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Hara Mikiya (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「{{DISPLAYTITLE:2号機原子炉ウェル内調査ウェル差圧調整ライン内堆積物V(2WEL2101C)放射線分析}} ==試料溶解時の外観== 試料溶解…」) |
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2024年3月29日 (金) 10:55時点における版
試料溶解時の外観
試料溶解時の外観を図1に示す。
試料溶解前後の重量
溶解前のサンプル重量(スミア紙を含む重量)及び溶解後の重量(ろ過前後でのフィルタ重量の差)を別ページ放射線分析結果(JAEA 2021年度 受入サンプル共通)に示した。
γ線測定結果
測定日及び測定時間
溶解前試料、溶解液、溶解後残渣のγ線計測日を、測定時間とともに別ページ放射線分析結果(JAEA 2021年度 受入サンプル共通)に示した。
測定結果
次節の溶解前試料、溶解液、及び残渣のγ線スペクトルを図2~図4にそれぞれ示した。また、γ線計測結果と単位試料重量当たりの放射能を別ページ放射線分析結果(JAEA 2021年度 受入サンプル共通)に示した。
測定の結果、溶解前試料からは、Co-60、 Sb-125、Cs-134、Cs-137、Eu-154が検出された。溶解液からは、Co-60、Sb-125、Cs-134、Cs-137が検出された。溶解後残渣からは、Co-60、Sb-125、Cs-134、Cs-137が検出された。
ここで、Co-60、Sb-125、Cs-134及びCs-137について、溶解前試料(表(共通)-3)と溶解液(表(共通)-5)に含まれる放射能量がいずれも同じオーダーであったのに対し、残渣中に含まれる放射能量(表(共通)-7)はそれらより1~2桁小さい値であった。このことから、試料中に含まれるこれらの核種のほぼ全量が溶解液に移行し、残渣中に残存したのは極微量であったと考えられる。
- ・溶解前試料のγ線スペクトル
- Gr1:2WEL2101C-rad-2-1.jpg
図2 2WEL2101C 溶解前試料のγ線スペクトル
(計測日 2021/12/3、測定時間 50,000[s])
- ・溶解液のγ線スペクトル
- ・溶解後残渣のγ線スペクトル