絶縁コンデンサー

非常用復水器 (IC) または非常用復水器システムは、一部の原子力発電所(沸騰水型原子炉安全システム)の注入システムの 1 つです

緊急パッシブシステム

これは、原子力発電における一部の原子炉(BWR/2、BWR/3、および(E)SBWR シリーズ)を冷却するための受動システムであり、格納容器の上部の大気に開放された水プールに設置されています。

運転中は崩壊熱で沸騰した蒸気が熱交換器に吸い込まれて凝縮し、重力によって再び原子炉内に戻る。このプロセスにより冷却水は原子炉内に保持されるため、電動給水ポンプを使用する必要がない。開放型プールの水はゆっくりと沸騰し、きれいな蒸気が大気中に放出される。これにより、熱を除去するための機械システムの稼働が不要になる。定期的にプールに水を補充する必要があるが、これは消防車で容易に行える作業である。(E)SBWR原子炉は、プールに3日分の水を供給している。[1]福島第一原子力発電所1号機など、一部の旧型原子炉にもICシステムが搭載されているが、水プールの規模はそれほど大きくない可能性がある。

通常の状態では、ICシステムは作動していませんが、IC凝縮器の上部は開いたバルブを介して原子炉の蒸気ラインに接続されています。蒸気はIC凝縮器に入り、凝縮して水で満たされます。ICシステムが作動すると、IC凝縮器の下部にあるバルブが開き、原子炉の下部に接続されます。水は重力によって原子炉に落下し、凝縮器に蒸気が満たされて凝縮します。このサイクルは、下部のバルブが閉じられるまで継続されます。[2]

問題

停電の場合には、バルブは自動的に閉じるため、作業員は手動で開ける必要があるが、事故によりすでに放射性蒸気が建物内に放出されている場合には、これは困難となる可能性がある。

2011年の福島原子力発電所事故では、運転員が手動で弁を開けなかったため、緊急システムの作動が遅れ、長時間作動しませんでした。運転員は、2台の復水器のタンクから冷却水が空になった際に、弁を開けたままにしておくべきだったかどうか判断できませんでした。[3]

参考文献

  1. ^ 「状況報告書100 - 経済簡易沸騰水型原子炉(ESBWR)」ワシントンD.C .:国際原子力機関(IAEA). 2011年. 2013年4月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2011年6月30日閲覧
  2. ^ David Lochbaum (2011年5月24日). 「福島第一原子力発電所1号機:最初の30分」(PDF) .ワシントンD.C. : Union of Concerned Scientists. 2011年5月26日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2011年6月30日閲覧
  3. ^ Arte TV (2013) : « 福島、chronique d'un désastre » 2013-03-07

参考文献

  • 絶縁コンデンサの特許
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