CPR -1000、またはCPR1000 (中国の PWR) は、 1980 年代に輸入されたフランスの 900 MWe 3 冷却ループ設計 (M310) をベースに改良 され、正味出力がわずかに増加して 1,000 MWe (総出力 1080 MWe)となり、設計寿命が 60 年となった第 2+ 世代の加圧水型原子炉です。
CPR-1000は、中国広東核電集団(CGNPG)(旧称:中国広東核電)によって建造・運用されている。ユニットには次第に中国製の部品が使われるようになり、2番目に建造されたユニットでは機器の70%が中国製で、その後の建造では90%の中国製部品を目標としている。[1]
工事
2010年7月15日、中国初のCPR-1000原子力発電所である凌澳3号機が送電網に接続され、[2] 2010年6月11日に臨界試験を開始した。 [3] 2010年9月27日に商業運転を開始し、[4] 凌澳4号機は2011年8月7日に商業運転を開始した。[5]
2019年12月現在、18基のCPR-1000原子炉が建設されている。[6]凌澳3号機と4号機のほか、CPR-1000原子炉は、方城港(1号機と2号機)、方家山(1号機と2号機)、紅岩河(1~4号機)、寧徳(1~4号機)、陽江(1~4号機)にも建設されている。[7]
デザイン
CGNはM310をベースに、改良型第2世代加圧水型原子炉CPR-1000を開発した。[8] CPR-1000は中国で建設中の原子炉の大部分を占めている。M310はフランスのグラヴリーヌ原子力発電所の5号機と6号機を基本設計としている。[1]
CPR-1000は1086MWeの容量、3ループ設計、157個の燃料集合体(有効長12フィート)を備え、U-235の濃縮度は4.5%である。燃料集合体の設計はAREVAの17x17 AFA 3G M5で、中国で製造できる。その他の特徴としては、設計寿命が40年以上に及ぶことと、燃料サイクルが18か月であることが挙げられる。デジタル計装・制御システムを備え、水素再結合器と封じ込めスプレーポンプが装備されている。[9]
大亜湾と嶺澳第1期の元々のM310原子炉はCPR-1000とも呼ばれるが、これらはフランスの900MW e設計(M310)に密接に基づいており、正味出力は1,000MW e未満で、主に輸入部品を使用している。[10]
CPR-1000の知的財産権の一部はArevaが保持しており、海外での販売の可能性は限られている。[6]しかし、 2010年のFinancial Timesは、Arevaが原子力発電に不慣れな国々向けに、より小型でシンプルな第二世代の原子炉設計として、より大型のEPRと並んでCPR-1000を販売することを検討していると報じた。[11] [12] 2012年1月、CGNPGはArevaおよびEDFと提携してCPR-1000をベースにした原子炉を開発することに合意した。 [13]これにより、三菱とArevaの1000MWe Atmea原子炉と融合した設計が生まれる可能性がある。[14]
CNP-1000 はCNNCによる同様の 3 ループ設計ですが、原子炉コアが異なります。
ACPR-1000
2010年、CGNPGは、CPR-1000の知的財産権が制限されたコンポーネントも置き換える第3世代レベルのACPR-1000へのさらなる設計進化を発表しました。CGNPGは、2013年までにACPR-1000を輸出用に独自に販売できるようにすることを目指していました。 [15] CGNPGは、東方電気、上海電気、ハルビン電気、中国第一重工業、中国二中と協力して開発作業を行っています。 [16]
ACPR1000の炉心は157体の燃料集合体(有効長14フィート)で構成され、設計寿命は60年です。[9]その他の特徴としては、追加の安全対策としてコアキャッチャーと二重格納容器が採用されており[17]、前身のCPR-1000に比べて10の主要な技術的改善が図られています。これは中国で初めて国産のデジタル制御システムを搭載した原子炉でした。[18]天湾原子力発電所の5号機と6号機も同様にACPRに分類されています。
陽江5号機はACPR-1000原子炉の最初の建設であり、2013年後半に着工された。[19] 2018年7月に商業運転を開始した。
ACPR-1000+
福島原発事故後、当時ACPR-1000+と呼ばれていた改訂設計が発表された。特徴としては、外部の爆発や航空機から保護するための二重格納容器、0.3gへの耐震性能の向上、炉心の熱余裕の増加、運転システムの改善などがある。[20] 総出力は1150MWeに増加した。[21] ACPR-1000+は2014年から輸出される予定だった。[13]
ACP-1000とACPR-1000をHualong Oneに統合
2011年以来、CNNCは中国の原子力規制当局の指導の下、多少の相違は認めつつも、自社のACP-1000原子力発電所設計[22]をCGNの ACPR-1000設計と段階的に統合してきた。どちらも元々は大亜湾で使用された157体の燃料集合体を備えた同じフランスのM310設計に基づいた3ループ設計であるが、異なる開発プロセスを経た(CNNCのACP-1000は177体の燃料集合体を備えたより国産の設計であるのに対し、CGNのACPR-1000は157体の燃料集合体を備えたより近いコピーである)。[23] 2014年初頭、統合された設計が予備設計から詳細設計へと移行すると発表された。出力は1150MWe、設計寿命は60年で、二重格納容器を備えた受動的および能動的な安全システムの組み合わせを使用する。CNNCの177体の燃料集合体設計は維持された。
当初、統合された設計はACC-1000と呼ばれる予定であったが[24] [25] [26] 、最終的には華龍一号と名付けられた。2014年8月、中国の原子力規制委員会の審査委員会は、この設計を独立した知的財産権を持つ第3世代原子炉設計に分類した。 [27] [28]統合が成功した結果、ACP-1000とACPR-1000の設計は提供されなくなった。
参照
参考文献
- ^ ab Lau, Steven (2011年7月5日). 「CPR1000の設計、安全性能および操作性」(PDF) .大亜湾原子力発電運用管理会社. IAEA . 2019年11月3日閲覧。
- ^ 「中国の嶺澳で初の発電」 Nuclear Engineering International。2010年7月16日。2011年6月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年7月17日閲覧。
- ^ 「Ling Ao IIで原子炉が始動」。World Nuclear News。2010年6月11日。 2010年7月18日閲覧。
- ^ 「新型Ling Ao IIユニットが稼働開始」。World Nuclear News。2010年9月27日。 2010年10月2日閲覧。
- ^ 「2号Ling Ao IIユニットが稼働開始」。ワールド・ニュークリア・ニュース。2011年8月8日。 2012年12月12日閲覧。
- ^ ab 「中国の原子力発電」。世界原子力協会。2019年12月。 2020年1月3日閲覧。
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- ^ “Cpr1000,中国改进型压水堆核电技术”. 2010 年 3 月 31 日にオリジナルからアーカイブされました。2010 年 5 月 1 日に取得。
- ^ ab 「中国の原子炉設計の進化 - Nuclear Engineering International」。
- ^ 「中国の新型原子炉で燃料装填開始」ワールド・ニュークリア・ニュース。2010年4月22日。 2010年7月18日閲覧。
- ^ ペギー・ホリンジャー(2010年1月15日)「アレバ社、より安価な原子炉の製造を検討」フィナンシャル・タイムズ。 2010年1月19日閲覧。
- ^ ペギー・ホリンジャー(2010年10月19日)「エネルギー:冷却の野望」フィナンシャル・タイムズ。 2010年10月29日閲覧。
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- ^ Geert De Clercq および Benjamin Mallet (2013 年 2 月 28 日)。「Areva は 2016 年までに原子炉 10 基を建設する計画を堅持」。ロイター。2013 年 3 月 28 日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013 年3 月 7 日閲覧。
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- ^ 「中国のIPRを搭載したACPR1000が国際市場にデビュー」。新華社。2011年11月17日。2013年10月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年1月10日閲覧。
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- ^ 「陽江1号機の商業運転により、同発電所は中国で6番目の稼働中の原子力発電所となる」。Nuclear Engineering International。2014年3月28日。 2014年3月29日閲覧。
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- ^ 「ACPR1000+ (powerpoint)」。中国広東原子力発電会社。2013年5月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年8月10日閲覧。
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- ^ 「中国の原子力発電」世界原子力協会。2013年9月24日。2013年11月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2013年9月30日閲覧。
- ^ 「CGN会長の何宇氏、中国設計の原子力発電技術ACC1000の輸出促進を提案」。CGN。2014年3月6日。2014年4月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年4月7日閲覧。
- ^ 「中国の原子力発電」世界原子力協会、2014年4月。2013年11月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2014年4月7日閲覧。
- ^ Caroline Peachey (2014年5月22日). 「中国の原子炉設計の進化」. Nuclear Engineering International. 2019年12月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年5月23日閲覧。
- ^ 「中国の新たな核の赤ちゃん」。ワールド・ニュークリア・ニュース。2014年9月2日。2019年9月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年3月9日閲覧。
- ^ 「独立型第3世代華龍1号原子炉技術が国家審査を通過」CGN、2014年8月22日。2015年4月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2015年3月9日閲覧。
外部リンク
- CPR1000 の設計、安全性能および操作性、Steven Lau、Daya Bay Nuclear Power Operations and Management Company、2011 年 7 月 5 日。
- 中国原子力発電 1000MW の独自ブランド技術 - CPR1000、中国原子力発電設計会社社長 Shaozhang Cui 博士、ISSNP 2008。
- 中国の「華龍1号」が英国GDAプロセスの第一段階を通過、ユーアン・マーンズ/アンディ・ドーソン、Energy Matters、2017年11月24日。
