合理的放射線安全確保
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(2) ⤒ཱྀᦤྲྀ>P6Y\@ ⓶>P6Y\@ እ㒊⿕ࡤࡃ>P6Y\@ ྾ධᦤྲྀ>P6Y\@ እ㒊⿕ࡤࡃ>P6Y\@ ྾ධᦤྲྀ>P6Y\@ ⓶>P6YK@. ᣑᩓࡋࡓ⁐㉁⃰ᗘ㸦PROGP㸧. 表1 除染スクリーニング基準(100,000 cpm)に相当する表面汚染からの被ばく線量 除染スクリーニング基準は、当初、汎用的なGMサーベイメータの計数率で1分間あたりのカウント数(cpm) で10万 とされた。同計数率に相当する放射性ヨウ素131、放射性セシウム134および137の表面汚染密度を5ケース想定し、 それぞれの汚染物からの外部被ばく線量と内部被ばく線量(吸入摂取と経口摂取) を計算した。皮膚への直接沈着に よる被ばくについては、急性被ばくを考慮して1時間当たりの線量として計算した。皮膚を洗浄せず、急性被ばくが 数週間程度の長期にわたったとしても、臨床症状が認められるしきい線量(一時脱毛は3Sv、紅斑は5Sv、永久脱 毛は7Sv)には到達しない。. 0.0015. OPC୰ࡢDe 10-12m2 s-1 ࠉ࣮࢜ࢲ࣮. 0.0010. FAC-Cl FAC-Br FAC-I OPC-Cl OPC-Br OPC-I. FAC୰ࡢDe Cl㸸10-13m2 s-1 Br㸸10-14m2 s-1 I㸸 10-15m2 s-1. 0.0005. (nm). 0 0. 2000. 4000 6000 㛫/hour. 8000 (nm). 図1 拡散試験結果 図2 セメント硬化体試料の空隙径分布 陰イオン (塩素Cl、臭素Br、ヨウ素I)の有効拡散係数De は空隙構造等に依存する。OPCのDe は10 -12オーダーであ り、それに比べて図1のFAC中のDe が非常に小さいことが分る。図2に見られるFACの緻密化は、含有するフライ アッシュの緩やかな水和反応に起因するものと考えられ、これがFACの低拡散性に寄与している。. 17.
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