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2016年07月02日
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カテゴリ: 地震、原子力


 金属冷却材は、水と比較して高密度で冷却効率が高いので、高い電力密度を実現できる。

 液体金属冷却炉では沸点を高めるための加圧が不要。

 液体金属は高温にできるため、水冷却炉よりも高温の蒸気を発生させることができ、高い熱効率により、体積比で高い出力が得られる。

 液体金属は高い導電性を持つため、電磁ポンプを用いて循環させることも可能。




 一方、解決困難な問題がある。

 液体金属は不透明なため検査・修理時に困難が生じること、金属によっては発火の危険(特にアルカリ金属)、腐食性、放射化による生成物など。




 即ち、コスト度外視の分野でしか実現していない。


 冷却時に用いることができる水銀や鉛は強い毒性がある。

 ナトリウムは空気に触れただけで高い発火性を持ち、水と強く反応し水素を発生する。

 スズは水と反応して酸化皮膜を形成することから利用されていない。





 英国のドーンレイ高速実験炉(DFR)は大事故はあったものの(!)金属冷却原子炉の数少ない成功例とされる。

1959年11月14日に臨界.

1962年、送電を開始し世界初の送電を行なった高速炉となった。

 1963年、最大出力の15MWeに到達。

 1962年から1977年に停止するまでの産出電力は6億kWh。

 建設費は1500万ポンド。




 1967年から1968年にかけて、冷却管系からの冷却材漏出の修復のため停止。

 漏出箇所は、原子炉停止のつど不明になり、漏出箇所の発見と修復には困難が伴った。

 セシウムと燃料破片で汚染された冷却材の漏出量は57トンで、ウィンズケール原子炉火災事故に次ぐイギリス第2の原子炉事故を発生させている。


 ドーンレイに3基ある高速炉(うち2基は金属冷却炉)は1994年までに全て運転を停止している。








高速増殖炉「もんじゅ」の光と陰
 Ocean Green

 「光」は現実のものなのだろうか?

 もんじゅの開発は「光」に目が眩んでの行為としか思えない。

 失敗しても成功しても、人間の寿命と比較できない長期間悪影響をもたらすだけに、「陰」を冷静に見極めるべき。



 なぜ、福井県の高速増殖炉 もんじゅ は、
冷却剤に金属ナトリウムを使ったのですか。
 YAHOO!JAPAN!,知恵袋



高速増殖炉の危険な特徴
 脱原発入門講座





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最終更新日  2016年07月02日 21時28分33秒
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