20気体廃棄物処理系
原子炉格納容器 各機器ベントRガス圧縮装置
ガ ス
サージ
タンク
活性炭式
希ガスホールド
アップ装置
排気筒R非再生冷却器
排気筒ガスモニタ
体積制御タンク
1次冷却材モニタ
サンプリング
(よう素131、133、全放射能)
1次冷却材
ポンプ
原子炉
蒸気発生器
化学体積制御系
:通常運転中の監視項目
燃料のこわれは、針の先ほどの穴も見逃さない
燃料集合体漏えい体数
(玄海原子力発電所)
5体/3259体 21よう素による漏えい燃料集合体の指標
損 傷 領 域
警 戒 領 域
健 全
ピンホール
領域
漏えい
の疑い
よう素131 / よう素133の比
(半減期:8日)(半減期:21時間)中間域10,000
1,0001001010.1
0.1 1 10
(Bq/cm3)よう素 濃度11
原子炉冷却水のサンプリングで燃料の状態を把握 3 22しろまる検査の目的
燃料集合体からの放射性物質の漏えいの有無
を確認し,燃料集合体の健全性を確認する。
しろまる検査内容
・ガス分析
シッピングキャンの中に燃料集合体を入れ
てキャリアガス(N2ガス)を循環させ,キャ
リアガス中の放射能濃度の変化から漏えい の
判定を行う。[キセノン133]
・水分析
ガス分析実施後,シッピングキャン内の水
をサンプリングし,漏えい燃料棒から放出
された放射性物質を測定し,漏えいの判定 を
行う。
[よう素131,セシウム137,セシウム134]
燃料集合体シッピング
検査装置概要図
分析装置
シッピング
キャップ
ジャケット
燃料集合体
ガスサンプラ
水分析
流量計
循環ポンプ
ポンプシッピングキャンF窒素ボンベ
漏えいした燃料集合体の特定 23使用済MOX燃料はどうするのか?
日本:約10.5トン
(核燃料サイクル開発機構・東海再処理工場、ふげん燃料)
フランス:約12トン
使用済MOX燃料は、使用済
ウラン燃料と混ぜることによ
り、現在の再処理技術で処理
できます。
ただし、使用済MOX燃料の発生量はわずかであるため、当面は発電所内の使用済燃料貯
蔵設備で貯蔵・管理する予定
再処理実績使用済MOX燃料 +使用済ウラン燃料 24
使用済MOX燃料は当面貯蔵
5年目
4年目
工 程
6年目〜
3年目
2年目
1年目
数年後
1年目
▽MOX燃料使用開始(目標)
2年目 3年目
貯 蔵
▽使用済MOX燃料取り出し 25フランスのプルサーマル実施プラント 262020 2030 2040 205020102000 2060 2070 2080
A.M. Pu (MOX)Gen4FNRUappMAPuGenIILWRUPuU
Pu(U)EPRフランスにおける軽水炉リサイクルから高速炉リサイクルへの遷移
CEA(フランス原子力庁)資料
U,Pu,MA
AM:アクチニドマネジメント
軽水炉でのPuリサイクル(MOX燃料)
GAM:グローバルアクチニドマネジメント
第4世代高速炉でのリサイクル
(アクチニドリサイクル)
GenIILWR:第2世代軽水炉
EPR :ヨーロッパ型加圧水炉
Gen4:第4世代原子力システム計画
FNR :高速炉
軽水炉のPu,MA
アクチニド :
ウラン(U)やプルトニウム(Pu)
ネプツニウム(Np)、アメリシウ
ム(Am) 、キュリウム(Cm)など
の重元素
MA(マイナーアクチニド) :
ウラン(U)やプルトニウム(Pu)を除いたアクチニド
GAM U,Pu,MA 27FP
MA + FP
Spent fuel
(Pu + MA + FP)
Natural uranium ore
Time ( years )
Relativeradio
toxicityFP MA + FP
Spent fuel
(Pu+ MA + FP)
Time ( years )
Relativeradio
toxicity比 放 射 能 量
時 間 (年)
使用済燃料を直接処分した場合
Puを有効利用した場合
(例えばプルサーマル)
Pu,MAを有効
利用した場合
約300年 約1万年 約30万年
CEA(フランス原子力庁)資料より
廃棄物の放射能レベルが十分低くなるまでにかかる年数
天然ウラン鉱石のレベル
2000 2010 2020 2030 2040 2050
ユッカ
マウンテン
処分開始
Gen4(第4世代原子力システム計画)と原子力水素イニシアチブ
米国における原子力エネルギー長期戦略
NP(原子力) 2010
米国初の
革新的
軽水炉配備
商業用高速炉
(オプション可能)
ワンススルー燃料サイクル
原子力エネルギー生産
実証用次世代
原子力プラント
高速炉TRU燃焼と
持続的燃料のリサイクル
革新的熱中性子炉燃料サイクル
高レベル廃棄物
熱中性子炉(Puの拡散抵抗性の高いリサイクル)
アクチニドリサイクル
第2処分場への勧告
超高燃焼度燃料
第1号の次世代
原子力プラントAFCIDOE(米国エネルギー省)資料
水素
発 電
先進的核燃料サイクル(AFCI) 29次世代のエネルギー確保はリサイクルしかありません
*LEU:低濃縮ウラン
*HEU:高濃縮ウラン
ウランの供給量を多めに想定したシナリオ(出典:世界原子力協会2003年版市場レポート)
2014年以降、低需要シナリオでもウラン供給不足に**

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