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사용후 핵연료봉 내 존재하는 플루토늄의 양을 측정하는 방법에 있어서,감마선 검출수단을 이용하여, 사용후 핵연료봉의 축방향(z 방향)을 따라 감마선량을 측정하는 스캔 단계(S100);상기 스캔 단계(S100)에 의해, 측정한 상기 감마선량 중 기설정된 특정 감마선량을 산출하는 분석 단계(S200);상기 감마선 검출수단의 측정효율을 이용하여, 상기 분석 단계(S200)에 의해, 산출한 특정 감마선량을 갖는 기준 핵종의 양을 결정하는 기준 결정 단계(S300); 및상기 기준 결정 단계(S300)에 의해, 결정한 기준 핵종의 양을 기설정된 피팅함수에 대입시켜, 사용후 핵연료봉 내 존재하는 플루토늄의 양을 산출하는 플루토늄 산출 단계(S400);로 이루어지며,상기 특정 감마선량으로 662 keV 에너지를 설정하여 상기 기준 핵종으로 사용후 핵연료봉 내 존재하는 세슘(Cs-137)의 총양이 결정되며,세슘의 총양을 통해 플루토늄의 총양을 변환 가능한 기설정된 피팅함수에 대입시켜 사용후 핵연료봉 내 존재하는 플루토늄의 총양을 산출하고,기설정된 피팅함수는 연소도별 플루토늄의 양과 연소도별 세슘의 양을 이용하여, 세슘의 양을 통해 플루토늄의 양을 변환 가능하도록 산출한 수식인 것을 특징으로 하는 사용후 핵연료봉 내 플루토늄 측정 방법
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제 1항에 있어서,상기 사용후 핵연료봉 내 플루토늄 측정 방법은가용 가능한 DA(화학 분석, Destructive Analysis) 데이터를 수집하는 DA 수집 단계(S10);상기 DA 수집 단계(S10)에 의해, 수집한 가용 가능한 DA 데이터를 분석하는 DA 분석 단계(S20);상기 DA 분석 단계(S20)에 의해 분석한 연소도별 세슘의 양, 연소도별 플루토늄의 양을 이용하여, 세슘의 양을 통해 플루토늄의 양으로 변환 가능한 피팅함수를 산출하는 피팅함수 산출 단계(S30);를 수행하여, 사용후 핵연료봉 내 존재하는 플루토늄의 양을 산출하기 위한 피팅함수를 설정하는 것을 특징으로 하는 사용후 핵연료봉 내 플루토늄 측정 방법
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사용후 핵연료봉 내 존재하는 플루토늄의 양을 측정하는 시스템에 있어서,사용후 핵연료봉의 축방향(z 방향)을 따라 감마선량을 측정하는 감마선 검출수단(100);상기 감마선 검출수단(100)에서 측정한 상기 감마선량을 통해, 사용후 핵연료봉 내 존재하는 플루토늄의 양을 산출하는 연산부(200);를 포함하는 것을 특징으로 하며,상기 연산부(200)는상기 감마선 검출수단(100)에서 측정한 상기 감마선량 중 기설정한 기준 핵종인 세슘(Cs-137)의 특정 감마선량인 662 keV를 산출하여, 상기 감마선 검출수단(100)의 측정효율을 이용하여 기준 핵종인 세슘(Cs-137)의 양을 결정하며, 기설정된 피팅함수에 기준 핵종인 세슘(Cs-137)의 양을 대입시켜 플루토늄의 총양을 변환하여 사용후 핵연료봉 내 존재하는 플루토늄의 양을 산출하며,기설정된 피팅함수는 연소도별 플루토늄의 양과 연소도별 세슘의 양을 이용하여, 세슘의 양을 통해 플루토늄의 양을 변환 가능하도록 산출한 수식인 것을 특징으로 하는 사용후 핵연료봉 내 플루토늄 측정 시스템
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제 4항에 있어서,상기 감마선 검출수단(100)는LaBr3 기반의 섬광 검출기 또는 CdZnTe 기반의 상온 반도체 검출기로 구성되는 것을 특징으로 하는 사용후 핵연료봉 내 플루토늄 측정 시스템
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제 4항에 있어서,상기 연산부(200)는가용 가능한 DA(화학 분석, Destructive Analysis) 데이터를 이용하여, 연소도별 세슘의 양과 연소도별 플루토늄의 양을 분석한 후, 이들을 이용하여 세슘의 양을 통해 플루토늄의 양으로 변환 가능한 피팅함수를 산출하는 것을 특징으로 하는 사용후 핵연료봉 내 플루토늄 측정 시스템
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