| コロンビア原子力発電所 | |
|---|---|
2015年のコロンビア発電所 と低通風冷却塔 | |
| 国 | アメリカ合衆国 |
| 位置 | ワシントン州リッチランド近郊のベントン郡 |
| 座標 | 北緯46°28′16″ 西経119°20′2″ / 北緯46.47111° 西経119.33389° / 46.47111; -119.33389 |
| 状態 | 運用 |
| 建設が始まった | 1972年8月1日 |
| 委託日 | 1984年12月13日 |
| 建設費 | 63億9,200万ドル(2007年米ドル)[1] (2023年米ドル換算で90億5,000万ドル[2]) |
| 所有者 | エネルギー北西部 |
| オペレーター | エネルギー北西部 |
| 原子力発電所 | |
| 原子炉タイプ | 沸騰水型 |
| 原子炉サプライヤー | ゼネラル・エレクトリック |
| 冷却塔 | 6 ×機械ドラフト[a] |
| 冷却源 | コロンビア川 |
| 熱容量 | 1 × 3544 MW th |
| 発電 | |
| ユニット運用中 | 1 × 1216 MW |
| メーカーとモデル | BWR-5(マーク2) |
| 銘板容量 | 1216メガワット |
| 容量係数 | 83.14% (2017年) 75.10% (生涯) |
| 年間純生産量 | 8128 GWh (2017) |
| 外部リンク | |
| Webサイト | [1] ホームウェブサイト |
| コモンズ | コモンズの関連メディア |
コロンビア発電所は、ワシントン州リッチランドの北10マイル(16 km)のハンフォードサイトにある商業用原子力エネルギー施設です。ワシントン州の非営利共同運営機関であるエナジーノースウエストが所有および運営しています。コロンビア発電所は1983年に原子力規制委員会から認可を受け、1984年5月に初めて電力を生産し、1984年12月に商業運転を開始しました。
コロンビアは1,207メガワットのクリーン電力を生産しています。
デザインと機能
コロンビア発電所はBWR-5です。マーク II 格納容器構造が特徴です。
原子炉の炉心には最大764体の燃料集合体と、技術的には制御ブレードとして知られる185本の制御棒が収められている。原子炉は3486熱メガワット(MWt)の発電が認可されている 。発電所の総発電量は1230メガワット電力(MWe)である。[3]
コロンビア発電所には、6 基の薄型のファン駆動式冷却塔があります。各塔は、タービンを出た後に水が蒸気と熱交換した副産物であるきれいな温水を塔の下に流し、その後、蒸発と周囲の空気との熱交換の組み合わせによって温水を冷却します。その過程で水滴が地面に落ち、冬には霜が発生します。冷却塔からの蒸気雲は、時には 10,000 フィート (3,000 m) の高さに達し、はるか遠くからでも見ることができます。蒸発した水の代わりの水は、近くのコロンビア川から引かれています。
歴史
コロンビアは、1998年からエナジー・ノースウエストとして知られる旧ワシントン公営電力供給システムによって建設された。建設許可は1973年3月に発行され、ハンフォード・サイトで1975年後半に建設が開始された。コスト超過と建設の遅れのため、この発電所は1984年12月まで商業運転を開始しなかった。ワシントンのボンネビル電力局と供給システムが当初計画した5基の商業用原子炉のうち、コロンビアは完成した唯一のものだった。この原子力発電所はハンフォード2としても知られ、ハンフォード1は原子力委員会が運営する二重目的原子炉であるN原子炉(1987年に廃止)に接続された800MWeの発電所であった。核兵器備蓄用のプルトニウム生産と送電網用の電力生産である。[4]
供給システムが名称をエナジー ノースウエストに変更したとき、発電所の名称は WNP-2 (ワシントン公営電力供給システム原子力プロジェクト 2) からコロンビア発電所に変更されました。2000 年に、当時の取締役会会長ルディ ベルチ氏は、この発電所の以前の名称は「ワシントン公営電力供給システムが 5 つの原子力発電所を建設していた以前の時代を指しています。そのような時代は過ぎ去りました」と述べました。「私たちの発電所は、エナジー ノースウエストと同様に、限界的な生産者から地域のエネルギー マシンの重要な歯車へと移行しました。」
2011年4月初旬に始まった燃料補給停止期間中に、元のコンデンサーの交換を含む大規模なメンテナンスが行われました。当時、燃料補給停止は記録的な486日間の連続運転の終わりを意味しました。[5]停止は7月に終了する80日間の予定でしたが、作業は9月まで完了しませんでした。修理と燃料補給の総費用は1億7000万ドルでした。コンデンサーを交換することでプラントの効率が向上し、将来的により多くの電力を生産できるようになり、プロジェクトの費用を相殺するのに役立ちました。[2]
コロンビアの当初のNRC運転免許は2023年12月に失効する予定でした。2010年1月、エナジー・ノースウエストは原子力規制委員会に2043年までの20年間の免許更新を申請しました。2012年5月、NRCは20年間の免許更新を承認しました。
2012年、エナジー・ノースウェストは、テネシー川流域開発公社、米国濃縮公社(セントラス・エナジー)、米国エネルギー省と、劣化ウラン(ウラン残渣とも呼ばれる)を低コストの濃縮ウラン製品に変換し、将来さらに核燃料に加工する契約を締結した。市場価格よりも低い価格で購入して9年間の燃料供給を確保するこの取引により、2028年までにこの地域に1億7,100万~2億7,500万ドルの節約をもたらすと推定されている。
エナジー・ノースウエストは2024年1月に、この発電所を12基の小型モジュール炉(SMR)で拡張する計画を発表した。[6]
経済
2012 年後半、ボンネビル電力局とエネルギー ノースウェストは、卸売電力市場における低いエネルギー価格と天然ガス火力発電所の歴史的な低燃料コストを考慮して、コロンビアの財務価値の分析を行いました。両機関は 3 つのシナリオを検討し、2013 年 4 月に、コロンビアの継続運用が消費者にとって最も費用対効果の高い選択肢であると結論付けました。
2013 年 4 月、Energy Northwest は、エネルギー、経済、市場状況、ビジネス リスクの分野で 75 年にわたり独立した専門知識を持つ IHS Cambridge Energy Research Associates に第三者調査を委託しました。IHS CERA は、2013 年 4 月の BPA-EN 共同調査と同じ結論に達しました。
2013 年、コロンビア発電所は燃料補給停止年における発電量記録を樹立し、840 万メガワット時の電力を地域の電力網に送りました。燃料補給停止年ではなかった 2012 年には、コロンビア発電所は地域の電力網に 930 万メガワット時の記録的な電力を供給しました (稼働率 95%)。
2014年1月、北西部の消費者所有の公益事業を代表する公益事業評議会は、競合する市場評価を調査し、コロンビアの操業停止が地域にとって経済的に望ましいという説得力のある証拠は見つからないと述べた。公益事業評議会の評価は、コロンビアが地域の料金支払者にとって予測可能なコストで、ユニークで安定したベースロードの非炭素排出発電を提供することを確認するBPAの公式声明を支持した。[7]
公共電力協議会は 2014 年 2 月、近年のコロンビアの事業の変動コストはスポット市場のエネルギー価格をわずかに上回っていると指摘しました。しかし、協議会は、市場における予期せぬ 1 回のシフトが、代替電力から得られる「何年にもわたる予想利益を簡単に消し去ってしまう可能性がある」と述べています。
同評議会は、 2000年から2001年にかけての西部エネルギー危機に言及した。評議会によると、比較的短期間だったこのエネルギー危機の間、コロンビア発電所のコストメリットは、代替電力で得られるはずだった「わずかなメリットをはるかに上回った」という。「2001年だけでも、コロンビア発電所の運用により、市場と比較してボンネビル電力局の料金支払者は14億ドルを節約した」と評議会は述べている。
電力生産
使用済み燃料
コロンビア発電所の使用済み燃料プールは、2,658体の燃料集合体を収容できる。国立貯蔵施設が建設されるまでの短期貯蔵オプションとして設計された。ネバダ州ユッカマウンテン貯蔵施設の停滞している国立長期核廃棄物貯蔵施設の開始予定日がないため、同発電所はプールの認可容量を超えないように乾式キャスク貯蔵の承認を得た。コロンビア発電所には、特別に設計・製造されたキャスクに使用済み燃料棒を保管できる施設がある。2021年現在、45個のキャスクが施設に積み込まれて保管されており、使用済み燃料プールに余裕ができている。[9]
周辺人口
原子力規制委員会は、原子力発電所の周囲に2つの緊急計画区域を定義しています。半径10マイル(16km)の放射性物質曝露経路区域は主に空気中の放射性物質汚染への曝露と吸入に関係し、半径約50マイル(80km)の摂取経路区域は主に放射性物質に汚染された食物や液体の摂取に関係しています。[10]
2010年のコロンビアから10マイル(16km)以内の人口は10,055人で、10年間で10.4%増加した。[11] 2010年の50マイル(80km)以内の人口は445,416人で、2000年以降23.4%増加した。50マイル以内の都市にはリッチランド(市内中心部まで12マイル(19km))やパスコ(市内中心部まで18マイル(29km))がある。[11]
潜在的なリスク
2010年8月に発表された原子力規制委員会の調査によると、コロンビア原発の原子炉の炉心損傷を引き起こすほどの地震が毎年発生するリスクは47,619分の1であると推定されている。[12] エネルギー省は、1996年に実施された最新の包括的な地震評価を更新する新たな地震評価を計画している。[13] 米国地質調査所は、ピュージェット湾地域の活断層がカスケード山脈を横切る断層によってコロンビア中部の尾根につながっていることを示している(ヤキマ褶曲帯 § 地質学を参照)。
米国原子力規制委員会によれば、コロンビア発電所の敷地は設計基準洪水線より上にあるため「ドライサイト」である。[14]
参照
注記
- ^ 6 基の同心低プロファイル プレキャスト コンクリート冷却塔。各冷却塔には 6 個の個別の誘引通風冷却セルが備わっており、合計 36 個の誘引通風冷却セルがあります。
参考文献
- ^ 「EIA - 州別原子力プロファイル」www.eia.gov 。 2017年10月3日閲覧。
- ^ ジョンストン、ルイス、ウィリアムソン、サミュエル H. (2023)。「当時の米国のGDPはいくらだったのか?」MeasuringWorth 。 2023年11月30日閲覧。米国の国内総生産デフレーターの数値は、MeasuringWorthシリーズに従います。
- ^ 「コロンビア発電所 - 免許更新申請」。原子炉免許更新。原子力規制委員会(NRC)。2012 年 5 月 22 日。2012年5 月 29 日閲覧。
- ^ 「Hanford One」www.ans.org . 2024年8月16日閲覧。
- ^ 「ハンフォード原子力発電所、長期停止予定」シアトルタイムズ。2011年3月15日。 2023年1月3日閲覧。
- ^ 「小型原子炉が西オーストラリア州中部に建設される可能性」
- ^ 「コロンビア発電所の経済分析」(PDF) 。 2020年9月23日閲覧。
- ^ 「Electricity Data Browser」www.eia.gov . 2023年1月3日閲覧。
- ^ 「使用済み燃料」。Energy Northwest。2013年11月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年9月15日閲覧。
- ^ 「原子力発電所における緊急事態への備えに関する背景情報」原子力規制委員会。 2018年2月28日閲覧。
- ^ ab 「核の隣国:米国の原子炉付近の人口が増加」NBCニュース。2011年4月14日。 2024年8月16日閲覧。
- ^ 「確率は?米国の原子力発電所、地震リスクでランク付け」NBCニュース。2011年3月16日。 2024年8月16日閲覧。
- ^ 「DOE、ハンフォードの地震解析を計画」Tri-City Herald 2012年4月12日。2012年5月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年9月17日閲覧。
- ^ 「コロンビア発電所の洪水対策最終報告書」(PDF)。原子力規制委員会。2012年10月25日。 2012年9月17日閲覧。
