| 会社形態 | 民間 |
|---|---|
| 業種 | 原子力発電 |
| 設立 | 2014年8月25日 (2014年8月25日) |
| 本社 | 、 |
| 製品 |
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| ウェブサイト | www.copenhagenatomics.com |
コペンハーゲン・アトミクスは、大量生産可能な溶融塩炉を開発しているデンマークの溶融塩技術企業です。同社は、使用済み核燃料から分離されたプルトニウムを第一世代の原子炉の初期核分裂性負荷として使用する、小型モジュール型、溶融燃料塩、トリウム燃料サイクル、熱スペクトル、増殖炉の開発に取り組んでいます。[ 1 ]
コペンハーゲン アトミクスの本社と生産施設は、コペンハーゲン空港に近いカストラップにあります。
コペンハーゲン・アトミックスは、デンマーク工科大学とコペンハーゲン大都市圏で会合を開き、トリウム原子炉と溶融塩原子炉について議論した科学者と技術者のグループによって2014年に設立され、その後2015年に法人化されました。[ 2 ]
2016年、コペンハーゲン・アトミックスは、欧州の原子炉溶融塩研究コンソーシアムであるMIMOSAに加盟した。[ 3 ]
コペンハーゲン・アトミックスは2017年に商業用の溶融塩ループを提供する最初の民間企業となった。[ 4 ] [ 5 ]
コペンハーゲン・アトミックス社は2022年末までに、実寸大のプロトタイプ炉を完成させました。このプロトタイプは、水を媒体としてシステム全体を試験する実寸大の試験プラットフォームです。2023年には、非放射性溶融塩を用いてシステム全体を試験するための実寸大のプロトタイプ溶融塩炉が建設されました。[ 6 ]
2023年5月、コペンハーゲン・アトミックスは、スカンジナビア企業のTopsoe、Alfa Laval、Aalborg CSP、インドネシア企業のPupuk Kalimantan TimurおよびPertamina New and Renewable Energyと覚書を締結し、インドネシアのボンタンにグリーンアンモニア工場を建設する計画を策定しました。この工場は年間100万トンの超低排出アンモニアを生産することができ、年間170万トンの二酸化炭素排出量を削減します。 [ 7 ]
2023年、コペンハーゲン・アトミックスはアルファ・ラバル・イノベーション・ハウスからカストラップの新しい本社と生産施設に移転しました。[ 8 ]
2024年7月、コペンハーゲン・アトミックス社は、スイスのポール・シェラー研究所で臨界実験を実施し、プロトタイプ原子炉の実運用シナリオでの試験準備が整ったと発表した。2026年から2027年にかけて稼働開始予定のこの実験は、トリウム溶融塩原子炉を用いた臨界実験がヨーロッパ史上初めて実施されることになる。[ 9 ]
同社は、原子炉の炉心はタマネギのような形をしており、最外層は600℃のフッ化リチウム/フッ化トリウム塩2,000リットルの増殖ブランケットで、トリウムを核分裂性ウラン233に変換するために使用されます。[ 10 ]次の層は80℃の重水で構成されています。 [ 10 ]さらに内側には、ポンプ燃料塩層があり、約200リットルのフッ化リチウム/四フッ化ウランで、600℃で炉心に入り、700℃で排出され、燃料と冷却材の両方として機能します。[ 10 ]最内層は減速材で、80℃の重水がさらに含まれており、重水の総量は約1,200リットルです[ 10 ]初期のバージョンでは層はステンレス鋼で分離されていましたが、後にはおそらく炭化ケイ素複合材で分離されました。2~3センチメートルのイットリア安定化ジルコニアが重水を高温の塩から絶縁します。[ 10 ]
設計上、核分裂生成物はオンライン(原子炉の運転中)で除去する必要がある。[ 10 ]
コペンハーゲン・アトミクスは、完全な設計ライセンスと承認のアプローチではなく、ハードウェア主導の反復的なコンポーネントごとのアプローチで原子炉開発を進めています。コペンハーゲン・アトミクスは、バルブ、ポンプ、熱交換器、測定システム、塩化学および精製システム、溶融塩アプリケーション用の制御システムとソフトウェアの開発とテストを積極的に行っています。[ 11 ] また、同社は世界唯一の缶入り溶融塩ポンプを開発しており、アクティブ電磁軸受缶入り溶融塩ポンプの開発も進めています。[ 11 ]
コペンハーゲン・アトミクスは、多くの技術を市場に提供しています。これには、溶融塩炉研究用のポンプ式溶融塩ループ、高温集光型太陽光発電、溶融塩エネルギー貯蔵、溶融塩化学研究用の高純度塩などが含まれます。[ 12 ]
ウェブサイト「Thorium Energy World」によると、「CAWB(コペンハーゲン・アトミックス廃棄物燃焼施設)は、トリウムを使用して使用済み核燃料からアクチニドを燃焼させ、長寿命放射性廃棄物を短寿命放射性廃棄物に変換するとともに、現在大量のエネルギーと雇用を生み出します。」[ 13 ]