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METHOD FOR MEASURING RADIATION DOSE RATE AND METHOD FOR CREATING RADIATION DOSE RATE MAP

Patent code P130008555
File No. S2011-1113-N0
Posted date Feb 20, 2013
Application number P2011-168036
Publication number P2013-032926A
Patent number P5845021
Date of filing Aug 1, 2011
Date of publication of application Feb 14, 2013
Date of registration Nov 27, 2015
Inventor
  • (In Japanese)谷垣 実
  • (In Japanese)高宮 幸一
Applicant
  • (In Japanese)国立大学法人京都大学
Title METHOD FOR MEASURING RADIATION DOSE RATE AND METHOD FOR CREATING RADIATION DOSE RATE MAP
Abstract PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method for measuring a radiation dose rate easily for a long period of time.
SOLUTION: A method for measuring a radiation dose rate in a residents' living area includes: preparing a dose rate measuring system including a radiation meter for measuring a radiation dose rate, a position information acquisition mechanism for acquiring position data on the current position, and a data processing mechanism for associating dose-rate data measured by the radiation meter with the position data on a point where the dose-rate data is measured to form radiation-dose-rate map data and recording the radiation-dose-rate map data; equipping a mobile object moving in the residents' living area with the dose rate measuring system; and collecting the radiation-dose-rate map data by the dose rate measuring system while the mobile object moves in the residents' living area.
Outline of related art and contending technology (In Japanese)

原子力発電所のような原子炉を有する原子力関連施設の敷地内及び敷地周辺には、複数の固定式のモニタリングポストが点在するように配置されており、各モニタリングポストの位置における空間線量率が常時モニターされている。ここで、空間線量率(又は放射線量率)とは、対象とする空間の単位時間当たりの放射線量のことである。放射線の量を、物質が放射線から吸収したエネルギー量(吸収線量)で測定する場合、空間線量率は、吸収線量の単位であるGy(グレイ)を用いてGy/h(グレイ/時)で表される。あるいは、放射線の量を、生体の被曝の影響による生物学的影響の大きさ(線量当量)で測定する場合、空間線量率は、線量当量の単位であるSv(シーベルト)を用いてSv/h(シーベルト/時)で表される。なお、線量当量は、吸収線量に生体への影響に応じた係数をかけることにより求められる。空間線量率をモニターすることにより、放射性物質の漏洩をいち早く検知することができるとともに、必要に応じて、近隣住民に対して避難勧告などの適切な指示を出すことができる。しかしながら、チェルノブイリ原子力発電所や福島第1原子力発電所で発生した大規模な放射性物質の漏洩事故のような原子力災害が発生した場合、漏れ出した放射性物質は半径数十km~数百km(あるいはそれ以上)の広範囲の地域に拡散する。このような原子力災害が発生した場合、空間線量の分布を示すマップ(以下、放射線量率マップと呼ぶ)を作製することは、拡散した放射性物質がどこにどのくらい分布しているかを推定するため、及び、住民の被曝管理や放射性物質の拡散状況を推定するために重要であり、住民の避難区域や屋内退避区域を画定したり、住民が無用の被曝をしないように種々の規制区域を設けたりするために有用である。また、放射線量率マップの作製することは、除染計画や被害を受けた地域の環境修復の計画等を立てる上でも非常に重要である。

放射線量率マップの一例として、γ線(あるいはX線)の線量率分布をマッピングした(γ線の)空間線量率マップが挙げられる。このような空間線量率マップを作製する場合、モニタリングポストにおいて計測される空間線量率のデータを利用することが考えられる。しかしながら、モニタリングポストの設置箇所は限られているので、すべての地域において空間線量率を測定することは不可能である。また、大規模な放射性物質の漏洩事故を想定して、あらかじめ広範囲の地域にわたって、モニタリングポストを密に設置することは費用の面からも現実的ではない。

ここで、特許文献1には、設置場所を検知するGPS位置測定器及び放射線量を測定する放射線測定器を有する移動可能な子局と、子局から遠く離れた場所でデータ処理を行う親局とを備える緊急時環境放射線モニタリング装置が開示されている。なお、子局は、検出した位置データ及び放射線量データを無線で親局に伝送するデータ送信装置を有しており、親局は、各子局からの位置データ及び放射線量データを受信するデータ受信装置と、受信したデータを測定エリアの放射線量率マップとして画像化するデータ処理装置を有している。

このような装置はすでに実用化されており、例えば福島第一、第二原子力発電所を有する福島県には、NaIシンチレーション検出器、電離箱測定装置、中性子線量測定装置、ダストサンプラ、気象観測装置及びゲルマニウム半導体検出器等を搭載した環境放射線測定車が配備されている。この環境放射線測定車は、平常時には、福島第一及び第二原子力発電所に係る原子力防災対策を重点的に充実するために、発電所から半径10kmの範囲の地域において定められた計104地点を巡回し、各地点の空間線量率、大気浮遊じん中の放射能濃度等を測定している。そして、緊急時には、原子力発電所周辺地域の、予め定められている緊急時環境モニタリング地点において、同様に空間線量率、大気浮遊じん中の放射能濃度等の測定を行うことになっている。いずれの場合にも、測定されたデータは、衛星携帯電話回線を通じて福島県原子力センターに伝送される。

Field of industrial application (In Japanese)

本発明は、例えばγ線の空間線量率のような、放射線量率を測定する方法、及びそれに基づいて放射線量率マップを作製する方法に関する。

Scope of claims (In Japanese)
【請求項1】
 
射線の線量率を測定する方法であって、
放射線の線量率を測定する線量率測定器であって、前記線量率測定器に入射した放射線が前記線量率測定器中で失ったエネルギーに基づいて線量率を算出するように構成された線量率測定器と、現在位置に関する位置データを取得する位置情報取得機構と、前記線量率測定器により測定された線量率データ及び当該線量率データが測定された地点における位置データを関連付けて放射線量率マップデータとして記録するデータ処理機構とを備える線量率計測システムを用意することと、
前記線量率計測システムを、放射線の線量率の測定以外の目的で道路を移動する車両に装備することと、
前記車両が放射線の線量率の測定以外の目的で前記道路に沿って移動している間に、前記線量率計測システムが前記放射線量率マップデータを収集することと
あらかじめ算出した、前記車両内での放射線の線量率に対する前記車両外での放射線の線量率の比率に基づいて、前記車両内で測定された放射線の線量率の測定データを、前記車両の外の地上1mの高さにおける放射線の線量率のデータに換算することとを備える放射線量率の測定方法。

【請求項2】
 
前記車両は、所定の経路で定期的に前記道路を巡回する車両である請求項1に記載の放射線量率の測定方法。

【請求項3】
 
前記車両は、郵便配達車、路線バス、配達車両、宅配車両及びタクシーからなる一群から選択される車両である請求項1又は2に記載の放射線量率の測定方法。

【請求項4】
 
前記車両は、放射線量率の測定とは異なる業務に従事して前記道路を巡回する業務車両である請求項1~3のいずれか一項に記載の放射線量率の測定方法。

【請求項5】
 
前記線量率測定器は、固体シンチレーション検出器、半導体検出器、またはガスカウンタである請求項1~4のいずれか一項に記載の放射線量率の測定方法。

【請求項6】
 
前記あらかじめ算出した、前記車両内での放射線の線量率に対する前記車両外での放射線の線量率の比率は、ある測定位置において測定された、前記車両内での放射線の線量率と、前記車両を前記測定位置から遠ざけた場合の、前記測定位置における前記車両外での放射線量率との比率である請求項1~5のいずれか一項に記載の放射線量率の測定方法。

【請求項7】
 
前記あらかじめ算出した、前記車両内での放射線の線量率に対する前記車両外での放射線の線量率の比率は、ある測定位置において測定された、前記車両内での環境放射線による放射線の線量率と、前記車両を前記測定位置から遠ざけた場合の、前記測定位置における前記車両外での環境放射線による放射線量率との比率である請求項6に記載の放射線量率の測定方法。

【請求項8】
 
放射線の線量率マップを作製する方法であって、
請求項1~7のいずれか一項に記載の放射線量率の測定方法によって、前記放射線量率マップデータを取得することと、
前記放射線量率マップデータに基づいて、前記道路に沿った放射線の線量率マップを作製することを備える放射線量率マップの作製方法。
IPC(International Patent Classification)
F-term
Drawing

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JP2011168036thum.jpg
State of application right Registered
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