ヒンクリーポイント原子力発電所は、かつてマグノックス型原子力発電所として使用されていた施設です。サマセット州のブリストル海峡沿岸、パレット川河口から西に8キロメートル(5マイル)の地点にある19.4ヘクタール(48エーカー)の敷地に位置しています。現在進行中の廃止措置作業は、原子力廃止措置局の認可を受けた原子力修復サービス社によって管理されています。
ヒンクリー・ポイントAは、セヴァーン川の河口とブリストル海峡の近くに位置する3つのマグノックス型原子力発電所のうちの1つで、他の2つはオールドベリーとバークレーである。
イングリッシュ・エレクトリック、バブコック・アンド・ウィルコックス社、テイラー・ウッドロー・コンストラクション社が支援するコンソーシアムによって行われた発電所の建設は、1957年に始まり、1962年の開業を目指していた。[ 5 ] [ 6 ]原子炉とタービンはイングリッシュ・エレクトリック社が供給した。[ 7 ]
1966年4月22日、電力大臣リチャード・マーシュが新しい原子力発電所を正式に開所した。[ 8 ] [ 9 ]
1970年代後半、バースト缶検出と原子炉温度監視のために、 2台のDEC PDP-11/40ミニコンピュータ(原子炉1台につき1台)が設置され、元の計装システムが置き換えられた。 [ 10 ] また、タービンパラメータ表示と記録のために、DEC PDP-11/34ミニコンピュータも設置され、元のシステムが置き換えられた。[ 11 ]
1988年、原子炉2号機は、商用原子炉からの連続発電期間として世界記録となる700 日7 時間を樹立した。[ 12 ]それまでの世界記録はハンターストンA原子力発電所の698日だった。
廃止措置中のこの発電所には、マグノックス原子炉が2基あり、それぞれが3基のイングリッシュ・エレクトリック社製93.5 MWeタービン発電機セットに蒸気を供給していた。両原子炉を合わせて500 MWeの正味発電量となるように設計されていたが、腐食の懸念から原子炉の出力が減格された結果、両原子炉を合わせて470 MWeの正味発電量となった。[ 13 ]
この設計は、カルダーホール原子力発電所で確立された原理に従っており、マグノックス合金製の容器に天然ウラン燃料を充填した原子炉炉心を黒鉛減速材で覆い、全体を溶接鋼製の圧力容器に収めた。炉心は、6基の公称出力7,000馬力(5.2MW)のガス循環ポンプによって送られるCO₂で冷却され、炉心から鋼管を通して6基の蒸気発生装置(ボイラー)に高温ガスが送られた。ガス循環ポンプは、商用電源で駆動される誘導電動機、または蒸気が利用可能な場合は、3基の専用33MWe可変速ターボ発電機(各原子炉に1基ずつ、予備1基)のいずれかによって駆動された。ガス回路の設計圧力は185 psig、原子炉から出るガスの温度は378 °C (712 °F)であったが、高温のCO 2が予想よりも早くガス回路の軟鋼部品を腐食させていることが判明したため、後にこの値は引き下げられた。すべてのマグノックス原子炉と同様に、ヒンクリーポイントAは運転中に燃料交換ができるように設計されており、原子炉を停止することなく、使用済みの燃料要素を新しいものと交換することができた。
ヒンクリー・ポイントAは主に平和的な発電を目的として計画されたが、必要に応じて軍事目的で兵器級プルトニウムを抽出できるように改造された。 [ 14 ] [ 15 ]
ヒンクリー・ポイントA原子力発電所には、送電網からの電力供給が途絶した場合に備えて、出力1,050 馬力のイングリッシュ・エレクトリック社製8CSV型非常用ディーゼル発電機が5基設置された。
発電容量、電力出力、負荷率、熱効率は表に示すとおりであった。[ 17 ]
ヒンクリーポイントA、B、Cの比較をご覧ください。

1963年8月、当時まだ核燃料が装填されていなかった最初の原子炉で行われた高温運転試験中に、単段軸流式ガス循環器からの騒音が原因で問題が発生した。この騒音は最大8.0km離れた場所まで聞こえ、発電所の作業員は耳栓を着用しなければならなかった。3号機と5号機のガス循環器で質量流量とモーター駆動電流が原因不明に低下したため、高温運転試験は中止され、ガス回路が開放された。3号機と5号機のガス循環器のブレード部と拡散器部に深刻な機械的損傷が観察された。拡散器の大部分が破損し、外側のテーパーシェルと中央の軸円錐部に広範囲にわたる疲労亀裂が見つかった。拡散器ケーシングの大きな破片がガス循環器のブレードに入り込み、大きな衝撃損傷を引き起こし、大量の破片がガスダクトに運ばれた。個々のガス循環器の性能を「調整」できるようにするために設けられていた入口案内羽根(IGV)は広範囲に損傷しており、ローターブレードと出口案内羽根にも広範囲にわたる衝撃と疲労による損傷が見られた。関連するナットとボルトの多くが緩んでいた。[ 18 ]
その後の調査により、騒音はIGVとローターブレードの相互作用によって発生したことが判明した。この騒音によって発生した音圧レベルは、ガス回路部品の急速な疲労破壊を引き起こすほど高く、ガス循環器および関連部品の大幅な再設計が必要となった。IGVは廃棄され、ガス循環器の吸気口へのガスの流れを滑らかにするために整流器が導入された。再設計作業を支援するため、レスターシャー州ウェットストーンにあるイングリッシュ・エレクトリック社のガスタービンおよび原子力部門(APD)施設で、共振と音圧レベルに関する多くの先駆的な実験室作業が行われ、試験中のガス回路の応力と音圧レベルを測定するための計測機器が開発された。この遅延により、コンソーシアムは深刻な財政難に陥り、建設スケジュールが遅れた。発電所は2年遅れの1965年2月に発電を開始した。[ 19 ]
ヒンクリーポイント原子力発電所の運転中に、材料設計と結晶粒界の理解の重要性が強調されました。1969年、ヒンクリーポイントAタービン発電機がほぼ通常速度(3,200 回転/分)で壊滅的な故障を起こしました。破裂板の破片とシャフトの相互作用により、隣接する破裂板がほぼ同時に破裂し、その後の全体的な混乱で別の破裂板が完全に崩壊し、ユニット全体が修復不可能な損傷を受けました。これは、英国におけるタービン発電機の最初の壊滅的な故障と考えられています。破裂板の製造に使用された材料の特性が、故障の一因となりました。a.0.h.プロセスで製造された3Cr-Mo鋼は、熱処理後の炉内冷却が遅いため、焼き戻し脆化を起こし、破壊靭性が低く、つまり、高応力領域における非常に鋭い亀裂状の欠陥に対する耐性が低いという問題がありました。もちろん、このような材料は、亀裂がなければ高応力領域でも安全に使用できます。破壊靭性の高い材料であれば、不安定な伝播に屈することなく、より大きな亀裂にも耐えることができ、破壊は回避できなかったとしても延期されたであろう。これらのディスクの製造当時、最も応力のかかる領域における材料の小さな亀裂に対する耐性に対する脆化の影響を定量化することは不可能であった。[ 20 ]破壊の原因は、リンが粒界に向かって移動し、クロム鋼を脆化させて破壊させたことにある。[ 21 ] [ 22 ] [ 23 ]
両原子炉は、原子力施設検査局の定期安全審査を受けて、補強工事を行うため1999年4月に停止されました。原子炉2は1999年9月に運転を再開しましたが、原子炉圧力容器の材料特性に新たに不確実性が判明したため、1999年12月3日に停止されました。姉妹サイトでの検査により、原子炉のさまざまな貫通部の溶接材料に不規則性があることが判明しました。ヒンクリーポイントでこれらの材料にアクセスしてテストするには、特注のリモートアクセス(おそらくロボット)と1年を超える期間が必要でした。また、この時期には、熱効率を向上させるために鋼製圧力容器の外側を断熱する高額なプロジェクトが進行中でした。この差し迫ったプロジェクトの費用は、許容できる投資収益率を得るために、運転期間の延長を保証する必要がありました。これらの問題を解決する費用と、タイムリーな解決策の保証がないため、マグノックスは2000年5月23日にヒンクリーポイントAを停止すると発表しました。[ 24 ]
ヒンクリー・ポイントAは、1956年から1971年の間に英国で稼働を開始した11基のマグノックス型原子力発電所のうちの1基である。35年間の運転期間中、ヒンクリー・ポイントAは103テラワット 時以上の電力を発電し、設計に対する生涯負荷率は34%であった。[ 25 ]
現在進行中の廃止措置プロセスおよび現場作業は、原子力廃止措置庁の子会社である原子力復旧サービス社によって管理されている。
燃料抜き取りとほとんどの建物の撤去は2031年までかかると予想されており、その後2031年から2085年まで維持管理段階が続く。原子炉建屋の解体と最終的な敷地の清掃は2081年から2091年に計画されている。[ 26 ]
ヒンクリー・ポイント原子力発電所は、2つの原子力発電所として構成されています。2基のマグノックス原子炉建屋を持つヒンクリー・ポイントAの隣には、 EDFエナジーが運営するヒンクリー・ポイントBがあり、1つの建屋に2基の改良型ガス冷却原子炉(AGCR)が設置されています。
2013年10月、英国政府はヒンクリー・ポイントCの建設を承認したと発表した。この新しい発電所は2基のEPRユニットで構成され、ユニット1は当初2025年に、ユニット2は2026年に完成予定で、両方とも約60年間稼働する予定だった。[ 27 ]
{{cite book}}: CS1 メンテナンス: その他 (リンク)中央電力発電委員会は、必要に応じて軍事目的に適したプルトニウムを抽出できるように、ヒンクリー ポイントと計画中の次の 2 つの発電所の設計を少し変更することに同意しました。