ドール原子力発電所は、ベルギーにある2つの原子力発電所のうちの1つです。この発電所には4基の原子炉があります。敷地は、フランダース地方東フランダース州のドール村近郊、アントワープ市の郊外にあるスヘルデ川の岸辺に位置しています。この発電所は、垂直統合型のフランスのエネルギー企業Engie SAが、100%所有するベルギーの子会社Electrabelを通じて運営し、過半数の株式を保有しています。EDF Luminusは、最新の2基の原子炉に10.2%の株式を保有しています。ドール発電所は963人の従業員を雇用し、 80ヘクタール(200エーカー)の面積を占めています。この発電所は、ベルギーの総発電容量の約15% [ 1 ]、総発電量の30% [ 2 ]を占めています。原子力エネルギーは通常、ベルギーの国内発電電力の半分を供給し、同国で最も低コストの電力源となっています[ 3 ] 。
この発電所は、 2011年時点でヨーロッパの原子力発電所の中で最も人口密度の高い地域に位置しており、半径75キロメートル(47マイル)以内に900万人の住民が居住している。[ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]
この発電所は、公共事業体EBES(Sociétés Réunies d'Energie du Bassin de l'Escaut)によって建設されました。EBESは1990年にIntercomおよびUnergと合併してElectrabelとなりました。発電所はベルギーのエンジニアリング会社Tractebelによって設計されました。Doel 1と2は1975年に商業運転を開始したツインユニットです。Doel 3は1982年に、Doel 4は1985年に商業運転を開始しました。Doel 1、2、4はACECOWEN(ACEC - Cockerill - Westinghouse)コンソーシアムによって建設されました。一方、Doel 3はFRAMACEC( Framatome - ACEC - Cockerill)によって建設されました。 [ 7 ]
ベルギーの8番目の原子炉であるN8としても知られる1400MWの原子炉、ドエル5号機の土木工事は1988年に中止された。フランスのシューにある同種の原子炉への参加は継続された。フランスの産業界は既に発注済みの部品について補償を受けた。[ 8 ]
この発電所は、総正味出力2,925 MW eの第2世代加圧水型原子炉4基で構成されており、ベルギーのティアンジュにある他の原子力発電所よりも小さい。[ 9 ] 4基の原子炉の定格出力は以下のとおりである。[ 3 ]
プラントの設計は、ベルギー政府とプラントの運転許可によって課せられた法的義務であるTJH(tienjaarlijkse herziening)を通じて10年ごとに完全に見直されます。この見直しの目的は、プラントを最新の国際安全基準に更新することです。[ 13 ]

雨、静振、津波、洪水、地震、風、竜巻、雷、雪、雹、極端な気温、サイクロン、砂嵐、水上竜巻など、さまざまな気象条件が分析されています。[ 14 ]
ドエル 3 号機と 4 号機の設計、およびドエル 1 号機と 2 号機の最初の TJH [ 14 ] : 50以来、原子炉は1938 年のリヒター スケール5.6 のズルゼケ・ヌケルケ地震のような地震に耐えられるように設計されました。震源 から 75 kmの距離にあるこの地震は、ドエルにとって最も重要な歴史的地震です。この地震により、水平方向の地盤加速度は最大 0.058 g [ 14 ] : 51に達し、ドエル 1 号機と 2 号機の設計の基礎となりました。ドエル 3 号機と 4 号機は、最大地盤加速度 0.1 gで設計されました。[ 14 ] : 50福島第一原子力発電所の災害後、ベルギー王立天文台が行った確率論的安全性研究では、最大地盤加速度が 0.081 gに達する地震が10,000 年に一度発生すると予測されました。 [ 14 ] : 52その後、設計は0.17gまでの地震に対して解析された。[ 14 ] : 70これは10万年に1回の地震に相当する。[ 14 ] : 48
ドエル発電所は、当初、9.13 m TAW (Tweede Algemene Waterpassing) の 10,000 年洪水に対応するように設計されました。[ 14 ] : 90測定された最高水位は、1953 年の北海洪水時の 8.10 m TAW でした。[ 14 ] : 78建設中は、敷地は 8.86 m TAW まで埋め立てられ、 12.08 m TAW の防潮堤が設置されました。敷地周辺の他の防潮堤の高さは 11 m TAW です。[ 14 ] : 20福島原発事故後に実施された確率論的研究では、10,000 年洪水の高さがわずかに増加して 9.35 m TAW となり、 1960 年代に実施された研究よりも 22 cm 高くなりました。[ 14 ] : 91考えられる最大の津波の高さは 0.5 m 未満です。[ 14 ]: 77福島原発事故後のストレス試験では、水位10.2mでの堤防決壊がシミュレーションされた。建物内に隔壁と台座があったため、安全機能は損なわれなかった。[ 14 ]: 98-108
世界のほとんどの原子力発電所と同様に、ドール原子力発電所には通常の一次安全システムに加えて、航空機の墜落、外部爆発、一次安全システムの喪失などの大規模な外部事故の際に発電所を自律的に安全に保つことができる二次安全システムが備わっています。[ 14 ]: 30 [ 14 ]: 14一次安全システムは3倍または4倍の冗長性があります。: 26~29二次安全システムは2×100%または3×50%です。[ 14 ]: 30~33また、一次ヒートシンクであるスヘルデ川とは別の独自のヒートシンクを備えています。ドール1号機と2号機には空冷器が備えられています[ 14 ]: 32一方、ドール3号機と4号機には3つの独立した人工冷却池があります。[ 14 ]: 33
原子力発電所は、核分裂生成物が環境に漏れ出すのを防ぐために、複数の物理的障壁を備えて設計されています。加圧水型原子炉の場合、3つの障壁があります。燃料ペレットを囲む燃料被覆管、燃料棒を収容する一次冷却系、そして一次冷却系が構築されている格納容器です。ベルギーでは、さらに二重格納障壁を追加することが決定されました。[ 15 ]一次格納容器は、ドエル1号機と2号機では鋼球、ドエル3号機と4号機では鋼製ライナー付きのプレストレストコンクリート円筒で、厚さ1.2~1.3mの鉄筋コンクリート製の二次格納容器に囲まれています。両格納容器間の空間は大気圧以下に保ち、一次格納容器からの漏洩を防ぐためにフィルターが使用されます。[ 14 ] : 14
ドイツ連邦議会の緑の党の質問に対し、ドイツ政府はベルギーの原子力発電所にはろ過式格納容器ベントシステムが設置されていないと回答した。ドイツの原子炉では、1986年のチェルノブイリ原発事故後にすでに設置されていた。他の国々もこの例に倣い、最近では福島原発事故後に設置された。この種のシステムは、重大事故が発生した場合に格納容器内の圧力を解放することを可能にする。格納容器内の圧力上昇の原因となる非凝縮性ガスは、煙突(または煙突)を通して、排出物から大量の核分裂生成物を除去するろ過システムを介して放出される。[ 16 ] [ 17 ]
福島原発事故後のストレステストの一環として、この問題は既にストレステスト行動計画(BEST)に含めることが特定されていた。ドエル3号機と4号機の格納容器フィルターベントシステムの建設は2017年に完了し、ドエル1号機と2号機は2020年に稼働予定である。[ 18 ] [ 19 ]
すべての原子炉には、原子炉を冷却するための水を蒸気発生器に供給できる蒸気駆動式給水ポンプが少なくとも1台設置されています。これらのタービン駆動式ポンプは、福島第一原子力発電所事故のような全停電時に、モーター駆動式給水ポンプを稼働させるための電力が供給されない場合でも、発電所を冷却することができます。[ 14 ]: 147福島原発のような沸騰水型原子炉では、タービンを駆動する蒸気が放射性物質であるため貯蔵する必要があり、ポンプの熱除去能力には限界があります。[ 20 ]加圧水型原子炉(PWR)では蒸気発生器を使用しているため、このような問題は発生しません。蒸気は煙突を通して簡単に排出できます。敷地内の水供給量は、発電所を数十日間安全に保つのに十分です。[ 14 ]: 147
1号機と2号機には冷却塔がないが、3号機には高さ169.48メートルの冷却塔があり、4号機には高さ172.61メートルの冷却塔がある。後者はベルギーで最も高い冷却塔である。
廃棄物の体積の 99% を占める軽度および中程度の廃棄物[ 21 ]は、 WAB (水および廃棄物処理棟) [ 22 ]で敷地内で処理されます。半減期が 30 年未満のカテゴリー A 廃棄物は、デッセルの Belgoprocess に輸送され、地表処分されます。[ 23 ]
高レベル放射性廃棄物は当初MOX燃料にリサイクルされ、ドール3号原子炉で再利用された。1993年、ベルギー連邦政府は他の選択肢を調査するために再処理活動を一時停止した。[ 24 ]一時停止に関するさらなる決定が下されるまで、使用済み燃料は敷地内の乾式キャスク貯蔵庫に保管された。廃棄物の最終処分は、ブーム粘土層の深さ225mにあるHADES地下研究所で研究されている。[ 25 ]廃棄物の核変換もMYRRHAプロジェクトで研究されている。
2013年10月、アルカリシリカ反応により、以前に処理された廃棄物に泡が発生していることが発見されたため、NIRASはElectrabelの2種類の廃棄物(濃縮物と樹脂)の処理ライセンスを停止した。Electrabelは、将来の廃棄物処理にTihangeで使用されているプロセスを使用するためのライセンス手続きを開始した。このプロセスには最大2年かかる可能性があり、その間、問題の廃棄物は敷地内に保管される。[ 26 ]
国際原子力事象評価尺度(INES-2)では、1件のインシデントが発生しています。2009年の停止期間中に補助給水ターボポンプを交換した後、第1レベルの給水ポンプ3台のうち1台の回転速度が低レベルに調整され、特定の状況下で流量が不足しました。[ 27 ] [ 28 ]他の第1レベルの給水ポンプ2台と第2レベルの給水ポンプ3台は引き続き使用可能でした。このインシデントは、評価尺度で1ではなく2と評価されました。これは、「連邦原子力規制庁が、エレクトラベル社がインシデントの報告を少し遅らせたと感じた」ためです。[ 29 ]
2012年6月、ドエル3号機は、10年ごとの定期点検のため3回目の運転停止となった。超音波検査により、原子炉圧力容器の最下部の鍛造リングに多数の亀裂が発見された。これらの亀裂は、張力とは関係のない製造上の初期欠陥であり、理論的にはリスクがないと判断された。[ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ]
原子炉は、さらなる検査と評価のために1年間停止されたままだった。最終的に、原子力規制当局は、当初提起された短期的な安全上の懸念が満足のいく形で解決され、原子炉は安全に運転できると判断し、2013年6月に再稼働した。[ 34 ] [ 35 ]
2014年8月、発電所の非原子力部分で重大な事故が発生した。主タービンがオイルなしで運転中に過熱した。バルブが意図的に開けられ、65,000リットルのオイルが地下貯蔵タンクに急速に排出された。この手順は通常、火災発生時に使用される。バルブは通常、南京錠で施錠されていた。[ 36 ]当局と発電所運営者は、意図的な破壊行為を疑った。ユニットは最終的に2014年12月19日までに送電網に復帰した。ドエル3号機とティアンジュ2号機の停止と相まって、2014年から2015年の冬期には停電の可能性も排除されなかった。[ 37 ]
2016年12月、エレクトラベルはブリュッセルの司法省に対し、タービン破壊行為の犯人の捜索を延長するよう要請した。修理費用は1億ユーロ以上かかった。[ 38 ]
この発電所には2つの変電所があります。150kV変電所からザンドフリートとカッロ へ2本の送電線が伸びています。380kV変電所からはアヴェルヘム、クルイベケ のメルカトル、ザンドフリートへ3本の送電線が伸びています。エリアは送電系統運用者です。[ 39 ]
ザントフリートへの送電線は、ヨーロッパでも有数の高さを誇る送電塔を用いてスヘルデ川を横断している。この塔は高さ170メートル(560フィート)で、川の中央に設置されたケーソンの上に建設されている。この送電線は、オランダとベルギーの送電網を結ぶ相互接続線の一部となっている。
高さ169メートル(554フィート)の2基の冷却塔[ 40 ]は、アントワープ港で最も目立つ建造物である。オランダとベルギーの国境に近いため、冷却塔とそれに伴う湿った蒸気は、オランダのゼーラント州と北ブラバント州西部の広範囲から見ることができる。1996年初頭から、冷却塔の1基にはハヤブサの巣がある[ 41 ]。
2016年3月15日、ベルギー連邦政府は、140人の兵士が原子力施設を警備し、その費用はエレクトラベル社が負担することを決定した。[ 42 ] 2015年末には、連邦警察の特別訓練を受けた部署が原子力施設を警備することがすでに決定されていた。[ 43 ] 2016年のブリュッセル爆破事件 後、3月22日、ベルギーの脅威レベルがレベル4に達した際の標準的な手順として、ドール原子力発電所とティアンジュ原子力発電所が予防的に避難した。発電所は最小限のスタッフで運転を続けた。[ 44 ]