス ヘンリー H WbA m2 kg s-2 A-2
セ ル シ ウ ス 温 度 セルシウス度(e) K光 束 ルーメン lm cd sr(c) cd照 度 ルクス lx lmm2 m-2 cd放射性核種の放射能( f ) ベクレル(d) Bq s-1
吸収線量 比エネルギー分与カーマ
グレイ Gy Jkg m2 s-2
線量当量 周辺線量当量 方向
性線量当量 個人線量当量シーベルト(g) Sv Jkg m2 s-2
酸 素 活 性 カタール kat s-1 mol
表3固有の名称と記号で表されるSI組立単位SI 組立単位
組立量
名称 記号 SI 単位で表される数値
バ ー ル bar 1bar=01MPa=100kPa=105Pa水銀柱ミリメートル mmHg 1mmHg=133322Paオングストローム Å 1Å=01nm=100pm=10-10m海 里 M 1M=1852mバ ー ン b 1b=100fm2=(10-12cm)2=10-28m2
ノ ッ ト kn 1kn=(18523600)msネ ー パ Npベ ル B
デ ジ ベ ル dB
表8SIに属さないがSIと併用されるその他の単位
SI単位との数値的な関係は 対数量の定義に依存
名称 記号
長 さ メ ー ト ル m質 量 キログラム kg時 間 秒 s電 流 ア ン ペ ア A熱力学温度 ケ ル ビ ン K物 質 量 モ ル mol光 度 カ ン デ ラ cd
基本量SI 基本単位
表1SI 基本単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
エ ル グ erg 1 erg=10-7 Jダ イ ン dyn 1 dyn=10-5Nポ ア ズ P 1 P=1 dyn s cm-2=01Pa sス ト ー ク ス St 1 St =1cm2 s-1=10-4m2 s-1
ス チ ル ブ sb 1 sb =1cd cm-2=104cd m-2
フ ォ ト ph 1 ph=1cd sr cm-2 104lxガ ル Gal 1 Gal =1cm s-2=10-2ms-2
マ ク ス ウ ェ ル Mx 1 Mx = 1G cm2=10-8Wbガ ウ ス G 1 G =1Mx cm-2 =10-4Tエルステッド( c ) Oe 1 Oe (1034π)A m-1
表9固有の名称をもつCGS組立単位
(第8版2006年改訂)
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SUO 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 ITA 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 NOR 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 SVE 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 KOR 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 CHS ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002gt JPN () gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [1200 1200] PageSize [595276 841890]gtgt setpagedevice
Fig A1 Al3O4(スピネル構造)
γ-Al2O3 では図の配列に Al
原子の欠陥が存在する
JAEA-Technology 2009-002
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国国際際単単位位系系((SSII))
乗数 接頭語 記号 乗数 接頭語 記号
1024 ヨ タ Y 10-1 デ シ d1021 ゼ タ Z 10-2 セ ン チ c1018 エ ク サ E 10-3 ミ リ m1015 ペ タ P 10-6 マイクロ micro1012 テ ラ T 10-9 ナ ノ n109 ギ ガ G 10-12 ピ コ p106 メ ガ M 10-15 フェムト f103 キ ロ k 10-18 ア ト a102 ヘ ク ト h 10-21 ゼ プ ト z101 デ カ da 10-24 ヨ ク ト y
表5SI 接頭語
名称 記号 SI 単位による値
分 min 1 min=60s時 h 1h =60 min=3600 s日 d 1 d=24 h=86 400 s度 deg 1deg=(π180) rad分 rsquo 1rsquo=(160)deg=(π10800) rad秒 rdquo 1rdquo=(160)rsquo=(π648000) rad
ヘクタール ha 1ha=1hm2=104m2
リットル Ll 1L=11=1dm3=103cm3=10-3m3
トン t 1t=103 kg
表6SIに属さないがSIと併用される単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
電 子 ボ ル ト eV 1eV=1602 176 53(14)times10-19Jダ ル ト ン Da 1Da=1660 538 86(28)times10-27kg統一原子質量単位 u 1u=1 Da天 文 単 位 ua 1ua=1495 978 706 91(6)times1011m
表7SIに属さないがSIと併用される単位でSI単位で表される数値が実験的に得られるもの
名称 記号 SI 単位で表される数値
キ ュ リ ー Ci 1 Ci=37times1010Bqレ ン ト ゲ ン R 1 R = 258times10-4Ckgラ ド rad 1 rad=1cGy=10-2Gyレ ム rem 1 rem=1 cSv=10-2Svガ ン マ γ 1γ=1 nT=10-9Tフ ェ ル ミ 1フェルミ=1 fm=10-15mメートル系カラット 1メートル系カラット = 200 mg = 2times10-4kgト ル Torr 1 Torr = (101 325760) Pa標 準 大 気 圧 atm 1 atm = 101 325 Pa
1cal=41858J(「15」カロリー)41868J(「IT」カロリー)4184J(「熱化学」カロリー)
ミ ク ロ ン micro 1 micro =1microm=10-6m
表10SIに属さないその他の単位の例
カ ロ リ ー cal
(a)SI接頭語は固有の名称と記号を持つ組立単位と組み合わせても使用できるしかし接頭語を付した単位はもはや コヒーレントではない(b)ラジアンとステラジアンは数字の1に対する単位の特別な名称で量についての情報をつたえるために使われる
実際には使用する時には記号rad及びsrが用いられるが習慣として組立単位としての記号である数字の1は明 示されない(c)測光学ではステラジアンという名称と記号srを単位の表し方の中にそのまま維持している
(d)ヘルツは周期現象についてのみベクレルは放射性核種の統計的過程についてのみ使用される
(e)セルシウス度はケルビンの特別な名称でセルシウス温度を表すために使用されるセルシウス度とケルビンの
単位の大きさは同一であるしたがって温度差や温度間隔を表す数値はどちらの単位で表しても同じである
(f)放射性核種の放射能(activity referred to a radionuclide)はしばしば誤った用語でrdquoradioactivityrdquoと記される
(g)単位シーベルト(PV200270205)についてはCIPM勧告2(CI-2002)を参照
(c)3元系のCGS単位系とSIでは直接比較できないため等号「 」
は対応関係を示すものである
(a)量濃度(amount concentration)は臨床化学の分野では物質濃度
(substance concentration)ともよばれる(b)これらは無次元量あるいは次元1をもつ量であるがそのこと を表す単位記号である数字の1は通常は表記しない
名称 記号SI 基本単位による
表し方
粘 度 パスカル秒 Pa s m-1 kg s-1
力 の モ ー メ ン ト ニュートンメートル N m m2 kg s-2
表 面 張 力 ニュートン毎メートル Nm kg s-2
角 速 度 ラジアン毎秒 rads m m-1 s-1=s-1
角 加 速 度 ラジアン毎秒毎秒 rads2 m m-1 s-2=s-2
熱 流 密 度 放 射 照 度 ワット毎平方メートル Wm2 kg s-3
熱 容 量 エ ン ト ロ ピ ー ジュール毎ケルビン JK m2 kg s-2 K-1
比熱容量比エントロピー ジュール毎キログラム毎ケルビン J(kg K) m2 s-2 K-1
比 エ ネ ル ギ ー ジュール毎キログラム Jkg m2 s-2
熱 伝 導 率 ワット毎メートル毎ケルビン W(m K) m kg s-3 K-1
体 積 エ ネ ル ギ ー ジュール毎立方メートル Jm3 m-1 kg s-2
電 界 の 強 さ ボルト毎メートル Vm m kg s-3 A-1
電 荷 密 度 クーロン毎立方メートル Cm3 m-3 sA表 面 電 荷 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA電 束 密 度 電 気 変 位 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA誘 電 率 ファラド毎メートル Fm m-3 kg-1 s4 A2
透 磁 率 ヘンリー毎メートル Hm m kg s-2 A-2
モ ル エ ネ ル ギ ー ジュール毎モル Jmol m2 kg s-2 mol-1
モルエントロピー モル熱容量ジュール毎モル毎ケルビン J(mol K) m2 kg s-2 K-1 mol-1
照射線量(X線及びγ線) クーロン毎キログラム Ckg kg-1 sA吸 収 線 量 率 グレイ毎秒 Gys m2 s-3
放 射 強 度 ワット毎ステラジアン Wsr m4 m-2 kg s-3=m2 kg s-3
放 射 輝 度 ワット毎平方メートル毎ステラジアン W(m2 sr) m2 m-2 kg s-3=kg s-3
酵 素 活 性 濃 度 カタール毎立方メートル katm3 m-3 s-1 mol
表4単位の中に固有の名称と記号を含むSI組立単位の例
組立量SI 組立単位
名称 記号面 積 平方メートル m2
体 積 立法メートル m3
速 さ 速 度 メートル毎秒 ms加 速 度 メートル毎秒毎秒 ms2
波 数 毎メートル m-1
密 度 質 量 密 度 キログラム毎立方メートル kgm3
面 積 密 度 キログラム毎平方メートル kgm2
比 体 積 立方メートル毎キログラム m3kg電 流 密 度 アンペア毎平方メートル Am2
磁 界 の 強 さ アンペア毎メートル Am量 濃 度 (a) 濃 度 モル毎立方メートル molm3
質 量 濃 度 キログラム毎立法メートル kgm3
輝 度 カンデラ毎平方メートル cdm2
屈 折 率 (b) (数字の) 1 1比 透 磁 率 (b) (数字の) 1 1
組立量SI 基本単位
表2基本単位を用いて表されるSI組立単位の例
名称 記号他のSI単位による
表し方SI基本単位による
表し方平 面 角 ラジアン(b) rad 1(b) mm立 体 角 ステラジアン(b) sr(c) 1(b) m2m2
周 波 数 ヘルツ(d) Hz s-1
力 ニュートン N m kg s-2
圧 力 応 力 パスカル Pa Nm2 m-1 kg s-2
エ ネ ル ギ ー 仕 事 熱 量 ジュール J N m m2 kg s-2
仕 事 率 工 率 放 射 束 ワット W Js m2 kg s-3
電 荷 電 気 量 クーロン C s A電 位 差 ( 電 圧 ) 起 電 力 ボルト V WA m2 kg s-3 A-1
静 電 容 量 ファラド F CV m-2 kg-1 s4 A2
電 気 抵 抗 オーム Ω VA m2 kg s-3 A-2
コ ン ダ ク タ ン ス ジーメンス S AV m-2 kg-1 s3 A2
磁 束 ウエーバ Wb Vs m2 kg s-2 A-1
磁 束 密 度 テスラ T Wbm2 kg s-2 A-1
イ ン ダ ク タ ン ス ヘンリー H WbA m2 kg s-2 A-2
セ ル シ ウ ス 温 度 セルシウス度(e) K光 束 ルーメン lm cd sr(c) cd照 度 ルクス lx lmm2 m-2 cd放射性核種の放射能( f ) ベクレル(d) Bq s-1
吸収線量 比エネルギー分与カーマ
グレイ Gy Jkg m2 s-2
線量当量 周辺線量当量 方向
性線量当量 個人線量当量シーベルト(g) Sv Jkg m2 s-2
酸 素 活 性 カタール kat s-1 mol
表3固有の名称と記号で表されるSI組立単位SI 組立単位
組立量
名称 記号 SI 単位で表される数値
バ ー ル bar 1bar=01MPa=100kPa=105Pa水銀柱ミリメートル mmHg 1mmHg=133322Paオングストローム Å 1Å=01nm=100pm=10-10m海 里 M 1M=1852mバ ー ン b 1b=100fm2=(10-12cm)2=10-28m2
ノ ッ ト kn 1kn=(18523600)msネ ー パ Npベ ル B
デ ジ ベ ル dB
表8SIに属さないがSIと併用されるその他の単位
SI単位との数値的な関係は 対数量の定義に依存
名称 記号
長 さ メ ー ト ル m質 量 キログラム kg時 間 秒 s電 流 ア ン ペ ア A熱力学温度 ケ ル ビ ン K物 質 量 モ ル mol光 度 カ ン デ ラ cd
基本量SI 基本単位
表1SI 基本単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
エ ル グ erg 1 erg=10-7 Jダ イ ン dyn 1 dyn=10-5Nポ ア ズ P 1 P=1 dyn s cm-2=01Pa sス ト ー ク ス St 1 St =1cm2 s-1=10-4m2 s-1
ス チ ル ブ sb 1 sb =1cd cm-2=104cd m-2
フ ォ ト ph 1 ph=1cd sr cm-2 104lxガ ル Gal 1 Gal =1cm s-2=10-2ms-2
マ ク ス ウ ェ ル Mx 1 Mx = 1G cm2=10-8Wbガ ウ ス G 1 G =1Mx cm-2 =10-4Tエルステッド( c ) Oe 1 Oe (1034π)A m-1
表9固有の名称をもつCGS組立単位
(第8版2006年改訂)
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DAN 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 NLD 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ESP 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SUO 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 ITA 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NOR 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 SVE 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 CHS ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002gt JPN () gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [1200 1200] PageSize [595276 841890]gtgt setpagedevice
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国国際際単単位位系系((SSII))
乗数 接頭語 記号 乗数 接頭語 記号
1024 ヨ タ Y 10-1 デ シ d1021 ゼ タ Z 10-2 セ ン チ c1018 エ ク サ E 10-3 ミ リ m1015 ペ タ P 10-6 マイクロ micro1012 テ ラ T 10-9 ナ ノ n109 ギ ガ G 10-12 ピ コ p106 メ ガ M 10-15 フェムト f103 キ ロ k 10-18 ア ト a102 ヘ ク ト h 10-21 ゼ プ ト z101 デ カ da 10-24 ヨ ク ト y
表5SI 接頭語
名称 記号 SI 単位による値
分 min 1 min=60s時 h 1h =60 min=3600 s日 d 1 d=24 h=86 400 s度 deg 1deg=(π180) rad分 rsquo 1rsquo=(160)deg=(π10800) rad秒 rdquo 1rdquo=(160)rsquo=(π648000) rad
ヘクタール ha 1ha=1hm2=104m2
リットル Ll 1L=11=1dm3=103cm3=10-3m3
トン t 1t=103 kg
表6SIに属さないがSIと併用される単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
電 子 ボ ル ト eV 1eV=1602 176 53(14)times10-19Jダ ル ト ン Da 1Da=1660 538 86(28)times10-27kg統一原子質量単位 u 1u=1 Da天 文 単 位 ua 1ua=1495 978 706 91(6)times1011m
表7SIに属さないがSIと併用される単位でSI単位で表される数値が実験的に得られるもの
名称 記号 SI 単位で表される数値
キ ュ リ ー Ci 1 Ci=37times1010Bqレ ン ト ゲ ン R 1 R = 258times10-4Ckgラ ド rad 1 rad=1cGy=10-2Gyレ ム rem 1 rem=1 cSv=10-2Svガ ン マ γ 1γ=1 nT=10-9Tフ ェ ル ミ 1フェルミ=1 fm=10-15mメートル系カラット 1メートル系カラット = 200 mg = 2times10-4kgト ル Torr 1 Torr = (101 325760) Pa標 準 大 気 圧 atm 1 atm = 101 325 Pa
1cal=41858J(「15」カロリー)41868J(「IT」カロリー)4184J(「熱化学」カロリー)
ミ ク ロ ン micro 1 micro =1microm=10-6m
表10SIに属さないその他の単位の例
カ ロ リ ー cal
(a)SI接頭語は固有の名称と記号を持つ組立単位と組み合わせても使用できるしかし接頭語を付した単位はもはや コヒーレントではない(b)ラジアンとステラジアンは数字の1に対する単位の特別な名称で量についての情報をつたえるために使われる
実際には使用する時には記号rad及びsrが用いられるが習慣として組立単位としての記号である数字の1は明 示されない(c)測光学ではステラジアンという名称と記号srを単位の表し方の中にそのまま維持している
(d)ヘルツは周期現象についてのみベクレルは放射性核種の統計的過程についてのみ使用される
(e)セルシウス度はケルビンの特別な名称でセルシウス温度を表すために使用されるセルシウス度とケルビンの
単位の大きさは同一であるしたがって温度差や温度間隔を表す数値はどちらの単位で表しても同じである
(f)放射性核種の放射能(activity referred to a radionuclide)はしばしば誤った用語でrdquoradioactivityrdquoと記される
(g)単位シーベルト(PV200270205)についてはCIPM勧告2(CI-2002)を参照
(c)3元系のCGS単位系とSIでは直接比較できないため等号「 」
は対応関係を示すものである
(a)量濃度(amount concentration)は臨床化学の分野では物質濃度
(substance concentration)ともよばれる(b)これらは無次元量あるいは次元1をもつ量であるがそのこと を表す単位記号である数字の1は通常は表記しない
名称 記号SI 基本単位による
表し方
粘 度 パスカル秒 Pa s m-1 kg s-1
力 の モ ー メ ン ト ニュートンメートル N m m2 kg s-2
表 面 張 力 ニュートン毎メートル Nm kg s-2
角 速 度 ラジアン毎秒 rads m m-1 s-1=s-1
角 加 速 度 ラジアン毎秒毎秒 rads2 m m-1 s-2=s-2
熱 流 密 度 放 射 照 度 ワット毎平方メートル Wm2 kg s-3
熱 容 量 エ ン ト ロ ピ ー ジュール毎ケルビン JK m2 kg s-2 K-1
比熱容量比エントロピー ジュール毎キログラム毎ケルビン J(kg K) m2 s-2 K-1
比 エ ネ ル ギ ー ジュール毎キログラム Jkg m2 s-2
熱 伝 導 率 ワット毎メートル毎ケルビン W(m K) m kg s-3 K-1
体 積 エ ネ ル ギ ー ジュール毎立方メートル Jm3 m-1 kg s-2
電 界 の 強 さ ボルト毎メートル Vm m kg s-3 A-1
電 荷 密 度 クーロン毎立方メートル Cm3 m-3 sA表 面 電 荷 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA電 束 密 度 電 気 変 位 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA誘 電 率 ファラド毎メートル Fm m-3 kg-1 s4 A2
透 磁 率 ヘンリー毎メートル Hm m kg s-2 A-2
モ ル エ ネ ル ギ ー ジュール毎モル Jmol m2 kg s-2 mol-1
モルエントロピー モル熱容量ジュール毎モル毎ケルビン J(mol K) m2 kg s-2 K-1 mol-1
照射線量(X線及びγ線) クーロン毎キログラム Ckg kg-1 sA吸 収 線 量 率 グレイ毎秒 Gys m2 s-3
放 射 強 度 ワット毎ステラジアン Wsr m4 m-2 kg s-3=m2 kg s-3
放 射 輝 度 ワット毎平方メートル毎ステラジアン W(m2 sr) m2 m-2 kg s-3=kg s-3
酵 素 活 性 濃 度 カタール毎立方メートル katm3 m-3 s-1 mol
表4単位の中に固有の名称と記号を含むSI組立単位の例
組立量SI 組立単位
名称 記号面 積 平方メートル m2
体 積 立法メートル m3
速 さ 速 度 メートル毎秒 ms加 速 度 メートル毎秒毎秒 ms2
波 数 毎メートル m-1
密 度 質 量 密 度 キログラム毎立方メートル kgm3
面 積 密 度 キログラム毎平方メートル kgm2
比 体 積 立方メートル毎キログラム m3kg電 流 密 度 アンペア毎平方メートル Am2
磁 界 の 強 さ アンペア毎メートル Am量 濃 度 (a) 濃 度 モル毎立方メートル molm3
質 量 濃 度 キログラム毎立法メートル kgm3
輝 度 カンデラ毎平方メートル cdm2
屈 折 率 (b) (数字の) 1 1比 透 磁 率 (b) (数字の) 1 1
組立量SI 基本単位
表2基本単位を用いて表されるSI組立単位の例
名称 記号他のSI単位による
表し方SI基本単位による
表し方平 面 角 ラジアン(b) rad 1(b) mm立 体 角 ステラジアン(b) sr(c) 1(b) m2m2
周 波 数 ヘルツ(d) Hz s-1
力 ニュートン N m kg s-2
圧 力 応 力 パスカル Pa Nm2 m-1 kg s-2
エ ネ ル ギ ー 仕 事 熱 量 ジュール J N m m2 kg s-2
仕 事 率 工 率 放 射 束 ワット W Js m2 kg s-3
電 荷 電 気 量 クーロン C s A電 位 差 ( 電 圧 ) 起 電 力 ボルト V WA m2 kg s-3 A-1
静 電 容 量 ファラド F CV m-2 kg-1 s4 A2
電 気 抵 抗 オーム Ω VA m2 kg s-3 A-2
コ ン ダ ク タ ン ス ジーメンス S AV m-2 kg-1 s3 A2
磁 束 ウエーバ Wb Vs m2 kg s-2 A-1
磁 束 密 度 テスラ T Wbm2 kg s-2 A-1
イ ン ダ ク タ ン ス ヘンリー H WbA m2 kg s-2 A-2
セ ル シ ウ ス 温 度 セルシウス度(e) K光 束 ルーメン lm cd sr(c) cd照 度 ルクス lx lmm2 m-2 cd放射性核種の放射能( f ) ベクレル(d) Bq s-1
吸収線量 比エネルギー分与カーマ
グレイ Gy Jkg m2 s-2
線量当量 周辺線量当量 方向
性線量当量 個人線量当量シーベルト(g) Sv Jkg m2 s-2
酸 素 活 性 カタール kat s-1 mol
表3固有の名称と記号で表されるSI組立単位SI 組立単位
組立量
名称 記号 SI 単位で表される数値
バ ー ル bar 1bar=01MPa=100kPa=105Pa水銀柱ミリメートル mmHg 1mmHg=133322Paオングストローム Å 1Å=01nm=100pm=10-10m海 里 M 1M=1852mバ ー ン b 1b=100fm2=(10-12cm)2=10-28m2
ノ ッ ト kn 1kn=(18523600)msネ ー パ Npベ ル B
デ ジ ベ ル dB
表8SIに属さないがSIと併用されるその他の単位
SI単位との数値的な関係は 対数量の定義に依存
名称 記号
長 さ メ ー ト ル m質 量 キログラム kg時 間 秒 s電 流 ア ン ペ ア A熱力学温度 ケ ル ビ ン K物 質 量 モ ル mol光 度 カ ン デ ラ cd
基本量SI 基本単位
表1SI 基本単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
エ ル グ erg 1 erg=10-7 Jダ イ ン dyn 1 dyn=10-5Nポ ア ズ P 1 P=1 dyn s cm-2=01Pa sス ト ー ク ス St 1 St =1cm2 s-1=10-4m2 s-1
ス チ ル ブ sb 1 sb =1cd cm-2=104cd m-2
フ ォ ト ph 1 ph=1cd sr cm-2 104lxガ ル Gal 1 Gal =1cm s-2=10-2ms-2
マ ク ス ウ ェ ル Mx 1 Mx = 1G cm2=10-8Wbガ ウ ス G 1 G =1Mx cm-2 =10-4Tエルステッド( c ) Oe 1 Oe (1034π)A m-1
表9固有の名称をもつCGS組立単位
(第8版2006年改訂)
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PTB 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 KOR 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 CHS ltFEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002gt CHT ltFEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002gt JPN () gtgtgtgt setdistillerparamsltlt HWResolution [1200 1200] PageSize [595276 841890]gtgt setpagedevice
国国際際単単位位系系((SSII))
乗数 接頭語 記号 乗数 接頭語 記号
1024 ヨ タ Y 10-1 デ シ d1021 ゼ タ Z 10-2 セ ン チ c1018 エ ク サ E 10-3 ミ リ m1015 ペ タ P 10-6 マイクロ micro1012 テ ラ T 10-9 ナ ノ n109 ギ ガ G 10-12 ピ コ p106 メ ガ M 10-15 フェムト f103 キ ロ k 10-18 ア ト a102 ヘ ク ト h 10-21 ゼ プ ト z101 デ カ da 10-24 ヨ ク ト y
表5SI 接頭語
名称 記号 SI 単位による値
分 min 1 min=60s時 h 1h =60 min=3600 s日 d 1 d=24 h=86 400 s度 deg 1deg=(π180) rad分 rsquo 1rsquo=(160)deg=(π10800) rad秒 rdquo 1rdquo=(160)rsquo=(π648000) rad
ヘクタール ha 1ha=1hm2=104m2
リットル Ll 1L=11=1dm3=103cm3=10-3m3
トン t 1t=103 kg
表6SIに属さないがSIと併用される単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
電 子 ボ ル ト eV 1eV=1602 176 53(14)times10-19Jダ ル ト ン Da 1Da=1660 538 86(28)times10-27kg統一原子質量単位 u 1u=1 Da天 文 単 位 ua 1ua=1495 978 706 91(6)times1011m
表7SIに属さないがSIと併用される単位でSI単位で表される数値が実験的に得られるもの
名称 記号 SI 単位で表される数値
キ ュ リ ー Ci 1 Ci=37times1010Bqレ ン ト ゲ ン R 1 R = 258times10-4Ckgラ ド rad 1 rad=1cGy=10-2Gyレ ム rem 1 rem=1 cSv=10-2Svガ ン マ γ 1γ=1 nT=10-9Tフ ェ ル ミ 1フェルミ=1 fm=10-15mメートル系カラット 1メートル系カラット = 200 mg = 2times10-4kgト ル Torr 1 Torr = (101 325760) Pa標 準 大 気 圧 atm 1 atm = 101 325 Pa
1cal=41858J(「15」カロリー)41868J(「IT」カロリー)4184J(「熱化学」カロリー)
ミ ク ロ ン micro 1 micro =1microm=10-6m
表10SIに属さないその他の単位の例
カ ロ リ ー cal
(a)SI接頭語は固有の名称と記号を持つ組立単位と組み合わせても使用できるしかし接頭語を付した単位はもはや コヒーレントではない(b)ラジアンとステラジアンは数字の1に対する単位の特別な名称で量についての情報をつたえるために使われる
実際には使用する時には記号rad及びsrが用いられるが習慣として組立単位としての記号である数字の1は明 示されない(c)測光学ではステラジアンという名称と記号srを単位の表し方の中にそのまま維持している
(d)ヘルツは周期現象についてのみベクレルは放射性核種の統計的過程についてのみ使用される
(e)セルシウス度はケルビンの特別な名称でセルシウス温度を表すために使用されるセルシウス度とケルビンの
単位の大きさは同一であるしたがって温度差や温度間隔を表す数値はどちらの単位で表しても同じである
(f)放射性核種の放射能(activity referred to a radionuclide)はしばしば誤った用語でrdquoradioactivityrdquoと記される
(g)単位シーベルト(PV200270205)についてはCIPM勧告2(CI-2002)を参照
(c)3元系のCGS単位系とSIでは直接比較できないため等号「 」
は対応関係を示すものである
(a)量濃度(amount concentration)は臨床化学の分野では物質濃度
(substance concentration)ともよばれる(b)これらは無次元量あるいは次元1をもつ量であるがそのこと を表す単位記号である数字の1は通常は表記しない
名称 記号SI 基本単位による
表し方
粘 度 パスカル秒 Pa s m-1 kg s-1
力 の モ ー メ ン ト ニュートンメートル N m m2 kg s-2
表 面 張 力 ニュートン毎メートル Nm kg s-2
角 速 度 ラジアン毎秒 rads m m-1 s-1=s-1
角 加 速 度 ラジアン毎秒毎秒 rads2 m m-1 s-2=s-2
熱 流 密 度 放 射 照 度 ワット毎平方メートル Wm2 kg s-3
熱 容 量 エ ン ト ロ ピ ー ジュール毎ケルビン JK m2 kg s-2 K-1
比熱容量比エントロピー ジュール毎キログラム毎ケルビン J(kg K) m2 s-2 K-1
比 エ ネ ル ギ ー ジュール毎キログラム Jkg m2 s-2
熱 伝 導 率 ワット毎メートル毎ケルビン W(m K) m kg s-3 K-1
体 積 エ ネ ル ギ ー ジュール毎立方メートル Jm3 m-1 kg s-2
電 界 の 強 さ ボルト毎メートル Vm m kg s-3 A-1
電 荷 密 度 クーロン毎立方メートル Cm3 m-3 sA表 面 電 荷 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA電 束 密 度 電 気 変 位 クーロン毎平方メートル Cm2 m-2 sA誘 電 率 ファラド毎メートル Fm m-3 kg-1 s4 A2
透 磁 率 ヘンリー毎メートル Hm m kg s-2 A-2
モ ル エ ネ ル ギ ー ジュール毎モル Jmol m2 kg s-2 mol-1
モルエントロピー モル熱容量ジュール毎モル毎ケルビン J(mol K) m2 kg s-2 K-1 mol-1
照射線量(X線及びγ線) クーロン毎キログラム Ckg kg-1 sA吸 収 線 量 率 グレイ毎秒 Gys m2 s-3
放 射 強 度 ワット毎ステラジアン Wsr m4 m-2 kg s-3=m2 kg s-3
放 射 輝 度 ワット毎平方メートル毎ステラジアン W(m2 sr) m2 m-2 kg s-3=kg s-3
酵 素 活 性 濃 度 カタール毎立方メートル katm3 m-3 s-1 mol
表4単位の中に固有の名称と記号を含むSI組立単位の例
組立量SI 組立単位
名称 記号面 積 平方メートル m2
体 積 立法メートル m3
速 さ 速 度 メートル毎秒 ms加 速 度 メートル毎秒毎秒 ms2
波 数 毎メートル m-1
密 度 質 量 密 度 キログラム毎立方メートル kgm3
面 積 密 度 キログラム毎平方メートル kgm2
比 体 積 立方メートル毎キログラム m3kg電 流 密 度 アンペア毎平方メートル Am2
磁 界 の 強 さ アンペア毎メートル Am量 濃 度 (a) 濃 度 モル毎立方メートル molm3
質 量 濃 度 キログラム毎立法メートル kgm3
輝 度 カンデラ毎平方メートル cdm2
屈 折 率 (b) (数字の) 1 1比 透 磁 率 (b) (数字の) 1 1
組立量SI 基本単位
表2基本単位を用いて表されるSI組立単位の例
名称 記号他のSI単位による
表し方SI基本単位による
表し方平 面 角 ラジアン(b) rad 1(b) mm立 体 角 ステラジアン(b) sr(c) 1(b) m2m2
周 波 数 ヘルツ(d) Hz s-1
力 ニュートン N m kg s-2
圧 力 応 力 パスカル Pa Nm2 m-1 kg s-2
エ ネ ル ギ ー 仕 事 熱 量 ジュール J N m m2 kg s-2
仕 事 率 工 率 放 射 束 ワット W Js m2 kg s-3
電 荷 電 気 量 クーロン C s A電 位 差 ( 電 圧 ) 起 電 力 ボルト V WA m2 kg s-3 A-1
静 電 容 量 ファラド F CV m-2 kg-1 s4 A2
電 気 抵 抗 オーム Ω VA m2 kg s-3 A-2
コ ン ダ ク タ ン ス ジーメンス S AV m-2 kg-1 s3 A2
磁 束 ウエーバ Wb Vs m2 kg s-2 A-1
磁 束 密 度 テスラ T Wbm2 kg s-2 A-1
イ ン ダ ク タ ン ス ヘンリー H WbA m2 kg s-2 A-2
セ ル シ ウ ス 温 度 セルシウス度(e) K光 束 ルーメン lm cd sr(c) cd照 度 ルクス lx lmm2 m-2 cd放射性核種の放射能( f ) ベクレル(d) Bq s-1
吸収線量 比エネルギー分与カーマ
グレイ Gy Jkg m2 s-2
線量当量 周辺線量当量 方向
性線量当量 個人線量当量シーベルト(g) Sv Jkg m2 s-2
酸 素 活 性 カタール kat s-1 mol
表3固有の名称と記号で表されるSI組立単位SI 組立単位
組立量
名称 記号 SI 単位で表される数値
バ ー ル bar 1bar=01MPa=100kPa=105Pa水銀柱ミリメートル mmHg 1mmHg=133322Paオングストローム Å 1Å=01nm=100pm=10-10m海 里 M 1M=1852mバ ー ン b 1b=100fm2=(10-12cm)2=10-28m2
ノ ッ ト kn 1kn=(18523600)msネ ー パ Npベ ル B
デ ジ ベ ル dB
表8SIに属さないがSIと併用されるその他の単位
SI単位との数値的な関係は 対数量の定義に依存
名称 記号
長 さ メ ー ト ル m質 量 キログラム kg時 間 秒 s電 流 ア ン ペ ア A熱力学温度 ケ ル ビ ン K物 質 量 モ ル mol光 度 カ ン デ ラ cd
基本量SI 基本単位
表1SI 基本単位
名称 記号 SI 単位で表される数値
エ ル グ erg 1 erg=10-7 Jダ イ ン dyn 1 dyn=10-5Nポ ア ズ P 1 P=1 dyn s cm-2=01Pa sス ト ー ク ス St 1 St =1cm2 s-1=10-4m2 s-1
ス チ ル ブ sb 1 sb =1cd cm-2=104cd m-2
フ ォ ト ph 1 ph=1cd sr cm-2 104lxガ ル Gal 1 Gal =1cm s-2=10-2ms-2
マ ク ス ウ ェ ル Mx 1 Mx = 1G cm2=10-8Wbガ ウ ス G 1 G =1Mx cm-2 =10-4Tエルステッド( c ) Oe 1 Oe (1034π)A m-1
表9固有の名称をもつCGS組立単位
(第8版2006年改訂)
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