| グンドレミンゲン原子力発電所 | |
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グンドレミンゲン原子力発電所:ユニット A(左手前)、ユニット B と C(右)とその冷却塔(後方) | |
| 国 | ドイツ |
| 位置 | グンドレミンゲン、ギュンツブルク地区、バイエルン州 |
| 座標 | 北緯48°30′53″ 東経10°24′8″ / 北緯48.51472° 東経10.40222° / 48.51472; 10.40222 |
| 状態 | 廃止 |
| 建設が始まった | 1962 |
| 委託日 | 1967年4月12日 |
| 廃止日 |
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| オーナー | 75% RWE 25%プロイセンエレクトラ |
| オペレーター | ケルンクラフトワーク グンドレミンゲン GmbH |
| 原子力発電所 | |
| 原子炉タイプ | 沸騰水型 |
| 冷却塔 | 2 ×ナチュラルドラフト |
| 冷却源 | ドナウ川 |
| 発電 | |
| ユニット運用中 | 1 × 1284 MW |
| 廃止されたユニット | 1 × 250MW |
| 銘板容量 | 2572メガワット |
| 容量係数 | 81.83% |
| 年間純生産量 | 18,436 GW·h (2016) |
| 外部リンク | |
| Webサイト | www.kkw-gundremmingen.de |
| コモンズ | コモンズの関連メディア |
グンドレミンゲン原子力発電所は、ドイツの原子力発電所であった。バイエルン州ギュンツブルク県グンドレミンゲンに位置していた。RWE Power AG(75%)とPreussenElektra (25%)の合弁会社であるKernkraftwerk Gundremmingen GmbHによって運営されていた。Bユニットは2017年末に停止された。ドイツ最後の沸騰水型原子炉であるCユニットは、ドイツの脱原発の一環として、2021年大晦日に停止された。[1]しかし、グンドレミンゲンCユニットと、その日に停止した他の2つのドイツの原子炉(ブロクドルフとグローンデ)は、2022年3月に再稼働できる能力を残していた。 [2] 1975年11月、Aユニットはドイツの原子力発電所で最初の死亡事故が発生した場所となったが、事故は放射線とは無関係であった。[3] 1977年に大事故が発生した後、Aユニットは再び運用されることはなかった。[4]
原子炉ユニット
ユニットA

A号機は出力237メガワットの沸騰水型原子炉で、ドイツ初の大型原子力発電所であった。1966年12月から1977年1月まで稼働し、その期間中に合計13.79TWhのエネルギーを生産した。[5]
ニュルンベルク市は、ドナウ川沿いのベルトルトスハイム(ドナウヴェルトとノイブルク・アン・デア・ドナウの間)の当初の計画地に異議を唱えた。市の飲料水供給のための保護地域がレヒ河口にあるためである。そのため、発電所は川を約50km上流のグンドレミンゲン(ディリンゲン・アン・デア・ドナウとギュンツブルクの間)に建設されることとなった。発電所は1962年7月13日に提案され、1962年12月14日に速やかに承認され、1966年12月に稼働を開始した。抗議団体であるグンドレミンゲン・オッフィンゲン原子力発電所緊急組織(Notgemeinschaft Atom-Kraftwerk Gundremmingen-Offingen)は、この目的のために特別に確保された資金を使って沈黙させられた。[6]
1975年に蒸気漏れにより作業員2名が死亡する事故が発生した。これはドイツの原子力発電所で起きた最初の死亡事故であった。[7] [8] [9]
1977 年 1 月 13 日、A 号機の全損につながる重大な事故が発生しました。寒くて湿った天候の中、発電所から電気を運ぶ 2 本の高圧線がショートしました。その後原子炉が急速に停止したことで、操作ミスが発生しました。10 分以内に原子炉建屋に約 3 メートルの水が溜まり、温度は 80 度近くまで上昇しました。エラーにより、緊急冷却のために原子炉に過剰な量の水が注入されました。圧力逃し弁から 200 から 400 立方メートル (情報源はさまざま) の放射性冷却水が建屋に放出されました。その後、水とガスが建屋から環境に放出されました。
政治機関と規制機関は、修理に加えて、ユニットの制御および安全システムの近代化を要求しました。近代化には1億8000万ドイツマルクの投資が必要であり、ユニットBとCはすでに建設中であったため、運営当局は後にユニットAを稼働させないことを決定しました。汚染された鋼鉄部品は保護鋳物に収められ、ミッタータイヒの暫定放射性物質貯蔵場所に移されました。
1983年に原子炉を解体する決定が下された。[10]解体は2005年に「大幅に前進」し[11]、放射能汚染物質の分解、取り扱い、洗浄に関する貴重な経験と最先端のプロセスの開発につながった。[10]事業者によると、このプロセスで約1万トンのスクラップが生成され、そのうち86%は再利用可能で、14%は放射性廃棄物として永久貯蔵庫に処分される予定である。[12]
2006 年 1 月、バイエルン州環境・健康・消費者安全省は、原子炉建屋を除く旧 A 号機の敷地内に「技術センター」を建設する許可を与えました。改修と近代化の後、そこでは以下の作業が可能になります。
- 再利用を目的とした残留放射性物質の処理
- 放射性廃棄物の軽減
- コンポーネントの保守
- 工具や機器の製造と使用までの保管
- 処理済みおよび未処理の廃棄物を、変換または敷地から除去するまでの間、保管および輸送の準備を行う。[10] [13]
許可書では、排気筒から放射性物質を排出することも許可されている。年間放射性放出量の最大許容値は、 半減期が8日を超えるエアロゾル放射性核種(ヨウ素131を除く)の場合は50MBq 、ヨウ素131の場合は0.5Mbq、トリチウムの場合は100,000MBqである。[13]
ユニットBとC
B号機とC号機は、同一構造の隣接したユニットです。それぞれ原子炉建屋、機械室、高さ160メートルの冷却塔で構成されています。2つのユニットは高さ170メートルの排気筒を共有しています。[14] B号機とC号機の建設は1976年7月19日に開始されました。B号機は1984年3月9日に、C号機は1984年10月26日に完成しました。両方の原子炉はシリーズ72(1972年、最初に構想された年)と呼ばれています。
各原子炉には約 136 トンの燃料が装填されており、反応要素の寿命は約 5 年です。毎年、約 5 分の 1 が交換されます。水は長さ 1.4 km の運河を通って川から引き込まれ、冷却塔で毎秒 0.7 立方メートルの速度で凝縮されます。水は地下パイプを通って川に戻されます。
BユニットとCユニットは、Aユニットと同様に沸騰水型原子炉である。このタイプの原子炉では、水が燃料要素の周りを流れて沸騰し、その蒸気が直接タービンを駆動する。したがって、沸騰水型原子炉では、加圧水型原子炉とは対照的に、1つの一次冷却ループのみが存在する。各ユニットには784個の燃料要素が搭載されている。1つの燃料要素には約174kgのウランが含まれており、100本(つまり10 x 10)の燃料棒で構成されている。BユニットとCユニットを合わせると、年間約21,000,000,000 kWhの電力を発電し、バイエルン州の電力の約30%を供給した。[15]
純電気出力はユニット B が 1,284 メガワット、ユニット C が 1,288 メガワットでした。ユニット B と C の総電気出力をそれぞれ 1,344 メガワットから 1,450 メガワットに増加することが 1999 年 9 月に要求されましたが、何年もの間保留されていました。2007 年 12 月 19 日、バイエルン環境省は、160 メガワットの熱性能と 52 メガワットの発電量の増加を命じました。さらに、近年、両方のユニットを負荷管理操作に変換する計画があり、電気出力 (「負荷」) が管理されています。少なくとも週末には、これらの原子炉はしばしばスロットルバックされます。
1994年末、事業者はフランスのラ・アーグとイギリスのセラフィールドにある核再処理工場との協定を発表し、それに基づいて長期の中間貯蔵を選択しました。
1995年、プルトニウム含有混合酸化物燃料要素(MOX燃料)が初めて沸騰水型原子炉で大規模に使用された。環境保護団体は、その放射線量増加を何度も批判し、約4万件の抗議が寄せられた。これらの燃料要素を利用することで、再処理を通じて利用可能なウランをより有効に活用することができる。事業者は、原子炉があらゆる運転条件下で安全に停止できることを保証しなければならない。また、ドイツの安全規則KTA 3104で要求されているように、運転期間ごとに少なくとも1回、および炉心内の燃料負荷が変更されるたびに、いわゆる停止反応性に関する報告書を提出しなければならない。[16]
2004年に測定された放出放射能は、空気中で3テラベクレル、水中で5テラベクレルであった。[17] [全文引用が必要]
グンドレミンゲンB原子炉の停止は2017年末に行われ、グンドレミンゲンC原子炉は2021年末に停止された。[1] [18] [19]
使用済み核燃料の中間貯蔵

2004年8月以来、原子力発電所の敷地内に、2,250トンの重金属を含む使用済み核燃料要素を保管する中間貯蔵施設が設置されている。この施設には192の貯蔵スペースがあり、2006年に稼働を開始した。[20]これには3,000万 ユーロ の予算が計上されている。建物(長さ104メートル、幅38メートル、高さ18メートル)の建設は2005年末に完了した。電気、暖房、換気設備を備えた内装、重量物用ホイストの設置、残りの外装工事の後、2006年8月25日に中間貯蔵施設がオープンし、発電所からの最初のコンテナが搬入された。
放射線リスクを最小限に抑えるため、施設にはそれぞれ 50 トンの重さの扉が 2 つと厚いコンクリート壁が備え付けられているが、厚さは 85 cm で、北ドイツの同等の貯蔵施設 (例:ブロクドルフでは120 cm) よりも薄い。コンクリートの屋根も 55 cm で、北ドイツに建設された中間貯蔵施設の屋根 (例: ブロクドルフでは 130 cm) よりもかなり弱い。
発電所運営者は、使用済み核燃料を最大192個のコンテナに詰めて保管する要請を提出した。近隣住民は環境保護団体の支援を得て、このプロジェクトに対して訴訟を起こした。2006年1月2日の判決で、バイエルン行政裁判所はこれらの訴えを棄却した。控訴は認められなかった。原告らは、ライプツィヒの連邦行政裁判所に不受理の申し立てをしてこの決定に抗議した。2006年8月24日、この申し立ては棄却された。[21]反対派は、特にテロ攻撃による壊滅的な事故に対する懸念に加え、中間貯蔵施設が計画外の永久貯蔵施設に発展するのではないかという恐れにも駆られていた。2005年時点でも、多くの保証があったにもかかわらず、何千年にもわたる安全な封じ込めを必要とする使用済み核燃料の永久貯蔵所は世界中どこにも存在していなかったからである。
気象塔
1978 年以来、原子力発電所の東約 1 キロメートル、北緯 48°30'47"、東経 10°25'13" の場所に、気象条件を監視するための機器を備えた高さ 174 メートルの鉄とコンクリートの塔が建てられており、メテオ タワーまたはウェザー タワーとして知られています。この塔には、パケット無線用のコールサインDB0DLGを持つアマチュア無線 デジピーターも設置されています。
原子炉データ
グンドレミンゲン原子力発電所には合計 3 つのユニットがあります。
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原子力発電所
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ユニットBとC
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蒸気排出口のクローズアップ画像
参考文献
- ^ ab 「ドイツ、最後の6つの原子力発電所のうち3つを閉鎖」ロイター2022年1月。
- ^ “Atomkraftwerk Gundremmingen: Bayern prüft, das AKW wieder hochzufahren – so äußert sich der Betreiber”. 2022 年 3 月 4 日。
- ^ “Atommüllager Asse: Verwirrung um Berichte über Leichenteile” [アッセ放射性廃棄物保管所: 身体部分の報告に関する混乱].デア・シュピーゲル(ドイツ語)。 2009 年 9 月 18 日。2024 年6 月 2 日に取得。
- ^ ドイツ連邦内務大臣 (ゲルハルト・バウム) (1979 年 5 月 22 日)。 「Übersicht über besondere Vorkommnisse in Kernkraftwerken der Bundesrepublik Deutschland」 [ドイツ連邦共和国における原子力発電所の特殊事件の概要] (PDF) (ドイツ語)。 2012 年 1 月 17 日のオリジナル(PDF)からアーカイブ。
- ^ 「PRIS - 原子炉の詳細」www.iaea.org。国際原子力機関。 2017年9月6日閲覧。
- ^ Joachim Radkau、Aufstieg und Krise der deutschen Atomwirtschaft 1945–1975、ハンブルク、1983. (ドイツ語)
- ^ Atom-Unfall: Pfad Verlassen Der Spiegel、1975 年 11 月 24 日、2010 年 1 月 29 日にアクセス。 (ドイツ語)
- ^ 「グンドレミンゲン(KRB)原子力発電所 - 1975年年次報告書」、欧州共同体委員会。科学技術情報および情報管理総局 - 科学、ユーロアブストラクト:ユーラトムおよびEEC研究、第15巻(1977年)256ページ。
- ^ 「原子力発電所でドイツ人2名が死亡:蒸気による死亡を受け、安全規則の強化が約束される」ニューヨーク・タイムズ、 1975年11月21日、7ページ。
- ^ abc 「Block A - Vom Leistungsreaktor über die Stilllegungsphase zum Technologiezentrum,」、Kernkraftwerk Gundremmingen、2010 年 1 月 29 日アクセス。 (ドイツ語)
- ^ ドイツ原子力フォーラム、年次報告書2005:ドイツの原子力発電[永久リンク切れ ] p. 61(pdf)。
- ^ また、2000年までの解体プロセスの詳細な説明については、欧州委員会の原子力施設の廃止措置に関する調整ネットワーク、KRB-A: 解体作業および関連技術: 原子炉圧力容器の解体 (2011年7月23日アーカイブ、 Wayback Machine (pdf)) も参照。
- ^ ab Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz vom 5. 2006 年 1 月、Nr. 93b-8811.09-2005/278。 (ドイツ語)
- ^ R. Ettemeyer、Das Kerncraftwerk und sein Einfluss auf die Umgebung - gezeigt am Beispiel Gundremmingen、ギュンツブルク、1986. (ドイツ語)
- ^ オペレーターによると: Hauptseite、Kernkraftwerk Gundremmingen。 (ドイツ語)
- ^ Normenausschuss Kerntechnik: KTA 3104 Ermittlung der Abschaltreaktivität Archived 3 March 2012 at the Wayback Machine (pdf)、Kerntechnischer Ausschuss des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (連邦環境省の原子力技術委員会、自然保護)および原子力安全性)、2009 年 11 月、2010 年 2 月 2 日にアクセス。(ドイツ語)
- ^ 連邦環境・自然保護・原子力安全省。
- ^ スケジュール変更のリスト:世界原子力協会、ドイツの原子力発電(2016 年 3 月更新)。
- ^ 「RWE、グンドレミンゲン工場の解体を許可」2024年5月31日。 2024年6月2日閲覧。
- ^ 「ツヴィッシェンラーガー/トランスポルテ」、ドイツ・アトムフォーラム e. V.: Kernenergie - Aktuell 2007、ベルリン、2007 年 9 月 (ドイツ語)
- ^ Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts、BVerwG 7 B 38.06 (pdf)。 (ドイツ語)
- ^ IAEAの原子炉情報システム:「ドイツ連邦共和国:原子炉」
