低減速炉 (RMWR )は、資源再生可能BWRとも呼ばれ、提案されているタイプの軽水減速原子力発電炉で、高速中性子炉のいくつかの特性を備えており、軽水炉の確立された実証済みの技術と高速中性子炉の望ましい特性を組み合わせています。RMWRの概念は、改良型沸騰水型原子炉に基づいており、特に日本で理論的研究が活発に行われています。日立と日本原子力研究開発機構の両社が研究に携わっています。
第 2 世代 PWRでも、中性子スペクトルは完全に熱化されていません。RMWR の目標は、熱中性子スペクトルからさらに離れて増殖比を 1 よりわずかに大きくし、最初の燃料投入後に燃料サイクルに投入するウランの濃縮が不要になるようにすることです。RMWR のコンセプトは、資源再生可能な燃料サイクルという目標を達成するために、核燃料の再処理に依存しています。日立は、この目的のために、従来のPurex技術の代わりに、再処理技術として FLUOREX プロセスを提案しました。
通常の軽水炉とは異なり、増殖目的に最適なより硬い中性子スペクトルを実現するために、RMWR では六角形の燃料集合体と Y 字型の制御棒が使用されています。燃料は18% のプルトニウムを含むMOX (混合酸化物) で、ブランケット領域は 劣化ウランで囲まれています。
RMWRのもう一つの増殖炉設計は、再処理された超ウラン元素(プルトニウムを含む)をトリウム含有MOX燃料に混合することで、核燃料サイクルを完結させることを意図している。中性子の速度は、Tc-99やI-127などの長寿命核分裂生成物を変換できるとされるスペクトルであり、中性子スペクトルは十分に硬く高速であるため、通常は厄介なマイナーアクチニドを非常に効率的に燃焼させることもできる。[1] [2] [3]
日立は2014年に米国の3つの大学とRBWR/RMWRの開発に関する協力を発表した。[4] [5]
参照
- 超臨界水炉は、同様の概念であり、おそらく重複する概念でもあります。
- クリーンかつ環境的に安全な先進炉、1990 年代の予備作業。
参考文献
- ^ Halper, Mark (2013年4月5日). 「トリウムは従来の原子炉の核廃棄物問題をどのように解決できるか」.アルビン・ワインバーグ財団. 2013年5月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年12月8日閲覧。
- ^ 「最新ニュース | 工学部」.
- ^ Zhang, Guanheng; Gorman, Phillip; Seifried, Jeffrey; Bogetic, Sandra; Fratoni, Massimiliano; Vujic, Jasmina; Greenspan, Ehud (2015). 「低減減速沸騰水型原子炉とナトリウム冷却高速炉技術の比較」。
- ^ 「日立がTRU消費型原子炉の開発に協力 - World Nuclear News」
- ^日野哲史、大塚正也、守谷久美昭、松浦正芳 (2014)。「放射性廃棄物の環境負荷 を最小化する軽水炉システム」(PDF)。日立評論。63 (9)。
外部リンク
- IAEA 新型炉情報システム: 低減速水型原子炉
- 日立パワーシステムズ:RMWR および FLUOREX 燃料サイクル
