| グンドレミンゲン原子力発電所 | |
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グンドレミンゲン原子力発電所:A号機(左手前)、B号機とC号機(右)とその冷却塔(後方) | |
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| 国 | ドイツ |
| 位置 | グンドレミンゲン、ギュンツブルク地区、バイエルン州 |
| 座標 | 北緯48度30分53秒 東経10度24分8秒 / 北緯48.51472度、東経10.40222度 / 48.51472; 10.40222 |
| 状態 | 廃止 |
| 建設が始まった | 1962 |
| 委託日 | 1967年4月12日 |
| 廃止日 |
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| オーナー | 75% RWE 25%プロイセンエレクトラ |
| オペレーター | ケルンクラフトワークグンドレミンゲン GmbH |
| 原子力発電所 | |
| 原子炉の種類 | 沸騰水型原子炉 |
| 冷却塔 | 2 ×自然通風 |
| 冷却源 | ドナウ川 |
| 発電 | |
| ユニット運用中 | 1 × 1284 MW |
| 廃止されたユニット | 1 × 250MW |
| 銘板容量 | 2572MW |
| 容量係数 | 81.83% |
| 年間純生産量 | 18,436 GW·h (2016) |
| 外部リンク | |
| Webサイト | www.kkw-gundremmingen.de |
| コモンズ | コモンズに関する関連メディア |
グンドレミンゲン原子力発電所は、ドイツの原子力発電所であった。バイエルン州ギュンツブルク県グンドレミンゲンに位置していた。運営はRWE Power AG(75%)とPreussenElektra (25%)の合弁会社であるKernkraftwerk Gundremmingen GmbHが行っていた。B号機は2017年末に停止した。ドイツ最後の沸騰水型原子炉であるC号機は、ドイツの脱原発の一環として、2021年大晦日に停止した。[ 1 ]しかし、グンドレミンゲンC号機と同日に停止したドイツの他の2基の原子炉(ブロクドルフとグローンデ)は、2022年3月に再稼働できる状態であった。 [ 2 ]
1975年11月、A号機はドイツの原子力発電所で最初の死亡事故が発生した場所となったが、この事故は放射線とは無関係であった。[ 3 ] 1977年にその後大きな事故が発生した後、A号機は再稼働することはなかった。[ 4 ]
冷却塔の鉄筋コンクリート構造物は2025年10月25日に爆薬を使って解体された。残りの構造物の廃止は2040年までに完了する予定である。[ 5 ] RWEはこの場所を大規模なバッテリー貯蔵施設の建設地として再利用している。[ 6 ]

A号機は出力237メガワットの沸騰水型原子炉で、ドイツ初の大型原子力発電所でした。1966年12月から1977年1月まで運転され、その間に合計13.79TWhの電力を発電しました。[ 7 ]
ニュルンベルク市は、ドナウ川沿いのベルトルトスハイム(ドナウヴェルトとノイブルク・アン・デア・ドナウの間)に建設予定だったが、レヒ川河口に市の飲料水供給のための保護区域があるため、これに反対した。その結果、原子力発電所はドナウ川を約50km上流、ディリンゲン・アン・デア・ドナウとギュンツブルクの間のグンドレミンゲンに建設されることとなった。発電所は1962年7月13日に提案され、1962年12月14日に速やかに承認され、1966年12月に稼働を開始した。抗議団体であるグンドレミンゲン・オフィンゲン原子力発電所緊急組織(Notgemeinschaft Atom-Kraftwerk Gundremmingen-Offingen)は、この目的のために特別に確保された資金を使って沈黙させられた。[ 8 ]
1975年に蒸気漏れで作業員2名が死亡する事故が発生しました。これはドイツの原子力発電所で発生した最初の死亡事故でした。[ 9 ] [ 10 ] [ 11 ]
1977年1月13日、A号機の全損に至る重大事故が発生しました。寒く湿潤な天候の中、発電所から電力を供給していた2本の高圧線が短絡しました。これに続く原子炉の急速な停止は、操作ミスにつながりました。10分以内に原子炉建屋内には約3メートルの水が溜まり、温度は摂氏80度近くまで上昇しました。この過誤により、緊急冷却のために原子炉に過剰な量の水が注入されました。圧力逃し弁から200~400立方メートル(情報源は様々)の放射性冷却水が建屋内に放出されました。その後、この水とガスは建屋内から環境に放出されました。
行政機関および規制当局は、修理に加え、原子炉の制御システムと安全システムの近代化を要求しました。近代化には1億8000万ドイツマルクの投資が必要となり、B号機とC号機は既に建設中であったため、運転当局は後にA号機の運転再開を見送ることを決定しました。汚染された鋼鉄部品は防護鋳物に収納され、ミッテルタイヒの暫定放射性物質貯蔵施設に移送されました。
1983年に原子炉の解体が決定された。[ 12 ]解体作業は2005年には「大幅に進展」し[ 13 ]、貴重な経験と、放射能汚染物質の分解、取り扱い、浄化に関する最先端のプロセスの開発につながった。[ 12 ]事業者によると、このプロセスで約1万トンのスクラップが発生し、そのうち86%は再利用でき、14%は放射性廃棄物として永久貯蔵庫に処分される予定である。[ 14 ]
2006年1月、バイエルン州環境・保健・消費者安全省(Bayerische Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz)は、原子炉建屋を除く旧A号機敷地内に「技術センター」を建設することを許可しました。改修と近代化により、以下の作業が可能になります。
許可書では、排気筒を通じた放射性物質の排出も許可されています。年間放射性物質放出量の上限は、 半減期が8日を超えるエアロゾル放射性核種(ヨウ素131を除く)については50MBq 、ヨウ素131については0.5MBq、トリチウムについては100,000MBqです。[ 15 ]
B号機とC号機は隣接する同一構造のユニットです。それぞれ原子炉建屋、機械室、そして高さ160メートルの冷却塔で構成されています。2つのユニットは高さ170メートルの排気筒を共有しています。[ 16 ] B号機とC号機の建設は1976年7月19日に開始されました。B号機は1984年3月9日に、C号機は1984年10月26日に完成しました。両原子炉とも、当初の構想年である1972年にちなんで72シリーズと命名されています。
各原子炉には約136トンの燃料が装填されており、反応要素の寿命は約5年です。毎年、約5分の1の反応要素が交換されます。水は長さ1.4kmの水路を通って川から引き込まれ、冷却塔で毎秒0.7立方メートルの速度で凝縮されます。水は地下のパイプを通って川に戻されます。
BユニットとCユニットは、Aユニットと同様に沸騰水型原子炉である。このタイプの原子炉では、水が燃料要素の周囲を流れて沸騰し、その蒸気が直接タービンを駆動する。したがって、沸騰水型原子炉では、加圧水型原子炉とは対照的に、一次冷却ループは1つしかない。各ユニットには784個の燃料要素が搭載されている。1個の燃料要素には約174kgのウランが含まれており、100本(つまり10×10)の燃料棒で構成されている。BユニットとCユニットは合わせて年間約210億kWhの電力を発電し、バイエルン州の電力の約30%を供給していた。[ 17 ]
正味電力出力は、Bユニットが1,284メガワット、Cユニットが1,288メガワットでした。1999年9月、BユニットとCユニットの総電力出力をそれぞれ1,344メガワットから1,450メガワットに増加させる要請がありましたが、長年保留されていました。2007年12月19日、バイエルン州環境省は、160メガワットの熱出力増加と52メガワットの発電量増加を義務付けました。さらに近年、両ユニットを負荷管理運転に転換する計画があり、この運転では電力出力(「負荷」)が管理されます。少なくとも週末には、これらの原子炉の出力はしばしば抑制されます。
1994年末、事業者はフランスのラ・アーグとイギリスのセラフィールドの核再処理工場との協定を発表し、それに基づいて長期の中間貯蔵を選択しました。
1995年、プルトニウム含有混合酸化物燃料要素(MOX燃料)が沸騰水型原子炉で初めて大規模に使用されました。その放射線量増加は環境保護団体から繰り返し批判されており、約4万件の抗議が寄せられています。これらの燃料要素の利用により、再処理を通じて利用可能なウランをより有効に活用することが可能になります。事業者は、あらゆる運転条件下で原子炉が安全に停止できることを保証しなければなりません。また、ドイツの安全規則KTA 3104で要求されているように、運転期間ごとに少なくとも1回、および炉心燃料負荷を変更するたびに、いわゆる停止時反応度に関する報告書を提出する必要があります。[ 18 ]
2004年に測定された放出放射能は、空気中で3テラベクレル、水中で5テラベクレルであった。[ 19 ]
グンドレミンゲンB原子炉の停止は2017年末に行われ、グンドレミンゲンC原子炉は2021年末に停止された。[ 1 ] [ 20 ] [ 21 ]

2004年8月以来、原子力発電所敷地内に重金属重量2,250トンの使用済み核燃料要素を保管する中間貯蔵施設が設置されている。この施設は192の貯蔵スペースを有し、2006年に稼働を開始した。[ 22 ]この施設には3,000万ユーロ の予算が計上されている。建物(長さ104メートル、幅38メートル、高さ18メートル)の建設は2005年末に完了した。電気設備、暖房設備、換気設備を備えた内装工事、重量物用ホイストの設置、そして残りの外装工事を経て、2006年8月25日に中間貯蔵施設が開所され、発電所からの 最初のコンテナが搬入された。
放射線リスクを最小限に抑えるため、この施設にはそれぞれ50トンの重さの扉が2枚と厚いコンクリート壁が備えられている。ただし、壁の厚さは85cmで、北ドイツの同等の貯蔵施設(例えば、ブロクドルフの120cm)よりも薄い。また、コンクリート製の屋根の厚さも55cmで、北ドイツに建設された中間貯蔵施設(例えば、ブロクドルフの130cm)の屋根よりもかなり弱い。
発電所運営者は、使用済み核燃料を最大192個のコンテナに詰めて保管する申請を提出していた。近隣住民は環境保護団体の支援を得て、この計画に対して訴訟を起こした。2006年1月2日の判決で、バイエルン行政裁判所はこれらの訴えを棄却した。控訴は認められなかった。原告らはこの決定に抗議し、ライプツィヒの連邦行政裁判所に不受理申し立てを行った。2006年8月24日、この申し立ては棄却された。[ 23 ]反対派は、特にテロ攻撃による壊滅的事故への懸念に加え、中間貯蔵施設が計画外の永久貯蔵施設に発展するのではないかという恐れを抱いていた。というのも、2005年時点でも、多くの保証があったにもかかわらず、何千年にもわたる安全な封じ込めを必要とする使用済み核燃料の永久貯蔵所は世界中どこにも存在しなかったからである。
1978年以来、原子力発電所の東約1キロメートル、北緯48度30分47秒、東経10度25分13秒に、気象観測機器を備えた高さ174メートルの鉄筋コンクリート製の塔が建っています。この塔は「メテオタワー」または「ウェザータワー」と呼ばれています。この塔には、パケット無線用の コールサインDB0DLGを持つアマチュア無線デジピーターも設置されています。
グンドレミンゲン原子力発電所には合計 3 つのユニットがあります。
| ユニット[ 24 ] | 原子炉の種類 | 正味容量 | 総容量 | 建設開始 | 電力網 | 商業運転 | シャットダウン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グンドレミンゲンA | 沸騰水型原子炉 | 237MW | 250MW | 1962年12月12日 | 1966年1月12日 | 1967年12月4日 | 1977年1月13日 |
| グンドレミンゲンB | 沸騰水型原子炉 | 1284MW | 1344MW | 1976年7月20日 | 1984年3月16日 | 1984年7月19日 | 2017年12月31日 |
| グンドレミンゲンC | 沸騰水型原子炉 | 1288MW | 1344MW | 1976年7月20日 | 1984年2月11日 | 1985年1月18日 | 2021年12月31日 |