MKER (ロシア語:МКЭР、М ногопетлевой К анальный Э нергетический Реаctor:Mnogopetlevoy Kanalynyi Energeticheskiy Reaktor、翻訳:多重ループ圧力管式発電炉)は、ロシアの第三世代原子炉設計です。[1]これは、 RBMK原子力発電炉の開発でした。 [2]ロスアトムが設計を棚上げしたため、MKER-800型(およびおそらく他の型)の原子炉は開発されなくなります。 [要出典]
手術
MKERは、格納容器や受動型原子力安全システムなどの最新の安全機能を備えた圧力管式原子炉です。原子炉の運転中に燃料を交換できるため(オンライン燃料交換)、電力網と燃料の効率が向上します。[3]垂直インジェクターは、原子炉コア内のインライン[スペルチェック]チャネルを通じて軽水一次回路流体の自然対流を促進します。原子炉コア内のグラファイトブロックは中性子減速材として機能します。[4]
MKERにはMKER-800、MKER-1000、MKER-1500の3種類がある。MKER-800型のMKERは完成しない。[5]
MKER-800
MKER-800の発電能力は800MWである。MKER -800用の自動プロセス制御システムは、ウェスティングハウスとNIKIETの共同プロジェクトで開発中であった。[6] MKER-800の計画は中止された。[2]当初、レニングラード原子力発電所には4基のMKER-800が計画されていた。[7]
MKER-1000
MKER-1000は、熱出力3000MWth、電気出力1,068MWである。原子炉コアには4つの回路と1,832個の燃料要素がある。原子炉内の核分裂性物質の総量は163トンである。MKER設計の建設に対する全体的な責任は、北部建設局が負っている。主要なアセンブリはサンクトペテルブルクのイジョルスキー・ザヴォードによって製造され、タービンの供給元はレニングラードスキー・メタリチェスキー・ザヴォードである。メインの建物と原子炉格納容器は、アトムエネルゴプロエクトによって設計されている。[6] MKERは、熱、電気、医療用同位元素を生産する既存のRBMKプラントを直接置き換えることを目的としている。[5]
MKERの原子炉建屋は、内径55.5メートルの二重封じ込め構造で構成されている。放射性物質が大気中に漏れるのを防ぐための内側のライナーは、2バールの内部圧力に耐えることができる。外部からの損傷に対する保護は、外側のコンクリート壁によって提供される。2つの構造は独立しており、共通の基礎の上で物理的に互いに分離されている。 この構造により、マグニチュード8の地震による被害は封じ込められる。[8] [9]
自動制御はMKER設計の不可欠な部分です。原子炉建屋とタービンホールの間に位置する制御室は、自動制御システムとさまざまなプラント安全システムを監視します。制御室は保護された中央の場所にあり、損傷や危険の可能性を最小限に抑えます。[8]
MKER-1000 コアには、圧力管型リアクターと 8 つの冷却剤注入ポンプが含まれています。16 の独立した回路を持つ複数の冷却剤ループがあり、2 つの回路がそれぞれ 1 つのポンプを共有しています。[10]総熱容量 3,000 MWth から、1,000 MW の発電と、建物の暖房用の追加の 130 MW の熱エネルギーが得られます。設計に指定されたタービンは、タイプ K-1000-6、1/3000、3000 rpm、タイプ TZV-1100-2UZ のオルタネーターです。蒸発冷却とオープンサイクル冷却の両方のバリエーションが提案されています。[10]
低濃縮二酸化ウラン燃料は、ウラン235換算で2.0~2.4%の濃度で指定されている。燃料は遠隔操作クレーンで交換され、使用済み燃料棒は原子炉ホール内の冷却池で最大5年間保管された後、さらに処理される。連続燃料交換サイクルは燃料燃焼の利点をもたらし、ほとんどのPWR設計で必要とされる大量の燃料棒の交換ではなく、個々の燃料棒を原子炉内に長く残しておくことができる。[9]
MKER-1500
MKERのさらなる開発案として、発電能力が1500MWのMKER-1500が提案されている。新設計では、炉心からの熱伝達が改善され、一次ループが4つの独立した回路に分割されている。冷却管の直径は600mmに拡大され、インジェクターポンプの構成が変更されている。冷却回路は格納容器の下に再配置されている。[4] MKER-1500は、レニングラード原子力発電所にも提案されている。[11]
参考文献
- ^ IAEA - ロシア連邦
- ^ ab 「WNA - ロシアの原子力発電」。2013年2月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年12月8日閲覧。
- ^ NIKIET - 圧力管式原子炉部門 2006-10-10 にWayback Machineにアーカイブ
- ^ ab マルチループ圧力管型原子炉(MKER) - 国内圧力管型原子炉の設計における専門知識の統合
- ^ ab 世界原子力協会 - 「この設計も棚上げになった」
- ^ ab 「LAES - 主要請負業者およびサプライヤー」。2013年9月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年12月8日閲覧。
- ^ ベローナ - レニングラード原子力発電所の統計 2009-07-04ウェイバックマシンにアーカイブ
- ^ ab 「LAES - 提案された原子力発電所の設計は、以下の要件を満たしています」。2016年3月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年12月8日閲覧。
- ^ ab 「LAES - MKER-1000原子炉ユニットには次のものが組み込まれています」。2016年3月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年12月8日閲覧。
- ^ ab 「LAES - MKER-1000原子炉ユニットには次のものが組み込まれています」。2018年6月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年12月8日閲覧。
- ^ ロシアの原子力工学における圧力管ライン 2006-10-11 にWayback Machineでアーカイブ
