| IPWR-900 | |
|---|---|
| 世代 | 第3世代+原子炉 |
| 原子炉のコンセプト | 加圧水型原子炉 |
| リアクターライン | IPWR(インド加圧水型原子炉) |
| デザイン: | バーバ原子力研究センター |
| 製造元 | インド |
| 状態 | 開発中 |
| 原子炉コアの主なパラメータ | |
| 燃料(核分裂性物質) | 235ウラン( LEU ) |
| 燃料状態 | 固体 |
| 中性子エネルギースペクトル | サーマル |
| 主な制御方法 | 制御棒 |
| 主なモデレーター | ライトウォーター |
| 一次冷却材 | ライトウォーター |
| 原子炉の使用 | |
| 主な用途 | 発電 |
| 電力(熱) | 2700MWth |
| 電力(電気) | 900MWe |
インド加圧水型原子炉 900 ( IPWR-900 ) は、インドの 3 段階原子力発電プログラムを補完するために、インド原子力公社と提携してバーバ原子力研究センター(BARC)が設計している加圧水型原子炉の一種です。
歴史
BARCは、インド海軍のアリハント級潜水艦プログラム向けに、CLWR-B1として知られる83MWの小型軽水炉を開発しました。このプログラムには、2002年からカルパッカムで稼働しているプロトタイプ原子炉が含まれており、 2013年にはINSアリハントで運用されました。海軍原子炉プログラムで得られた経験は、900MWeの容量を持つ商用発電原子炉の開発に活用されています。[1]
原子炉圧力容器用の大型鍛造品を製造する産業能力を支援するために、インド原子力公社(NPCIL)とインドのエンジニアリング複合企業ラーセン・アンド・トゥブロの子会社であるL&Tスペシャルスチールズアンドヘビーフォージングズリミテッドは、グジャラート州ハジラに合弁会社として大型鍛造ユニットを設立した。この合弁会社は9000トンの鍛造プレスを設置しており、17,000トンに増強する予定である。[2] [3] BARCは2021年8月にテスト鍛造品の製造が完了したと報告し、加圧水型原子炉プログラムの原子炉圧力容器の製造に不可欠な厚さ350mmから750mmの鍛造品を製造する技術的ノウハウと能力を確認した。[4]
インドの原子力活動規制機関である原子力規制委員会は、 2015~2016年度に設計の事前承認審査を実施した。[3]
デザイン
IPWRの設計は、設計期間と建設コストを抑えるため、現在使用されているIPHWR-700加圧重水炉と非核島コンポーネントの大部分を共通化するように計画されている。蒸気発生器の設計と構成もIPHWR-700の設計から採用される。[5]
IPWR の炉心は、6 角形ピッチで 331 個の格子位置に配置された 151 個の燃料集合体で構成され、そのうち 311 個は燃料ピン、18 個は制御ガイドチューブ、1 個は計装チューブで占められ、中央の残りの位置は中央水棒で占められています。燃料ピンの外径は 9.4 mm、壁厚は 0.7 mm です。炉心には 103 個のロッド クラスター アセンブリが含まれており、各クラスターにはB 4 CとDy 2 O 3 · TiO 2 を制御材料とする 18 本のロッドが含まれています。制御棒は、長時間にわたってホットゼロ出力状態で 10 mk の停止マージンで負の反応度係数を提供するように設計されました。 [6]
IPWRは、 EPRやAP1000を含む現代のPWR設計の顕著な特徴である初期反応性を抑制するための中性子吸収剤としてガドリニウム(Gd)化合物Gd 2 O 3(ガドリニア)を使用しています。Gdの使用により、燃料サイクルの開始時に必要な溶解ホウ素の濃度が低減し、すべての運転条件で冷却材の温度反応性係数を十分に負に保つのに役立ちます。[6]
この原子炉は、20MnMoNi55鋼[7]製の原子炉圧力容器を使用します。これは「APURVA」(先進精製原子炉容器合金)としても知られています。[4] BARCは2020年1月に、 100%の炉心溶融事故に対処できるコアキャッチャー設計が検証されたことを明らかにしました。[8] [9]
この設計には、受動的崩壊熱除去システム、緊急炉心冷却システム(ECCS)、コリウム保持およびコアキャッチャーシステムなどの第3世代+の安全機能が含まれます。 [5]
原子炉艦隊
インド政府もNPCILも、最初のIPWR-900原子炉の建設場所やスケジュールを明らかにしていない。
技術仕様
参照
- IPHWR、インドの PHWR のクラス。
- AHWR-300、インドの3段階原子力発電計画のためのトリウム燃料PHWR設計
- インドの3段階原子力発電計画
- インドの原子力発電
- VVER、ロシア起源の同様の原子炉
- AP1000、米国製の類似原子炉
- EPR、ヨーロッパ起源の同様の原子炉
参考文献
- ^ 「BARC、900MW加圧水型原子炉の建設を開始」。ビジネススタンダード・インディア。インドアジアニュースサービス。2013年8月12日。 2021年4月11日閲覧。
- ^ Grover, RB (2017). 「インドとの国際民間原子力協力の開放と関連する開発」。原子力エネルギーの進歩。101 : 160–167。doi : 10.1016/j.pnucene.2016.09.016 。
- ^ ab 原子力安全条約への国家報告書、第7回締約国会議、2017年3月(PDF)。インド政府原子力規制委員会。2016年8月。2ページ。 2021年4月11日閲覧。
- ^ ab Mishra, PK; Shrivastav, Vivek. 「加圧水型原子炉プログラム向け重鋼鍛造品」(PDF) . BARCニュースレター. 377(2021年7月~8月):38 . 2021年8月30日閲覧。
- ^ ab AB、Mukherjee。「IPWR インド加圧水型原子炉」。インドエネルギーフォーラム(第10回原子力会議)。
- ^ abc Raj, Devesh; Kannan, Umasankari (2020年3月10日). 「インド加圧水型原子炉(IPWR)の平衡サイクルの安全パラメータの推定」.ライフサイクル信頼性および安全工学. 9 (2): 129– 134. doi :10.1007/s41872-020-00115-2. S2CID 216161923. 2021年4月11日閲覧。
- ^ 2018-19年度年次報告書、原子力省(PDF)。インド政府原子力省。第1章、49ページ。2022年4月7日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2021年4月11日閲覧。
- ^ Mohanty, Ajit Kumar (2020年1月26日). 「BARC所長の共和国記念日演説」(PDF) . Bhabha Atomic Research Centre . 2021年4月11日閲覧。
- ^ 「DAE Annual Report 2016-17」(PDF)。インド政府原子力省:52。2017年。 2021年4月12日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2021年4月12日閲覧。
