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過酷炉心放射線環境における線量測定装置の開発(委託研究); 平成30年度英知を結集した原子力科学技術・人材育成推進事業

Development of dosimeter for severe radiation environment near reactor pressure vessel (Contract research) ;FY2018 Center of World Intelligence Project for Nuclear Science/Technology and Human Resource Development

廃炉国際共同研究センター; 木更津工業高等専門学校*

Collaborative Laboratories for Advanced Decommissioning Science; National Institute of Technology, Kisarazu College*

日本原子力研究開発機構(JAEA)廃炉国際共同研究センター(CLADS)では、平成30年度英知を結集した原子力科学技術・人材育成推進事業(以下、「本事業」という)を実施している。本事業は、東京電力ホールディングス福島第一原子力発電所(1F)の廃炉等をはじめとした原子力分野の課題解決に貢献するため、国内外の英知を結集し、様々な分野の知見や経験を、従前の機関や分野の壁を越えて緊密に融合・連携させた基礎的・基盤的研究及び人材育成を推進することを目的としている。平成30年度の新規採択課題から実施主体を文部科学省からJAEAに移行することで、JAEAとアカデミアとの連携を強化し、廃炉に資する中長期的な研究開発・人材育成をより安定的かつ継続的に実施する体制を構築した。本研究は、研究課題のうち、平成30年度「過酷炉心放射線環境における線量測定装置の開発」について取りまとめたものである。1Fの炉内及び建屋内は事故の影響で非常に高い放射線環境となっており、1F現場作業状況のニーズを踏まえた上で、放射線測定技術の開発が求められている。これまでの研究で、太陽電池素子を応用した線量計は、炉心付近の高線量率下での線量評価、非電源化・超小型軽量化、および高い耐放射線性を達成可能であることが検証されてきており、本研究では、この太陽電池素子による線量測定技術を基盤とした画期的な放射線計測システムの実用化に向けた開発を行った。

JAEA/CLADS, had been conducting the Center of World Intelligence Project for Nuclear Science/Technology and Human Resource Development (hereafter referred to "the Project") in FY2018. The Project aims to contribute to solving problems in nuclear energy field represented by the decommissioning of the Fukushima Daiichi Nuclear Power Station, Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. For this purpose, intelligence was collected from all over the world, and basic research and human resource development were promoted by closely integrating/collaborating knowledge and experiences in various fields beyond the barrier of conventional organizations and research fields. Among the adopted proposals in FY2018, this report summarizes the research results of the "Development of Dosimeter for Severe Radiation Environment near Reactor Pressure Vessel". Since the radiation level in the reactors and buildings of the Fukushima Daiichi Nuclear Power Station, Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. (1F) is extremely high due to the accident, it is required to develop radiation measurement technology based on the needs at the 1F working site. In the previous studies, it has been verified that dosimeters using solar cell devices can be used for dose evaluation under high dose rate near the reactor pressure vessel because they have advantages such as unnecessity of a high-voltage source, ultra-compactness, lightweight, and high radiation resistance. Through this study, we will develop technologies towards practical application of revolutionary radiation measurement system based on the dose measurement technology utilizing solar cell devices.

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