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原子力発電所内のI-131

以下に示す文章は正しいですか?
『原子力発電所内にはまだI-131が存在している。』

解説文

事故以前の運転によって蓄積された福島第一原子力発電所の各号機炉内の放射性ヨウ素の量

事故以前の運転によって蓄積された福島第一原子力発電所の各号機炉内のヨウ素放射能は、5.9×1018Bqだと推計されています。
東京電力株式会社福島第一原子力発電所における残存放射性ヨウ素量等について

その残存量

3.0×10-32Bq(おそらくI-131は一つも存在していない(絶対ではないですが…))

各号機の炉内および各号機使用済燃料プールの自発核分裂による放射性ヨウ素発生量

6.0×103Bq/s

これらが全て閉じ込められていた場合のサイト内の存在量

6.0×109Bq

全てが放出されている場合の空気中濃度の推定例

air concentration

計算の条件

乾性沈着速度(沈着率が大気中濃度に比例すると考えた場合の比例係数が沈着速度): 0.01[m/s]
洗浄係数:1.2×10-4[m/s]

凡例の読み替え[Bq/m3]

4.4E-03
2.8E-09
1.7E-15
1.1E-21
6.8E-28
4.5E-34
2.7E-40

全てが放出されている場合の沈着量

deposition

計算の条件

乾性沈着速度: 0.01[m/s]
洗浄係数:1.2×10-4[m/s]

凡例の読み替え[Bq/m2/s]

4.4E-05
5.9E-11
8.0E-17
1.1E-22
1.5E-28
2.0E-34
2.7E-40

凡例の読み替え[Bq/m2]

4.4E+01
5.9E-05
8.0E-11
1.1E-16
1.5E-22
2.0E-28
2.7E-34

事故時の原子炉内の存在量

Estimation of fuel compositions in Fukushima-Daiichi nuclear power plant
Overview of the Fukushima Dai-ichi Nuclear Power Plant (FDNPP) accident, with amounts and isotopic compositions of the released radionuclides

放射性キセノン

放射性ヨウ素と同様に放射性キセノンも生成されています。
【別記1】 福島第一原子力発電所2号機からのキセノン検出事象に関する通報連絡一覧

放射線モニタリング情報

原子力規制庁及び福島県による大気浮遊じんの測定結果
ダスト中ではI-131は検出されていません(Cs-137の検出限界は1mBq/m3未満の測定)。

医療利用との比較

医療利用での放出量

患者に投与した量が全て大気中に移行したと仮定した場合

放出率

hospital concentration

大気中濃度

hospital concentration

   
かず 働いている人が放射線診療を受けると、その影響がモニタリングで見つかるかもしれないね
母親 環境モニタリングではどうですか?
アオイ これまで見つかったことがあるのは、下水処理場、清掃工場、環境試料(海藻)、水道原水、蛇口水からです

下水処理施設での検出例

患者に投与された放射性核種は下水処理場に集まらないのですか?
札幌市(環境放射能調査事業に言及しています)warp_logo
富山県(国土交通省からの情報提供に言及しています)warp_logo
国土交通省および日本下水道協会.下水道における放射性物質対策に関する検討会

当時の下水処理施設での対応

3.11現場の事実×心の真実「それでも、下水は止められない。」~東日本大震災・南蒲生浄化センターの知られざる闘い~

   
エミ 患者さんに投与されたI-131はメチル化して大気中に移行すると思いますが、CTBT高崎放射性核種観測所では観測できていますか?
アオイ 観測できていないようです
母親 Xe-131mは医療に由来しているかもしれないようです

公益財団法人日本国際問題研究所軍縮・不拡散促進センター(CTBT国内運用体制事務局)2015年4月10日

CTBT高崎放射性核種観測所の粒子状放射性核種の観測結果(2014年4月~2015年3月)

サイトから放射性物質が飛んでくるのでは…

   
母親 ダストモニタリングを充実させるなど対策を強化しているのかもしれませんが、モニタリングで値が上がっている例があると聞きました
エミ それはモニタリング・ポストの不具合ではないでしょうか…
母親 モニタリング・ポストの不具合であるとか、一部の機器だけが急上昇するなんてありえないという発言を何度か聞きましたが、放射性物質を含んだ煙がたなびけば通り道になったMPの数値だけが急上昇することは充分あり得ることだと思います。細い筋となって細く長く移動するのです。「起こりえません」って机上の空論で片付けて欲しくありません
エミ 確かにプルームと言う言葉にはある程度の塊で飛んでいくというイメージあると思うけど、どこまで塊を維持して飛んでいくかの問題になりそう
母親 2015年4月のはじめには東京でも値が高くなりました。これもサイトからの飛散ではないでしょうか
かず 規制庁気象庁のデータからグラフを書いてみました

2015年4月はじめの東京での空間線量

2015年4月はじめの東京でのデータ

とことん吟味するには?

   
エミ 空間線量率は降雨と関係していそうですが、サイトからの飛散で説明が付くかどうかは風向きなども合わせて検討するとよいと思う
かず どうしても疑念が晴れないのであれば、問題のモニタリグ・ポストが本当に故障しているかどうかを確認してもよいではないかな…
エミ 装置が故障していることの確認は比較的容易だと思うけど、火山とサイトからの放出では薄まり方が違うという話は実験してくれないと納得するのは容易ではないかもしれません…。いずれにしても、私たちの疑問を解決して欲しい
アオイ モニタリングポストの線量率測定に影響を与える程度の空気中濃度を考えるとサンプリングして核種分析して確認できそう…

正答割合が低い…

   
母親 この記事は比較的、正答確率が小さくなっていますが、あるないの判断基準が人によって異なっているかもしれない…
エミ 放射線のことを心配して質問してくる方の疑問に基づいているので、ほぼないと考えられるでも間違いとは言えないのでは…。あまり細かいことを勉強するのは大変です…
かず 確かに、水道水中のI-131の濃度は地域によって異なっているけど、それを気にする人にこれまであったことがありません(あなたは気になさいますか?)…

この項の関連記事

モニタリング・ポストの値が細かく変動しています

福島県の取り組み

福島第一原子力発電所1号機建屋カバー解体作業と大気モニタリング結果について
モニタリングを継続されています。

南相馬市

田中俊一原子力規制委員長の記者会見発言への情報開示を受けての南相馬市除染推進委員長所感

参考資料等

原子力規制庁

東京電力株式会社福島第一原子力発電所における残存放射性ヨウ素量等について(平成26年12月22日)

報告書
プレゼン資料

再臨界が心配?

原子力研究開発機構:燃料デブリの再臨界の防止

放射線安全フォーラム

第70回 放射線防護研究会 概要報告
テーマ: Chernobyl 原子力発電所の状況について
日時: 2021年10月16日(土) 14:00~17:00

ISP NPP. Chornobyl

СПЕЦИАЛИСТОВ – УЧАСТНИКОВ ФОРУМА РАДИАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ ЯПОНИИ ОЗНАКОМИЛИ С СОВРЕМЕННЫМ СОСТОЯНИЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТА «УКРЫТИЕ»

自然に再臨界が繰り返されていたと考えられる例

天然原子炉

環境中のI-131

下水処理場で検出されるI-131は原子力発電所由来ではなく、医療利用由来であると考えられています。
医療利用に伴い放射性核種が環境に放出されていますが、このことによる労働者や公衆の線量は小さいと考えられます。

観測例

2012年度から2021年度の陸水でのI-131(mBq/L)

都道府県名 試料名(中分類) 試料採取開始日 放射能濃度 放射能濃度誤差
兵庫県 蛇口水 2012/6/12 1.1 0.11
大阪府 源水 2012/6/14 1.42 0.11
北海道 湖沼水 2012/7/17 16 0.76
大阪府 源水 2013/6/10 3.78 0.19
大阪府 蛇口水 2013/6/18 0.63 0.11
兵庫県 蛇口水 2013/6/18 1.4 0.15
北海道 湖沼水 2013/7/12 4.9 1.6
千葉県 源水 2013/7/30 4.4 0.54
兵庫県 蛇口水 2014/6/3 1.4 0.11
大阪府 蛇口水 2014/6/16 0.66 0.11
大阪府 源水 2014/6/20 2.73 0.19
北海道 湖沼水 2014/7/14 7.8 2.1
大阪府 蛇口水 2015/6/5 1.42 0.13
兵庫県 蛇口水 2015/6/9 1 0.11
大阪府 源水 2015/6/15 1.04 0.11
大阪府 源水 2016/6/3 0.65 0.083
兵庫県 蛇口水 2016/6/7 0.63 0.088
兵庫県 蛇口水 2017/6/6 1.5 0.1
大阪府 源水 2017/6/14 3.43 0.17
大阪府 蛇口水 2017/6/20 0.53 0.098
大阪府 蛇口水 2018/6/7 0.66 0.093
大阪府 源水 2019/6/7 0.77 0.15
兵庫県 蛇口水 2019/6/18 0.83 0.096
兵庫県 蛇口水 2020/6/2 13 0.24
大阪府 蛇口水 2020/6/5 0.68 0.2
大阪府 源水 2020/6/22 1.1 0.12
北海道 河川水 2020/7/20 6.3 1.6
大阪府 源水 2021/6/7 2.2 0.15
北海道 河川水 2021/7/19 16 1.8

出典

原子力規制庁.環境放射線データベース
Srは1.1~1.4mBq/Lで全国で検出されています(過去の大気圏核実験によるフォールアウト由来だと考えられます)

千葉県

千葉県における上水(蛇口水)の核種分析結果(3か月間採取)

身の回りの試料を測られた例

下の図は、大学近くのマンション一室での24時間換気システムのフィルタ(原子力発電所事故前から3月22日まで使用)を2011年3月23日に測定したガンマ線 スペクトルです.

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2011年3月15日の午後に東京で採取した大気で43%がメチル化していたそうです。

メチル化したヨウ素のトラップの困難さ

Leroy, O., Monsanglant-Louvet, C. Trapping measurements of volatile iodine by sand bed and metallic filters. J Radioanal Nucl Chem 322, 913–922 (2019). https://doi.org/10.1007/s10967-019-06786-1

A combination of a particle arresting mechanical filter and a pad of charcoal offers protection against some airborne threats. These include some forms of radioactivity which can be present in air. It is important to keep in mind that charcoal is not a panacea for all harmful substances in air. It has been shown that DABCO is needed in a charcoal to remove methyl iodide from air, while for the removal of elemental iodine from air no DABCO is needed (Wood, 1981).

Foreman, M. (2018). Reactor accident chemistry an update. COGENT CHEMISTRY, 4(1).

Regulatory Impact of Nuclear Reactor Accident Source Term Assumptions

Program Manual: Radiological Emergency Preparedness: FEMA P-1028 / December 2019

環境中のアクチノイド同位体組成?

環境中における福島第一原子力発電所由来のアクチニド同位体組成
1F周辺の環境中のアクチノイド同位体が調べられています。

大気中への放出量

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解析で対象とした期間での大気中への放射性物質の放出量の試算値(Bq)

観測例

Detection of radioactive iodine at trace levels in Europe in January 2017

過去の事例への対応例

IAEA

Low Levels of Iodine Detected in Europe
Source of Iodine-131 in Europe Identified

別の核種の観測例

Airborne concentrations and chemical considerations of radioactive ruthenium from an undeclared major nuclear release in 2017

事故の検証

東京電力福島第一原子力発電所における事故の分析に係る検討会

I-129は?

処理水として放出が予測されているのは30-300 MBq/yです。
一方、自然界には様々な経路で生成されたI-129が1 TBq程度あります(ほとんどが海洋に存在)。
IAEA. Fukushima Daiichi ALPS Treated Water Discharge - Comprehensive Report

研究での利用

楠野 葉瑠香, 山道 美和子, 松﨑 浩之, 徳山 裕憲, 宮入 陽介, 永田 俊, 海洋生物圏におけるアンソロポジェニックI-129のマーカー利用, 日本地球化学会年会要旨集, 2018, 65 巻, 2018年度日本地球化学会第65回年会講演要旨集, p. 233-, 公開日 2018/11/21,
アイスコア中にヨウ素129の核実験ピークを発見−人新世のゴールデンスパイク(2023.05.25)




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更新日:2024年04月09日 
登録日:2014年12月24日 

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