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[국내논문] 무인 원격 방사선 검출 모듈 개발
Development of Unmanned Remote Radiation Detection Module 원문보기

한국방사선학회 논문지 = Journal of the Korean Society of Radiology, v.15 no.6, 2021년, pp.795 - 801  

장보석 (김천대학교 방사선학과)

초록
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원전 해체 작업장의 요구에 따라 드론 기반 무인 원격 방사선 검출 모듈을 개발하였다. 사람이 접근해서 방사선을 측정할 수 없는 원자력 발전소 격납용기 내부 상공 및 외부로 누설되는 방사선 측정을 위한 목적으로 저준위에 민감한 GM-tube를 사용하여 제작하였다. 드론 기반 방사선 검출 모듈의 무게는 200g 미만으로 원자력 발전소 격납용기 내부의 상공과 외부 공중에서도 운용이 가능하다. 설계된 장비의 성능 확인을 위해 국제 기준 (IEC60864)을 참고하여 성능평가 실험을 시행하였다. 현장의 요구에 맞게 설계된 방사선 검출 모듈의 안정성은 측정 정확도를 평가하기 위한 변동률 실험에서 반복 측정에 의한 통계적 변동률은 ±4.6%. 선량률 의존성을 평가하기 위한 선형성 실험에서 정확도 ± 7.3%, 전체 선형도는 ± 3.5%이며 성능평가를 위한 국제기준을 만족하였다. 본 연구에서 개발한 무인 원격 방사선 검출 모듈은 원전 해체 작업장 맞춤형 장비로, 방사선 분진이 많은 현장에서 정확한 공간선량률의 측정과 방사선 작업장 안전관리에 도움을 줄 수 있을 것으로 확신한다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The designed drone-based unmanned remote radiation detection module was developed according to the needs of the nuclear power plant decommissioning workshop. Using the Geiger-Mueller tube sensitive to low-level radiation measurement, It was manufactured to measure the amount of radiation leaking int...

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표/그림 (6)

AI 본문요약
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문제 정의

  • 그러나 원전해체 작업장에서는 배관 절단 및 시설을 해체하는 과정에서 많은 방사화된 분진과 기화된 방사선 증기 등 누설이 예상된다. 따라서 원전 해체 작업장에서 사고의 위험을 예측 할 수 있는 저준위 방사선 누설 지점을 파악할 수 있는 작업장 맞춤형 방사선 계측기 필요성이 요구됨에 따라, 본 연구에서 원전 해체작업 공정에서 배관 절단 등으로 발생하는 방사선 분진 및 방사화된 증기 등 종사자가 직접 측정할 수 없는 격납용기 내부의 공중 또는 외부 상공에서 측정이 가능한 드론 기반 무인 원격방사선 검출 모듈을 개발하였다. 원전 해체 작업장은 대부분 높이 100m 미만의 격납용기 안의 방사선 관리구역에서 작업이 이뤄지며, 복잡한 구조물로 인해 중, 소형 드론을 이용해서 사람이 접근할 수 없는 방사화된 구조물에 최대한 접근하여 방사선이 누설되는 정확한 지점을 찾을 수 있다.
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참고문헌 (10)

  1. H. K. Kim, Y. J. Kim, "Seeking Principles for a Korean Nuclear Decommissioning System from a Comparative Perspective", Journal of International Area Studies, Vol. 19, No. 1, pp. 3-32, 2015. 

  2. Kori nuclear power plant environmental radiation monitoring system https://www.busan.go.kr/safety/ahradiationsys0203 

  3. Nuclear power plant mobile radiation monitoring http://sunesc.or.kr/monitoring/radiation/portable 

  4. Y. Sanada, T. Orita, T. Torii, "Temporal variation of dose rate distribution around the Fukushima Daiichi nuclear power station using unmanned helicopter", Applied Radiation and Isotopes, Vol. 118, pp. 308-316, 2016. http://dx.doi.org/10.1016/j.apradiso.2016.09.008 

  5. S. U. Lee, Y. S Choi, K. M. Jeong, "Domestic Recent Works on Robotic System for Safety of Nuclear Power Plants", Journal of the Korean Society for Precision Engineering, Vol. 36, No. 4, pp. 323-329, 2019. http://dx.doi.org/10.7736/KSPE.2019.36.4.323 

  6. S. Tsuda, K. Saito, "Spectrum?dose conversion operator of NaI(Tl) and CsI(Tl) scintillation detectors for air dose rate measurement in contaminated environments", Journal of Environmental Radioactivity, Vol. 166, No. 3, pp. 419-429, 2017. http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvrad.2016.02.008 

  7. Y. Y. Ji, B. I. Min, K. S. Suh, S. Y. Joung, K. P. Kim, J. H. Park, "Technical Status of Environmental Radiation Monitoring using a UAV and Its Field Application to the Aerial Survey", Journal of the Korea Industrial Information Systems Research, Vol. 25, No. 5, pp. 31-39, 2020. https://doi.org/10.9723/jksiis.2020.25.5.031 

  8. H. J. Kim, H. J. Kim, "Optimization of Gamma-ray Detector Structure for Drone in case of Radiation Accident", The Society for Aerospace System Engineering (SASE), pp. 163-166, Aerospace System Engineering Spring Conference, 2018. 

  9. S. J. No, T. J. Park, Y. K. Lim, "A Study on the Radiation Performance Testing and Evaluation Technology for Survey Meter Based on International Standards", Journal of Radiation Industry, Vol. 15, No. 2, pp. 99-106, 2021. http://dx.doi.org/10.23042/radin.2021.15.2.99 

  10. IEC 60846-1, Radiation protection instrumentation - Ambi- ent and/or directional dose equivalent (rate) meters and/or monitors for beta, X and gamma radiation - Part 1: Portable workplace and environmental meters and monitors, 2009. 

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