휴대용 핵종분석기를 활용한 사이클로트론실 내 차폐벽 방사화 평가

Activation Evaluation of Radiation Shield Wall (Concrete) in Cyclotron room using the Portable Nclide Analyzer Running Title: Activation Evaluation of Concrete in Cyclotron room

  • 김성철 (경북대학교병원 핵의학과) ;
  • 권다영 (한국방사선진흥협회) ;
  • 전여령 (대구가톨릭대학교 방사선학과) ;
  • 한지영 (대구가톨릭대학교 방사선학과) ;
  • 김용민 (대구가톨릭대학교 방사선학과)
  • Kim, Seongcheol (Department of Nuclear Medicine, Kyungpook National University Hospital) ;
  • Gwon, Da Yeong (R&D Team, Korean Association for Radiation Application) ;
  • Jeon, Yeoryeong (Department of Radiological Science, Daegu Catholic University) ;
  • Han, Jiyoung (Department of Radiological Science, Daegu Catholic University) ;
  • Kim, Yongmin (Department of Radiological Science, Daegu Catholic University)
  • 투고 : 2021.10.01
  • 심사 : 2021.10.29
  • 발행 : 2021.11.13

초록

최근 사이클로트론 시설의 GMP 인증 및 핵의학과 검사 보험 미적용 등으로 인해 핵의학 검사 수가 감소함에 따라 사이클로트론도 조기에 해체될 가능성이 높다. 이에 본 연구에서는 사이클로트론 해체 시 방사성폐기물 발생량과 관련성이 높은 사이클로트론 차폐벽 내 방사성핵종을 확인하였다. 국내에는 해체가 진행중인 사이클로트론이 없으므로 사이클로트론 차폐벽 Coring이 불가능하고, 국내 모든 사이클로트론에 대한 실험을 수행하는 것은 현실적으로 불가능하다. 따라서, 대구 K대학교 병원 내 KIRAMS-13이 설치된 사이클로트론실에서 Target 진행 방향을 중심으로 총 30 곳에서 방사성핵종을 분석하였다. 본 연구에서 활용한 장비는 Thermo사의 RIIDEye이며, 측정 지점별 측정시간은 24시간으로 설정하였다. 측정 결과 일부 측정 지점에서 장반감기 방사성핵종인 Co-60과 Cs-137이 검출되었다. 또한, 가장 많은 측정 지점에서 검출된 Co-60의 방출에너지별 방사능을 확인한 결과, target 방향을 중심으로 우측 상부에서 좌측 하부로 이어지는 대각선 방향으로 방사능이 높은 것을 확인하였다. 따라서, 향후 사이클로트론 해체 전 차폐벽 coring 위치 선정 시 휴대용핵종분석기를 활용할 수 있을 것으로 예상된다. 하지만, 본 연구는 하나의 사이클로트론에 대한 실험 결과이므로 다수의 사이클로트론에 대한 추가 연구가 필요할 것으로 예상된다. 또한, 본 연구 결과는 휴대용핵종분석기를 사용한 연구결과로서 HPGe를 활용한 추가 연구를 수행하여 일치성을 확인하는 추가 연구가 필요할 것으로 판단된다. 최종적으로 다년간의 각 기관별 콘크리트 표면에서의 방사화 자료가 구축된다면, 사이클로트론 해체 준비 시 보다 정확한 방사성폐기물량을 예측할 수 있을 것으로 판단된다.

Purpose There are many cyclotrons compared to the land area of the Republic of Korea. Because GMP certification is required and the nuclear medicine test does not apply for insurance, the number of examinations for nuclear medicine is decreasing. Therefore, there is a high probability of early decommissioning of the cyclotron. However, we do not unusually perform the radioactivation evaluation on concrete that can be classified as radioactive waste during the decommissioning of the cyclotron. In this study, we aim to confirm the radioactivation in the concrete surface using Handheld Radionuclide Identification Devices (RIDs). Materials and Methods Because there is no cyclotron being decommissioning in the Republic of Korea, it was impossible to perform the coring of concrete for radioactivation analysis. In this study, we used the KIRAMS-13 and analyzed the concrete surface in the target direction in the cyclotron room. After setting the target direction as the center, radionuclides were measured for about five months at thirty points with vertical and horizontal intervals of 30 cm. We used the RIIDEye(Detector: NaI(Tl) detector, manufacturer: Thermo) in this study and set the measurement time per point to one day (24 hours). Results Co-60 and Cs-137 were detected in some measurement points, and we confirmed the radioactivity of Co-60 detected at the most points. As a result, we found that the radioactivity of Co-60 was high in the diagonal direction (from the lower-left direction to the upper right direction) based on the center of the target. However, we think it is impossible to apply the corresponding results to all cyclotrons because we performed the study using only one cyclotron. Conclusion In thirty measurement points, we could confirm the radioactive nuclides and the relative radioactivity using the results of portable nuclides analyzer. Therefore, we expect that we can use the portable nuclides analyzer to select the coring position of concrete during the decommissioning of the cyclotron. Also, if we secure the radioactivation data for several years, we expect to make a more accurate estimate of radioactive waste during the preparation period of decommissioning of the cyclotron.

키워드

참고문헌

  1. Database of Cyclotron for Radionuclide Production, IAEA, IAEA Website, Available at: https://nucleus.iaea.org/sites/accelerators/Pages/Cyclotron.-aspx#InplviewHashd5afe566-18ad-4ac0-8aeb-ccf833dbc282=Paged%3DTRUE-p_ID%3D879-PageFirstRow%3D31
  2. Woo-Young Jung, Dong-Oh Shim, Jae-Min Choi. Long-Term Trend Analysis in Nuclear Medicine Examinations. J. Nucl Med Technol. Vol. 23 No. 1. pp. 15-28. 2019.
  3. Gwon DY, Kim YM, Jeong K-Y, Jung N-S, Lee H-S. "Regulation Improvement of Cyclotrons in the Republic of Korea through Analysis of Radioactivation and Questionnaire on Operation Status." Indian Journal of Public Health Research and Development. 2018;9(8):675-680. DOI: 10.5958/0976-5506.2018.00811.2
  4. Jang DG, Kim JM, Kim JH. "Design of the shielding wall of a cyclotron room and the activation interpretation using the Monte Carlo simulation." Journal of Instrumentation. 2017;12(1) DOI: 10.1088/1748-0221/12/01/T01003
  5. Fujibuchi T., Nohtomi A., Baba S., Sasaki M., Komiya I., Umedzu Y., Honda H., "Distribution of residual long-lived radioactivity in the inner concrete walls of a compact medical cyclotron vault room." Annals of Nuclear Medicine. 2014;29(1): 84-90. DOI: 10.1007/s12149-014-0918-6
  6. 지식경제부. 방사성폐기물 관리비용 및 사용후핵연료관리부담금 등의 산정기준에 관한 규정. 지식경제부 고시 제2008-227호. 2008.
  7. 산업통상자원부. 방사성폐기물 관리비용 및 사용후핵연료관리부담금 등의 산정기준에 관한 규정. 산업통상자원부 고시 제 2013-63호. 2013.
  8. 산업통상자원부. 방사성폐기물 관리비용 및 사용후핵연료관리부담금 등의 산정기준에 관한 규정. 산업통상자원부 고시 제 2015-132호. 2015.
  9. 산업통상자원부. 방사성폐기물 관리비용 및 사용후핵연료관리부담금 등의 산정기준에 관한 규정. 산업통상자원부 고시 제 2017-195호. 2017.
  10. 산업통상자원부. 방사성폐기물 관리비용 및 사용후핵연료관리부담금 등의 산정기준에 관한 규정. 산업통상자원부 고시 제 2019-217호. 2019.
  11. Jang DG, Lee DY, Kim JH. "Radioactivation Analysis of Concrete Shielding Wall of Cyclotron Room Using Monte Carlo Simulation" Journal of the Korean Society of Radiology. 2017;11(5) DOI: https://doi.org/10.7742/jksr.2017.11.5.335
  12. Jung Dong Gun. "Evaluation of the Safety of Workers through Analysis of the Neutron Activation of the PET Cyclotron". Doctoral thesis. Catholic University of Pusan. 2017.
  13. Lee Jaeho. "Development of Reduction Technique and Evaluation of Radioactive Concrete Waste in Cyclotron Facility". Master's thesis. Hanyang University. 2017.
  14. J.J. Sunderland, C.E. Erdahl, B.R. Bender, L. Sensoy, G.L. Watkins. "Considerations, Measurements, and Logistics associated with Low-energy Cyclotron decommissioning". 14th International Workshop on Targetry and Targe Chemistry AIP Conf.Proc. 2012. DOI: 10.1063/1.4773931.
  15. Tomaz Zagar, Matjaz Ravnik. "Measurement of neutron activation in concrete samples". International Conference Nuclear Energy in Central Europe 2000. 2000.