| アクタウ原子力発電所 | |
|---|---|
| 国 | カザフスタン |
| 位置 | アクタウ |
| 座標 | 北緯43°36′25″ 東経51°16′59″ / 北緯43.607° 東経51.283° / 43.607; 51.283 |
| 状態 | 廃止作業中 |
| 建設が始まった | 1964 |
| 委託日 | 1973 |
| 廃止日 |
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| 原子力発電所 | |
| 原子炉タイプ | ナトリウム冷却 高速炉(BN350) |
| 原子炉サプライヤー | アトムエネルギープロジェクト |
| 発電 | |
| メーカーとモデル | ハリコフタービン工場 |
| 廃止されたユニット | 1 × 350MW |
| 銘板容量 |
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| 外部リンク | |
| Webサイト | メーク |

BN -350は、カザフスタンのアクタウ(旧シェフチェンコ)のカスピ海沿岸にあるマンギシュラク原子力発電所(またはマンギシュラク原子力発電所)に設置されたナトリウム冷却[1] :3 高速 炉であった。
BN-350高速増殖炉の建設は1964年に始まり、[2] : 785 、この発電所は1973年に初めて電力を生産しました。[3] BN-350は、市内への電力供給(350MW e)に加えて、プルトニウムの製造や、市内に1日あたり120,000m³の真水を供給するための淡水化にも使用されました。 [4] : 1146 [5]
企画・設計
BN-350原子炉開発の原型は、1959年に物理・電力工学研究所(IPPE、オブニンスク、カルーガ地域)の敷地内に建設された実験用原子炉BR-5と、 1969年にRIAR(メレケス、現在のディミトロフグラード、ウリヤノフスク地域)に導入された研究用原子炉BOR-60 [4]であった。すべての発電用原子炉の開発は、IPPEの科学的指導の下で行われた。
原子炉冷却方式は3回路式です。第1、第2回路では液体ナトリウムが冷却剤として使用され、第3回路では水が冷却剤として使用されます。原子炉圧力容器はステンレス鋼で作られており、厚さは30ミリメートル(1.2インチ)、直径は2.4~6.0メートルです。[6] : 20 冷却システムの第1回路は、5つのアクティブループと1つの予備ループで構成されています。
閉鎖と廃止
原子炉のプロジェクト寿命は1993年に正式に終了し、1994年6月には燃料を購入するための資金不足のため原子炉は閉鎖を余儀なくされた。1995年までに、原子炉の運転免許は失効した。原子炉の運転が停止し、プルトニウムを含む使用済み燃料の生産が停止した1999年まで、施設は能力をはるかに下回る稼働を続けた。
使用済み燃料の処分は、米国政府の技術的および財政的支援を受けて実施された。[7]半減期が30年のナトリウムとセシウム137を主成分とする約3,000立方メートル(110,000立方フィート)の液体放射性廃棄物がMAEK-カザトムプロムに保管されている。短期安全貯蔵は10年間、その後50年間の長期乾式貯蔵が予定されている。[8]廃炉費用総額は2020年に3億3000万ドルと見積もられており、地元住民が電気料金を通じて支払うことになっている。[8]
放射能の危険を除去するための廃止措置のプロセスにおいて、ロスアトムはBN-350原子炉の廃止措置に関してカザフスタンを支援する。
ロスアトムの調達ウェブサイトの資料によると、Techsnabexport JSC はカザフスタンのパートナーに支援を提供します。
テクスナベエクスポートの命令により、カザフスタン原子力技術安全科学技術センターは、原子力施設の廃止と放射性廃棄物管理の分野におけるカザフスタンの規制枠組みの文書を収集して分析し、使用不能となったBN-350の廃止に関する直接的な作業を実行するためのこの基盤の十分性を評価する必要があります。次に、BN-350を安全な状態に移行するための優先作業を解決するための技術を選択し、技術複合体とインフラストラクチャの構造と構成に関する初期要件を開発し、スペース計画ソリューションの要件を開発し、行われた決定の指標となる(集約された)経済評価を実行する必要があります。
同計画によると、BN-350の廃止措置は3段階で実施される予定だ。まず、10年以内に原子炉施設を安全貯蔵状態に移行し、その後50年以内に長期安全貯蔵を確保し、その後、機器、建物、構造物の部分的または完全な解体を実施し、放射性廃棄物の管理を確実にする計画だ。
参照
- BNリアクター
- BN-600原子炉
- BN-800原子炉 – ロシアの高速増殖炉、2016年から稼働中
- カザフスタンの原子力
- ソ連における原子力
参考文献
- ^ オルロフ、VV;トロヤノフ、MF。マトベーエフ、VI;ポメランツェフ、イギリス;トヴェルドフスキー、ノースダコタ州。プシャキン、GM。ハロフ、EM;イワノフ、AP;シュコルニク、VS;ボロパエフ、AI;ダニリチェフ、AV (1977)。 「BN-350 反応器における反応性の影響」。ソ連の原子力エネルギー。42 (1): 1-6。土井:10.1007/BF01119689。ISSN 0038-531X。
- ^ ミテンコフ、FM;オルロフ、バーモント州。ユルチェンコ、DS;バグダサロフ、ユウ。 E.;バクルシン、RP;ヴァシレンコ、KT;キセレフ、GV;コチェトコフ、ルイジアナ州。アイオワ州クズネツォフ (1975 年)。カルフェルツ、JM。カラム、RA (編)。 「BN-350 原子炉を使用した原子力発電所の調査結果と起動経験」。先進的原子炉: 物理学、設計、経済学。ペルガモン: 785–795。土井:10.1016/b978-0-08-019610-7.50068-3。ISBN 978-0-08-019610-7. 2023年11月22日閲覧。
- ^ Vasilenko, KT; Kochetkov, LA; Arkhipov, VM; Baklushin, RP; Gorlov, AI; Kiselev, GV; Rezinkin, PS; Samarkin, AA; Tverdovsky, ND (1978). BN-350原子炉部品の洗浄と除染の経験(PDF)。国際高速炉作業部会。pp. 195–203。
- ^ ab レイプンスキー、AI;アフリカントフ、II。ステコルニコフ、バーモント州。カザチコフスキー、OD。オルロフ、バーモント州。ミシシッピ州ピンカシク。バグダサロフ、ユウ。 E.;バクルシン、RP;ミロヴィドフ、IV;リネイスキー、AA;アイオワ州クズネツォフ。ザハルコ、ユウ。 A.;コシュキン、ユウ。 N.;シルヤエフ、VI;ブラゴヴォリン、SM (1966)。 「BN-350とBOR高速炉」。ソ連の原子力エネルギー。21 (6): 1146–1157。土井:10.1007/BF01164227。ISSN 0038-531X。
- ^ BN-350廃止プロジェクト。IAEA、2002年(記録34060088)
- ^ ライプンスキー、AI;ミシシッピ州ピンカシク。バグダサロフ、ユウ。 E.;バクルシン、RP;ポプラフスキー、VM;リネイスキー、AA;チェルノモルディック、EN;シャラノフ、VI;ペトロヴィチェフ、IK;ステコルニコフ、バーモント州。ブラゴヴォリン、SM;グリゴーエフ、KB;アイダホ州ドミトリエフ(1967年)。 「BN-350反応器のナトリウム技術と設備」。ソ連の原子力エネルギー。22 (1): 14-20。土井:10.1007/BF01225386。ISSN 0038-531X。
- ^ BN-350使用済み燃料の処分における臨界安全性の問題。アルゴンヌ国立研究所、2000年2月28日。要約
- ^ ab 地元住民がカザフスタンのBN-350原子炉の廃止措置費用を負担、NEI、2020年2月27日
